محتویات محصول :
فرمت فایل : پی دی اف
قابلیت پرینت : دارد
قابلیت ویرایش : دارد
کیفیت : متوسط
تعداد صفحات : 7
دانلود تکالیف ارتعاشات مکانیکی پیشرفته سیانکی
محتویات محصول :
فرمت فایل : پی دی اف
قابلیت پرینت : دارد
قابلیت ویرایش : دارد
کیفیت : متوسط
تعداد صفحات : 7
مشخصات این فایل
عنوان: روش های مکانیکی جلوگیری از بارداری
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42
این مقاله درمورد روش های مکانیکی جلوگیری از بارداری می باشد.
IUD لوونورژسترل(LNg-IUD ):
این دستگاه شبیه لوونورژ سترل میباشد این دستگاه امروزه در اروپا وایالات متحده بطور فراوان آزمایش می شود.فایده اصلی آن تعویض دستگاه هر 5سال یکباراست در حالیکه در موردProgestasert می بایست دستگاه بطور سالیانه عوض گردد.این نوعIUD سبب آزاد سازی لوونورژسترل به درون رحم وبه میزان ثابت20میکرو گرم در روز میگرددکه به میزان قابل توجهی اثرات سیستمیک پروژستین راکاهش می دهد.این نوعIUD پلی اتیلنی وشبیه به حرفT بوده وپایه ان توسط استوانه ای متشکل از ترکیب پلی دی متیل .....(ادامه دارد)
مکانیسم اثرIUD
مکانیسم هایی کهIUD به توسط آنها از بارداری جلو گیری می کند بدرستی مشخص نشده اند.زمانی باور بر این بود که IUD از لانه گزینی تخم در داخل رحم ممانعت بعمل می آورد,ولی امروزه به نظر می رسد که این کم اهمیت ترین مکانیسم آن باشد.بطور مشخص,پس از گذاشتن IUD یک واکنش شدید التهابی موضعی ایجاد می شود,خصوصا در استفاده از دستگاههای حاوی مس,که این التهاب خود موجب فعال شدن لیزوزومها وسایر فعالیتهای التهابی گردیده که برای اسپرم کشنده می باشند(Alvhrez ودستیاران,1988
Moyer وMishell,1971 Ortiz و Croxatto1987).در موارد نادری که گشنیدگی اتفاق بیافتد,همین مکانیسم ها برعلیه بلا ستوسیست عمل می کنند.گزارشLippes وهمکاران(1978)مبنی بر این که گذاشتن دستگاههای
CopperیاCu7,5روز پس از نزدیکی می تواند از بارداری جلوگیری نماید,خود دلیل محکمی برای اثبات این مدعا است کهIUD های مس می توانند اثر کشنده ای بر روی بلاستوسیست داشته باشد.Buhierو Papiemik(1983) نیز از چنین مکانیسمی حمایت می کنند,بدین ترتیب که آنها دو بار داری متوالی در هر یک از چهار زنی کهIUD داشته ولی بطور .....(ادامه دارد)
عوارض جانبی
عوارض متعددی پس از استفاده از انواع مختلفIUDگزارش شده اند.ولی در اغلب موارد عوارض شایع آنها شدید نبوده وهمچنین عوارض شدید آنها,شایع نبوده بعلاوه اینکه با استفاده طولانی مدت وبالا رفتن سن مصرف کننده میزان بارداریهای ناخواسته بیرون افتادن ودفعIUDوخونریزی کمتر می شود.نهایتا با قطع استفاده از آنها اشکالی در باروری پیش نمی آید(Sivin وهمکاران1992)
سوراخ شدن رحم وسقط:اولین عوارضIUDبه هنگام گذاشتن آن به وقوع می پیوندند.این عوارض شامل مواردزیر می باشد:پرفوراسیون یا سوراخ شدن مخفی یا آشکار رحم,چه در زمان سوند زدن رحم وچه به هنگام گذاشتن خود دستگاه وبالا خره سقط یک بارداری تشخیص داده نشده.احتمال بروز چنین عوارضی بستگی به مهارت فرد گزارنده ورعایت .....(ادامه دارد)
