
دانلود رایگان اصل مقاله انگلیسی
سال انتشار:2014
تعداد صفحات انگلیسی:11
تعداد صفحلت فارسی به فرمت ورد:33
Abstract
Smart grid is advancing power grids significantly, with higher power generation efficiency, lower energy consumption
cost, and better user experience. Microgrid utilizes distributed renewable energy generation to reduce the burden on utility grids. This paper proposes an energy ecosystem; a costeffective smart microgrid based on intelligent hierarchical agents with dynamic demand response (DR) and distributed energy resource (DER) management. With a dynamic update mechanism DR automatically adapts to users’ preference and varying external information. The DER management coordinates operations of micro combined heat and power systems (μCHPs), and vanadium redox battery (VRB) according to DR decisions. A twolevel shared cost-led μCHPs management strategy is proposed to reduce energy consumption cost further. VRB discharging is managed to be environment-adaptive. Simulations and numerical results show the proposed system is very effective in reducing theenergy consumption cost while satisfying user’s preference
چکیده:
شبکه هوشمند به میزان زیادی باعث پیشرفته شدن شبکه قدرت میشود که این امر باعث افزایش راندومان تولید برق،کاهش هزینه مصرف انرژی و تجربه بهتر مصرف کنندگان میشودمیکرو گرید از منابع انرژی پراکنده برای کاهش بار روی تجهیزات شبکه بهره میگیرد.این مقاله یک اکوسیستم انرژی،یک میکرو شبکه هوشمند اقتصادی بر اساس ایجنت های هوشمند سلسله مراتبی با پاسخ به تقاضا دینامیکی(DR) و مدیریت منابع انرژی پراکنده(DER) ارائه می دهد.با مکانیسم آپدیت دینامیکی،DR بطور اتوماتیک باسلیقه مصرف کننده تطبیق پیدا میکند و اطلاعات خارجی را تغییر می دهد.مدیریت DER، فعالیت میکرو سیستم تولید برق و گرما همزمان (μCHPs) و باتری اکسایش وانادیوم(VRB) را برطبق تصمیم DR هماهنگ میکند.استراتژی مدیریت دوسطحی هدایت هزینه مشترک COST-LED ) μCHPs) برای کاهش بیشتر هزینه مصرف انرژی پیشنهاد داده میشود.دشارژ VBR برای تطبیق محیطی مدیریت میشود.شبیه سازی و نتایج عددی نشان میدهد که سیستم ارائه شده در کاهش هزینه مصرف انرژی در حالی که سلایق مشترکین را برآورده میکند بسیار موثر است.
مقدمه در اجرای سازه های عظیم علاوه بر مسائل مختلفی که در محاسبات و طراحی انها مطرح است, تکنولوزی ساخت نیز مسئله مهمی است که میتواند بر تمام طرح تاثیرات زیادی داشته باشد. سازه های بتن آرمه نیز از این مسئله مستثنی نیستند در سالیان متمادی روشهای جدید و موثری برای تسهیل در قالب بندی بتن به وجود آمده است. یکی از این روشها استفاده از قالبهای لغزنده (Slip From) است که بیشتر برای اجرای سازه های مرتفع مورد استفاده قرار می گیرد . استفاده از قالب لغزان با هدف انجام دادن همزمان عملیات قالب بندی آرماتوربندی و بتن ریزی و نیز کوتاه کردن زمان اجرای سازه بتن آرمه در اجرای سازه های غیر مدور است. تجربه نشان داده است که استفاده از این قالبها موثرترین روش اجراتی سازه های بتنی مرتفع با مقطع و ضخامت دایره متغیر همانند برجهای تلویزیونی, سیلوها, برجهای خنک کننده و ... می باشد. این قالبها در دو نوع افقی و قائم وجود دارند. که نوع افقی بیشتر در احداث ابنیه و تاسیسات رله که مقطع ثابتی دارند بکار می رود. در این مقاله انواع قالب قائم لغزنده که کاراتی بیشتر و فن آوری پیچیده تری دارند بررسی می شود. استفاده از قالب لغزان برای اجرای سیلوها سالهاست که در ایران رواج داشته اما استفاده گسترده از آن در اجرای سازه های غیرمدور تنها در سالهای اخیر بیشتر شده است. این روش اجراتی ابتدا در آمریکا ابداع شد و سپس به اروپا راه یافت. اساس کار آن به این صورت است که قالبی با ارتفاع حدودا یک متر در فواصل زمانی متناوب باذ کشیده می شود و ضمن بالا کشیدن قالب عملیات بتن ریزی آرماتوربندی نیز ادامه دارد و هیچگاه بدن قالب از بتن جدا نمی شود. قالب لغزنده از قطعاتی مانند میل جکها, جکها, پاکردها, سازه تلسکوپی,پمپ هیدرولیک, پشت بند افقی, یوک, داربست, آویز, وینچ و ... تشکیل شده است. راهبری قالب لغزان نیازمند بررسی های زیادی از جمله تعیین سرعت حرکت قالبها, اجرای بازشوها, جلوگیری از انبساط بیش از حد بتن و جلوکیری از یخ زدن بتن در زمستان می باشد که هر یک در کیفیت کار بتن ریزی تاثیری بسزا دارد. در این روش سرعت اجرای سازه ها بسیار بالاست و ساختمانهای بلندتر از 20متر کاملا اقتصادی است. سازه اجرا شده کاملا یکپارچه و عاری از وجود درزهای افقی و مودی است و در صورت دقت در اجرا نمای بتن کاملا خوب و قابل قبول خواهد بود. در مقابل قیمت این نوع قالبها درانتر و نیروی متخصص بیشتری نسبت به روش کلاسیک نیازمند است. 1- اجزای تشکیل دهنده قالب لغزان: عملکرد قالب لغزان, بستگی به عملکرد مناسب قطعات تشکیل دهنده آن دارد. 1- 1- جکهای قالب لغزنده: قالب لغزنده عمودی توسط یک سری جک (معمولا هیدرولیکی) به بالا کشیده می شود. این جک ها بر روی میل جک حرکت کرد و به سمت بالا می روند. نحوه حرکت جک ها روی میل جک بسیار شبیه به نحوه بالا رفتن شخص از درخت می باشد. انواع جک ها عبارتند از:

