شمسا بصیرت - دانشجوی کارشناسی ارشد سازه هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شاهرود
مجتبی صانعی - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات آبخیزداری کشور
سید فضل الله ساغروانی - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
تکیه گاه پلها در سیلاب دشتها از جمله سازههای آسیب پذیر در هنگام وقوع سیلاب می باشند. مسئله اصلی آسیب پذیری این سازه ها آبشستگی موضعی دماغه آنها می باشد. پدیده آبشستگی موضعی دماغه به علت تنگ شدگی مقطع جریان و وجود گردابه های قوی ایجاد می شود. با توجه به پیچیدگی پدیده و تاثیر پارامترهای زیاد بر این پدیده استفاده از روش های عددی مشکل می باشد. محققین زیادی به طور آزمایشگاهی این پدیده را بررسی کرده اند و برای کاهش میزان آبشستگی روش های مختلفی ارائه شده است، در این تحقیق با استفاده از آبشکن محافظ در سه طول، در 5 فاصله مختلف از تکیه گاه میزان آبشستگی ایجاد شده در دماغه تکیه گاه بررسی شد. نتایج به دست آمده برای تعیین محل و طول مناسب آبشکن محافظ استفاده شده است.
آبشکن محافظ - آبشستگی موضعی - کوله (تکیهگاه) پل - مدل آزمایشگاهی
در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
مقاله فوق با همکاری شرکت ملی نفت ایران در 94 صفحه تدوین شده که به بررسی و امکان سنجی فنی و اقنصادی فن آوری های بازیافت حرارت می پردازد.در زیر قسمتی از عناوین مطالب بگار رفته در این مقاله را می بینید.
استفاده از حرارت بازیافت شده در پیشگرم کردن هوای احتراق
طراحی سیستم پیشگرمکن هوا
روش طراحی لوله های پرهدار پیشگرمکن هوا
برآورد هزینه ساخت, نصب و راه اندازی مبدل پیشگرمکن هوا
توجیه اقتصادی پیشگرمکن هوای احتراق کوره ذوب شیشه
طراحی سیستم تأمین آب گرم مورد نیاز کارخانه شیشه
برآورد هزینه ساخت, نصب و راه اندازی مبدل حرارتی تأمین آب گرم مورد نیاز کارخانه
توجیه اقتصادی تأمین آب گرم مورد نیاز کارخانه با استفاده از گازهای احتراق خروجی
طراحی سیستم مبدل حرارتی برای تأمین آب گرم مورد نیاز چیلر جذبی
برآورد هزینه ساخت, نصب و راه اندازی مبدل پوسته – لوله
توجیه اقتصادی تأمین آب گرم مورد نیاز چیلر موجود در کارخانه با استفاده از گازهای احتراق
خروجی
ایجاد سوراخ مربعی در صنعت، بسیار پرکاربرد و در عین حال همراه با مشکلاتی از قبیل هزینه زیاد تولید و پیچیدگی در روش تولید است. استفاده از دریل با کوپلینگ غیر هم محور، علاوه بر ساده تر کردن روش تولید، باعث کاهش هزینه ی تولید نیز خواهد شد. در بخش اول این مقاله، یک مدل ریاضی برای مکانیزم مته مطرح شده است. با استفاده از مدل ریاضی، مکانیزم مته و بادامک طراحی می شود. محدودیت اصلی در مکانیزم ایجاد سوراخ مربعی توسط دریل این است که مرکز دوران بادامک، ثابت نیست و در یک مسیر غیر دایره ای حرکت می کند. لذا برای انتقال حرکت دورانی از دریل به بادامک و مته، نیاز به یک کوپلینگ غیر هم محور است. از کوپلینگ های غیر هم محور می توان به کوپلینگ های ریچارد اشمیت، الدهام و یونیورسال اشاره کرد که در این مقاله، کوپلینگ یونیورسال مورد بررسی قرار گرفته است
عنوان مقاله: اقتصاد مبتنی بر روابط ، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 21
شرح مختصر:
این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
مبانی نظری پژوهش
نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط
کیفیت اقلام تعهدی وروابط سیاسی
پیشینه پژوهش
دوره پژوهش و نمونه آماری
متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل
فرضیه های تحقیق
تجزیه و تحیل داده ها و آزمون فرضیه ها
آماره های توصیفی
نرمال بودن متغیرهای وابسته
مدل کیفیت اقلام تعهدی
آنالیز واریانس
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع
چکیده