بارداریهای خارج از رحم:
اگر چهIUD از بارداریهای داخل رحمی جلو گیری به عمل می آورد اما کمتر مانع لانه گزینی تخم در خارج از رحم می گردد.به این مسئله توجه شده بود که استفاده ازIUD,خطر بروز بارداری نا بجا را افزایش می دهد اماVessey و همکاران(1979)پی بردند که خطر ایجاد این حالت در مدت زمان استفاده نسبتا ثابت بوده و به میزان 2/1در 1000 زن در سال می باشد .ولی در مواردی که با وجود استفاده ازIUD,بارداری اتفاق بیافتد ,احتمال بروز بارداری نا بجا افزایش یافته که این میزان در مواردی که از دستگاه پروژستاسرت استفاده شده است ,بیشتر هم می باشد.از آن جهت کهIUD بطور یقین مانع بارداری خارج رحمی نمی شود لذا خانمهایی که در معرض خطر بالای .....(ادامه دارد)
بیرون افتادنIUD
بیرون افتادنIUD از رحم,بیشتر مواقع در خلال نخستین ماه استفاده پیش می آید.باید به خانم استفاده کننده آموزش دادتا نخIUD را که از سرویکس بیرون افتاده لمس نمایید که این کار را با نشستن بر روی صندلی ویا چمباتمه زدن وفرو بردن انگشت میانی به درون واژن تاحد سرویکس می توان انجام داد.باید یک ماه پس از قرار دادنIUD وترجیحا پس از قاعدگی,وضعیتIUD را بررسی نمودکه با دیدن نخ بیرون زده از سرویکس از وضعیت قرار گیریIUD مطمئن می شویم ودر این فاصله زمانی بهتر است از یک روش سد کننده جهت پیشگیری از بارداری استفاده شود بویژه اگر درگذشته بیرون افتادگیIUD پیش آمده باشد.
تشخیص محلIUD گم شده
اگر نتوان نخIUD را مشاهده کرد,احتمال بیرون افتادنIUD یا سوراخ شدن رحم می رود که در هر صورت,ممکن است بارداری رخ داده شود.از طرف دیگر ممکن است نخIUDدر کنارIUD وداخل حفره رحم قرار گرفته باشد.اغلب با کاوش حفره رحمی به آرامی توسط میله ای که در انتهایش قلابی دارد ویا بوسیله کلامپRandall Stone می توان نخ را بیرون کشید.تصور اینکهIUD بیرون افتاده ومی بایستIUD دیگری را در جای آن .....(ادامه دارد)
مرور تاریخی:
از لحاظ تاریخی نخستین کاندومها از روده و سایرمواد ساخته شده بودند اما با ظهور مواد پلاستیکی استفاده از کاندوم موثرتر,ارزانتروفراوانتر گردید.ریشه واژه کاندوم مشخص نیست.در گذشته به اشتباه اظهار می شد که این واژه مربوط به دکترCondom است این شخص پزشک مخصوص چارلز دوم پادشاه انگلستان بودکه راهی برای پیش گیری از تولد فرزندان نا مشروع شاه ارائه کرد.گفته می شود کهCasanova (1798-1725)چندین بار در مقالاتش از کاندوم نام برده بود.بیشتر اوقات محرک نخستین گفتگوهای پدر هاوپسرها درباره امور جنسی,وجود دستگاههای فروش کاندوم در توالتهای مردانه بود.جالب انکه استفاده از کاندوم در زمانی رایج شد که اقدامات دیگر به منظور ارائه دیگر شیوه های تنظیم خانواده به خاطرهراس از بی بندوباری جنسی یا ترس از رعایت نکردن قوانین مذهبی,نا موفق بودند.درگذشته ارائه کاندومها یا((وسایل پیشگیری)) درمکانهایی مانند پمپ بنزینها صرفا به خاطر پیشگیری از بیماریهای آمیزشی بوده اماامروز این نیاز فراگیر شده است.