منظور از توان بادی تبدیل انرژی باد به نوعی مفید از انرژی مانند انرژی الکتریکی است که این کار به وسیله توربینهای بادی صورت میگیرد. در آسیابهای بادی از انرژی باد مستقیماً برای خرد کردن دانهها و یا پمپ کردن آب استفاده میشود. در انتهای سال ۲۰۰۶ میزان ظرفیت تولیدی برق بادی در سراسر جهان برابر ۷۳٫۹ گیگاوات بود. گرچه این میزان چیزی در حدود یک درصد از کل انرژی الکتریکی تولیدی در جهان محسوب میشد.......

شاید شما هم استادانی داشته باشید که برای کار کلاسی ترجمه تعیین کرده باشند. اگر فرصت ترجمه ندارید و همچنین نمی
خواهید پول زیادی بپردازید تا دارالترجمه برایتان ترجمه کند حتما این مجموعه را دانلود کنید، زیرا اگر بخواهید این مقاله برای ترجمه به دارالترجمه بدهید حداقل باید 30000 تا 40000 تومان بپردازید.
این مجموعه شامل pdf مقاله انگلیسی و همچنین word و pdf ترجمه فارسی آن می باشد. مقاله اصلی شامل 9 صفحه و ترجمه آن شامل 13 صفحه می باشد.
عنوان مقاله: Research on fatigue behavior of electron beam welding joint of 06Cr19Ni10 austenitic stainless steel sheet
تحقیق در مورد رفتار خستگی اتصال جوشکاری به روش اشعه الکترونی ورق فولاد زنگ نزن آستنیتی 06Cr19Ni10

در این مقاله بار شیکدان الاستیک لوله دارای ترک تحت فشار داخلی و گشتاور خمشی با استفاده از روش اجزاء محدود ارائه شده است. روش ارائه شده شامل یک روش دو مرحلهای از جمله یک تحلیل عمومی و یک تحلیل محلی است. در تحلیل شیکدان عمومی از قضیه ملان بدون در نظر گرفتن ترک استفاده شده است، در حالیکه در شیکدان محلی مفهوم ضریب شدت تنش درون ناحیهی نزدیک ترک بکار برده شده است. این روش با استفاده از قابلیت کدنویسی نرم افزار اجزای محدود انسیس انجام شده است. در این مقاله دو مورد ترک در نظر گرفته شده است: 1) ترک نیمبیضوی طولی واقع بر سطح داخلی لوله و 2) ترک نیمبیضوی محیطی واقع بر سطح خارجی لوله. اثرات هندسهی لوله و ترک از جمله نسبت شعاع داخلی به ضخامت لوله، عمق نسبی ترک و نسبت منظر ترک بر بار شیکدان بررسی شده است. برای اعتبار سنجی روش حاضر، فشار شیکدان لوله جدار ضخیم با ترک سطحی به دست آمده و نتایج در مقایسه با نتایج موجود در منبع ، انطباق قابل قبولی را نشان داده است. نتایج تحلیل حاضر برای لوله دارای ترک نشان میدهد که با افزایش طول و عمق ترک محدودهی ایمن بار شیکدان کاهش می یابد.