بهره گیری از هوشمندی مواد بیولوژیکی و تلفیق آن با دانش الکترونیک، منجر به پیدایش ابزارهای آنالاتیکی هوشمندی شده است که نام آن را زیست حسگر(bio-sensor) نهاده اند. ترنر (P.F Turner) از اولین کسانی است که تلاش نمود تا تعریف جامعی از زیست حسگر ارائه دهد. وی در مجله "بیوسنسور و بیو الکترونیک"، زیست حسگرها را چنین تعریف نموده است: "زیست حسگرها ابزارهای آنالاتیکی هستند که از تلفیق یا ارتباط نزدیک یک ماده بیولوژیکی (بافت،ریزاندامگان ،اندامکها،یاخته ها، گیرنده ها، آنزیم ها، آنتی بادی ها، نوکلئیک اسیدها یا امثال آنها)، مشتق یک ماده بیولوژیکی یا ترکیبی با رفتار مشابه آن، از یک سو، و یک مبدل شیمی – فیزیکی یا یک ریز مبدل (که ممکن است نوع نوری ، الکترو شیمیایی، حرارت سنجی، پیزوالکتریکی یا مغناطیسی باشد)، از دیگر سو ، پدید می آیند. زیست حسگرها معمولاً چنان قابلیتی دارند که می توانند با بهره گیری از ویژگی عمل ماده بیولوژیک خود ، یک ترکیب یا گروهی از ترکیبات مشابه را شناسایی نموده و با آن برهم کنش نمایند و نتیجه را به صورت یک پیام الکتریکی گزارش کنند.این پیام همواره با غلظت ترکیب مورد سنجش دارای تناسب کمّی است. بسته به تقاضای مصرف کننده ، زیست حسگر ممکن است یکبار مصرف بوده یا در مدت مدیدی از آن استفاده شود. این ابزارها در گستره ی وسیعی از کاربردهای آنالاتیکی از قبیل تشخیص های پزشکی و علوم آزمایشگاهی ، کنترل های زیست محیطی ، کنترل فرآیندهای صنعتی و سرانجام هشدار دهنده های ایمنی و دفاعی کارایی دارند. بیشترین بازار زیست حسگرها، مربوط به تشخیص های پزشکی است. آمار نشان می دهد که در سال 1990 بازار این محصول تنها در اروپا بالغ بر 4 میلیارد دلار بوده است. تا کنون کتاب های متعددی توسط ناشران معتبر بین المللی در معرفی زیست حسگرها نگاشته شده است، ولی غالب آنها به صورت مجموعه مقالات است و مطالب آنها از پیوستگی مناسب برخوردار نبوده و جامعیت لازم را ندارد.
تعداد صفحات71 word
فهرست مطالب
مقدمه ..................................................................................................................6
تعریف و توضیح اجمالی زیست حسگر و انواع آن .............................................7
عناصر بیولوژیکی ............................................................................................ 18
عوامل مؤثر بر عملکرد .................................................................................... 33
کاربرد های مهم .............................................................................................. 42
مثال های تجربی .............................................................................................. 54
کاربرد های تجاری .......................................................................................... 61
فهرست اشکال
شکل 1 ) طرح کلی یک زیست حسگر ..............................................................7
شکل 2 ) بینی به عنوان یک زیست حسگر .........................................................8
شکل 3 ) الکترود اکسیژن کلارک .....................................................................10
شکل 4 ) نمایش ساده از زیست حسگر کلارک برای گلوکز ..............................11
شکل 5 ) جدول1 : سنجش های متداول و فوری برای تشخیص بیماری ها .........17
شکل 6 ) نمودار : بستگی سرعت واکنش به غلظت سوبسترا برای یک واکنش
که با آنزیم کاتالیز شده باشد ، درحالیکه غلظت آنزیم ثابت است .........20
شکل 7 ) الکترود موز ......................................................................................24
شکل 8 ) جدول2 : زیست حسگرهای مبتنی بر بافت و مواد مربوط به آن ..........24
شکل 9 ) جدول3 : مشخصات پاسخ زیست حسگرهای گلوتامین ......................26
شکل 10 ) حسگر آمپرومتری hCG.................................................................27
شکل 11 ) اندازه گیری اواسترادیول 17- بتا با استفاده از یک الکترود حساس به یدید ..........28