حساسیت به لاتکس:بعضی افراد نسبت به لاتکس بسیار حساس می باشند.از آنجا که لاتکس سبب پیشگیری از بیماریهای آمیزشی شده ولی .....(ادامه دارد)
روشهای خودداری دوره ای(ریتمیک)
قاعدتا خودداری از نزدیکی در حین ویا حول وحوش تخمک گذاری می بایست از بارداری جلوگیری نماید,ولی متاسفانه همیشه اینگونه نیست.برای مثال,میزان بارداری درروشهای مختلف خودداری دوره ای(روشهای ریتمیک,تنظیم خانواده طبیعی)بین5تا40درصد درسال بوده اند(گزارشهای جمعیتی,1981).چهار روش خودداری جهت پیشگیری ازبارداری مورد استفاده قرار می گیرندوتوسطKluas(1982)مرور شده اند.تخمک انسان احتمالا بیش از 12تا24 ساعت پس از تخمک گذاری برای باروری مناسب نیست .اسپرمهای متحرک را می توان تا7روزپس از نزدیکی یا ترزیق مصنوعی اسپرم از مخاط سرویکس بدست آوردودرحین لاپاراتومی توانسته اند .....(ادامه دارد)
انواعIUD
IUD لوونورژسترل(LNg-IUD ):
دستگاهCopper T 380A :
کرامپهای رحمی وخونریزی:
بارداری در حضورIUD :
کاندوم :
روش ریتم حرارتی :
روش علامتی-حرارتی :
تعداد صفحات : 206
1-1 مقدمه. 4
1-2 معرفی نانولولههای کربنی.. 5
1-2-1 ساختار نانو لولههای کربنی.. 5
خواص و کاربردهای نانو لوله های کربنی.. 14
2-1 مقدمه. 15
2-2 انواع نانولولههای کربنی.. 16
2-2-1 نانولولهی کربنی تک دیواره (SWCNT). 16
2-2-2 نانولولهی کربنی چند دیواره (MWNT). 19
2-3 مشخصات ساختاری نانو لوله های کربنی.. 21
2-3-1 ساختار یک نانو لوله تک دیواره 21
2-3-2 طول پیوند و قطر نانو لوله کربنی تک دیواره 24
2-4 خواص نانو لوله های کربنی.. 25
2-4-1 خواص مکانیکی و رفتار نانو لوله های کربن.. 29
2-4-1-1 مدول الاستیسیته. 29
2-4-1-2 تغییر شکل نانو لوله ها تحت فشار هیدرواستاتیک... 33
2-4-1-3 تغییر شکل پلاستیک و تسلیم نانو لوله ها 36
2-5 کاربردهای نانو فناوری.. 39
2-5-1 کاربردهای نانولولههای کربنی.. 40
2-5-1-1 کاربرد در ساختار مواد. 41
2-5-1-2 کاربردهای الکتریکی و مغناطیسی.. 43
2-5-1-3 کاربردهای شیمیایی.. 46
2-5-1-4 کاربردهای مکانیکی.. 47
روش های سنتز نانو لوله های کربنی 55
3-1 فرایندهای تولید نانولوله های کربنی.. 56
3-1-1 تخلیه از قوس الکتریکی.. 56
3-1-2 تبخیر/ سایش لیزری.. 58
3-1-3 رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک حرارت(CVD). 59
3-1-4 رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک پلاسما (PECVD ) 61
3-1-5 رشد فاز بخار 62
3-1-6 الکترولیز. 62
3-1-7 سنتز شعله. 63
3-1-8 خالص سازی نانولوله های کربنی.. 63
3-2 تجهیزات.. 64
3-2-1 میکروسکوپ های الکترونی.. 66
3-2-2 میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM). 67
3-2-3 میکروسکوپ الکترونی پیمایشی یا پویشی (SEM). 68
3-2-4 میکروسکوپ های پروب پیمایشگر (SPM). 70
3-2-4-1 میکروسکوپ های نیروی اتمی (AFM). 70
3-2-4-2 میکروسکوپ های تونل زنی پیمایشگر (STM). 71
شبیه سازی خواص و رفتار نانو لوله های کربنی بوسیله روش های پیوسته. 73
4-1 مقدمه. 74
4-2 مواد در مقیاس نانو. 75
4-2-1 مواد محاسباتی.. 75
4-2-2 مواد نانوساختار 76
4-3 مبانی تئوری تحلیل مواد در مقیاس نانو. 77
4-3-1 چارچوب های تئوری در تحلیل مواد. 77
4-3-1-1 چارچوب محیط پیوسته در تحلیل مواد. 77
4-4-1 روش دینامیک مولکولی.. 79
4-4-2 روش مونت کارلو. 80
4-4-3 روش محیط پیوسته. 80
4-4-4 مکانیک میکرو. 81
4-4-5 روش المان محدود (FEM). 81
4-4-6 محیط پیوسته مؤثر. 81
