در یاتاقانهای مغناطیسی، شافت را بهجای تماس
روشهای تجربی مختلفی برای تست یک سازه و اجزای آن دربرابر بارهای ناشی از زلزله وجود دارد. از جمله مهمترین این روشها، تست کنترلنیروی مؤثر، تست شبه دینامیکی و تست هیبرید زمان واقعی میباشند. تکنولوژیشبیهسازی هیبرید زمان- واقعی یک روش تجربی قدرتمند و با صرفه است که میتواند بافراهم آوردن یک محیط مجازی، به تست یک سازه در شرایط دینامیکی واقعی بپردازد وبرای مهندسان سازه درک بهتری برای راستیآزمایی ایجاد نماید. شبیه سازی هیبریدزمان- واقعی نوعی شبیهسازی است که در آن یک قسمت واقعی از یک سازه در کنار شبیهسازیزمان- واقعی بقیه اجزای آن سازه تست میشود.
در این پژوهش ابتدا اکسید گرافن بهروش هامرز و سپس پوششهای اکسید گرافن بااستفاده از روش پولیش الکتریکی در زمانهای متفاوت اعمال شد. آنالیز طیف سنجیپرتوایکس از سطح پوشش حاصل از حضور اکسید گرافن بود. تست ولتامتری چرخهای در حضورو عدم حضور گاز اکسیژن اعمال شد. نتایج طیف سنجی میکروسکوپ الکترونی روبشی نشرمیدانی در مورد جریان آندی این پوشش که با افزایش اکسیژن افزایش جریان نیز دارندودر جریان کاتدی با اعمال اکسیژن کم (تک حباب) جریان افزایش پیدا میکند، اما بااعمال اکسیژن بیشتر جریان قطع میشود. در مورد جریان کاتدی شاهد افزایش جریانهستند.
زیستتخریبپذیری، خواص مکانیکی قابل مقایسه با استخوان، زیستسازگاری عالی و زیستفعالی بالا بهعنوان کاشتنیهای زیستتخریبپذیر توجه زیادی را به خود جلب میکنند.مشکل اصلی کاشتنیهای مبتنی بر منیزیم مقاومت ضعیف آنها در برابر خوردگی در محیطهایفیزیولوژیکی است. ازاینرو، کنترل نرخ تخریب یا خوردگی آلیاژهای منیزیم برایکاربرد بیوپزشکی ایمن بسیار مهم است. انواع مختلفی از پوششهای پلیمری، سرامیکی وکامپوزیت بهمنظور افزایش مقاومت به خوردگی، زیست فعالی و زیستسازگاری آلیاژهایمنیزیم اعمال شده است. باتوجهبهتحقیقات انجام شده، پوشش پلیکپرولاکتون
اغلب سیالاتی که درزمینه انتقال حرارت استفاده میشوند ضریب انتقال گرمای پایینی دارند. بنابراین استفاده از نانودرات به دلیل دارا بودن ضریبانتقال گرمایی بالا، می تواند باعث افزایش ضریب انتقال گرمای سیال گردد. نانوسیالهیبریدی یا ترکیبی، نانوسیالی است که از ترکیب دو یا چند نانوذره در یک سیال پایهتشکیل شده است. در صورتی که نوع ذرات به درستی انتخاب شده باشند، میتوانندخصوصیات مثبت یکدیگر را تقویت کنند. برخی از ویژگیهای حرارتی نانوسیالات مانندهدایت حرارتی، گرمای ویژه، ویسکوزیته نقش اساسی برعملکرد نانوسیالات دارند.
کاربرد گسترده مواد متخلخل و ارزشمندی این مواد در حوزه¬های گوناگون باعث شده است که با کنترل محیط فیزیکی و شیمیایی حفره-ها، خصوصیات جدیدی را با حضور مولکول¬های مهمان فراهم کند. در این پژوهش جریان و انتقال حرارت سیال آب در یک محیط دوبعدی با دماهای دیواره ثابت به صورت عددی شبیه¬سازی شده است. کانتور دما و خطوط جریان سرعت سیال، در چهار مساله نمونه که دارای شرایط مرزی یکسان هستند تحلیل شده است. برای مدل¬سازی جریان مغشوش از مدل آشفتگی دوبعدی k-? استفاده شده است. گسسته سازی معادلات حاکم بر جریان به روش حجم محدود انجام شده است.
عبور اکثر سیالات از یک مسیر عموما با باقی گذاشتن رسوبهمراه خواهد بود. رسوبات بر سطوح مختلف و از جمله جدار داخلی لوله¬ها قرار گرفته ودر عبور سیال اختلال ایجاد می¬نمایند. تمیز کردن تاسیسات آلوده اغلب چالش بزرگیبرای صنایع مختلف از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده است. با وجود تلاش¬هایصورت گرفته در طراحی سخت افزارها و فرآیندها برای به حداقل رساندن رسوبات، اما بدلیلسطوح پیچیده داخلی، همواره نیاز به تمیز کردن و بازگرداندن آنها به راندمان کاریمطلوب اولیه احساس میشود.
احتراق یا سوختن حاصل یک فرایندشیمیایی گرمازا بین یک ماده سوختنی و عامل اکسیدکننده می باشد که با ایجاد گرما وتغییر شیمیایی مواد اولیه همراه می شود. در احتراق هیدروکربنها، در واقعیت مخلوطهایی مانند کربن مونواکسید و کربن خالص (خاکستر یا دوده) موجود می باشد. از طرفی ممکناست میان عوامل اولیه سوختن و هوای محیط نیز واکنش صورت پذیرد و به دلیل اینکه ?? درصد از جو شامل نیتروژن بوده، می توان شاهد به وجود آمدن ترکیبهایی از نیتروژناکسید باشیم.