4-5 روش های مدلسازی نانو لوله های کربنی.. 83
4-5-1 مدلهای مولکولی.. 83
4-5-1-1 مدل مکانیک مولکولی ( دینامیک مولکولی) 83
4-5-1-3 روش تایت باندینگ... 86
4-5-1-4 محدودیت های مدل های مولکولی.. 87
4-5-2 مدل محیط پیوسته در مدلسازی نانولوله ها 87
4-6 محدوده کاربرد مدل محیط پیوسته. 95
4-6-1 کاربرد مدل پوسته پیوسته. 97
4-6-2 اثرات سازه نانولوله بر روی تغییر شکل.. 97
4-6-3 اثرات ضخامت تخمینی بر کمانش نانولوله. 98
4-6-4 اثرات ضخامت تخمینی بر کمانش نانولوله. 99
4-6-5 محدودیتهای مدل پوسته پیوسته. 99
4-6-5-1 محدودیت تعاریف در پوسته پیوسته. 99
4-6-5-2 محدودیت های تئوری کلاسیک محیط پیوسته. 99
4-6-6 کاربرد مدل تیر پیوسته 100
مدل های تدوین شده برای شبیه سازی رفتار نانو لوله های کربنی 102
5-2 نیرو در دینامیک مولکولی.. 104
5-2-1-2 پتانسیلهای چندتایی.. 109
5-2-2 میدانهای خارجی نیرو. 111
5-3 بررسی مدل های محیط پیوسته گذشته. 111
5-4 ارائه مدل های تدوین شده برای شبیه سازی نانولوله های کربنی.. 113
5-4-1 مدل انرژی- معادل. 114
5-4-1-1 خصوصیات محوری نانولوله های کربنی تک دیواره 115
5-4-1-2 خصوصیات محیطی نانولوله های کربنی تک دیواره 124
5-4-2 مدل اجزاء محدود بوسیله نرم افزار ANSYS. 131
5-4-2-1 تکنیک عددی بر اساس المان محدود. 131
5-4-2-2 ارائه 3 مدل تدوین شده اجزاء محدود توسط نرم افزار ANSYS. 141
5-4-3 مدل اجزاء محدود بوسیله کد عددی تدوین شده توسط نرم افزار MATLAB.. 155
5-4-3-1 مقدمه. 155
5-4-3-2 ماتریس الاستیسیته. 157
5-4-3-3 آنالیز خطی و روش اجزاء محدود برپایه جابجائی.. 158
5-4-3-4 تعیین و نگاشت المان. 158
5-4-3-5 ماتریس کرنش-جابجائی.. 161
5-4-3-6 ماتریس سختی برای یک المان ذوزنقه ای.. 162
5-4-3-7 ماتریس سختی برای یک حلقه کربن.. 163
5-4-3-8 ماتریس سختی برای یک ورق گرافیتی تک لایه. 167
5-4-3-9 مدل پیوسته به منظور تعیین خواص مکانیکی ورق گرافیتی تک لایه. 168
نتایج 171
6-1 نتایج حاصل از مدل انرژی-معادل. 172
6-1-1 خصوصیات محوری نانولوله کربنی تک دیواره 173
6-1-2 خصوصیات محیطی نانولوله کربنی تک دیواره 176
6-2 نتایج حاصل از مدل اجزاء محدود بوسیله نرم افزار ANSYS. 181
6-2-1 نحوه مش بندی المان محدود نانولوله های کربنی تک دیواره در نرم افزار ANSYS و ایجاد ساختار قاب فضایی و مدل سیمی به کمک نرم افزار ]54MATLAB [. 182
6-2-2 اثر ضخامت بر روی مدول الاستیک نانولوله های کربنی تک دیواره 192
6-3 نتایج حاصل از مدل اجزاء محدود بوسیله کد تدوین شده توسط نرم افزار MATLAB.. 196
نتیجه گیری و پیشنهادات 203
7-1 نتیجه گیری.. 204
7-2 پیشنهادات.. 206
چکیده
از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر عرصه محصولات جدید شدید است و در بازار رقابت، قیمت تمام شده محصول، یک عامل عمده در موفقیت آن به شمار می رود، لذا ارائه یک مدل مناسب که رفتار نانولوله های کربن را با دقت قابل قبولی نشان دهد و همچنین استفاده از آن توجیه اقتصادی داشته باشد نیز یک عامل بسیار مهم است. به طور کلی دو دیدگاه برای بررسی رفتار نانولوله های کربنی وجود دارد، دیدگاه دینامیک مولکولی و محیط پیوسته. دینامیک مولکولی با وجود دقت بالا، هزینه های بالای محاسباتی داشته و محدود به مدل های کوچک می باشد. لذا مدل های دیگری که حجم محاسباتی کمتر و توانایی شبیه سازی سیستمهای بزرگتر را با دقت مناسب داشته باشند بیشتر توسعه یافته اند.
فناوری نانو
نانو فناوری عبارت ازآفرینش مواد، قطعات و سیستم های مفید با کنترل آنها در مقیاس طولی نانو متر و بهره برداری از خصوصیات و پدیده های جدید حاصله در آن مقیاس می باشد. به عبارت دیگر فناوری نانو، ایجاد چیدمانی دلخواه از اتم ها و مولکول ها و تولید مواد جدید با خواص مطلوب است. فناوری نانو، نقطه تلاقی اصول مهندسی، فیزیک، زیست شناسی، پزشکی و شیمی است و به عنوان ابزاری برای کاربرد این علوم و غنی سازی آنها در جهت ساخت عناصر کاملاً جدید عمل می کند
ساختار نانو لولههای کربنی
نانو لولههای کربنی (CNTs) یک نوع آلوتروپ کربن هستند که اخیراً کشف شدهاند. آنها به شکل مولکول استوانهای هستند و خواص شگفت انگیزی دارند که آنها را برای بکارگیری در بسیاری از کاربردهای نانوفناوری، الکترونیک، اپتیک و حوزههای دیگر علم مواد مناسب می سازد. آنها دارای استحکام خارق العادهای بوده، خواص الکتریکی منحصر به فردی دارند، و هادی کارآمدی برای حرارت هستند.
یک نانولوله عضوی از خانواده فلورن هاست، که باکی بالها را نیز شامل میشود. فلورنها خوشهی بزرگی از اتمهای کربن در قالب یک قفس بسته میباشند و از ویژگی های خاصی برخوردارند که پیش از این در هیچ ترکیب دیگری یافت نشده بودند. بنابراین، فلورنها به طور کلی خانوادهای جالب توجه از ترکیبها را تشکیل میدهند که به طور قطع در کاربردها و فناوریهای آینده مورد استفاده وسیع قرار خواهند گرفت.
انواع نانولولههای کربنی
2-2-1 نانولولهی کربنی تک دیواره (SWCNT)
یک نانولولهی تک دیواره از دو قسمت بدنه و درپوش با خواص متفاوت فیزیکی و شیمیایی تشکیل شده است. ساختار درپوش، مشابه یک فلورن کوچکتر همچون C60 میباشد. اتمهای کربنی که به شکل پنج و شش ضلعی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند، ساختار درپوش را میسازند. میتوان به سادگی از قضیهی اولر اثبات کرد که برای به دست آوردن یک ساختار قفسی شکل بسته از پنج ضلعیها، به دو از ده پنج ضلعی نیاز است. ترکیب یک پنج ضلعی و پنج شش ضلعی در اطراف آن، قوس لازم برای شکلگیری یک درپوش بستهی گنبدی شکل را ایجاد میکند. قانون دوم، قانون پنج ضلعی مجزا میباشد که میگوید فاصلهی بین پنج ضلعیها روی پوستهی فلورن جهت کاهش تنش سطحی و حصول یک قوس موضعی حتی المقدور نرم، به حداکثر ممکن میرسد تا ساختار پایدارتری را نتیجه دهد. کوچکترین ساختار پایداری که بدین نحو میتواند شکل گیرد مولکول C60 و بعد از آن مولکول C70 میباشد و به همین ترتیب فلورنهای بزرگتر. خاصیت مشترک دیگر بین تمام فلورنها این است که تمام آنها از تعداد زوجی از اتمهای کربن تشکیل شدهاند زیرا اضافه کردن یک شش ضلعی به یک ساختار موجود به معنای اضافه کردن دو اتم کربن میباشد
نانولولهی کربنی چند دیواره (MWNT)
نانولولههای کربنی چند دیواره از چند استوانهی کربنی هم محور تو در تو ایجاد میشوند. نانولولههای چند دیواره را میتوان به صورت دستهای از نانولولههای هم مرکز با قطرهای متفاوت در نظر گرفت.
نانوتروس یک نانولولهی کربنی است که به شکل یک حلقه خم شده است. نانوتروسها خواص منحصر بفرد بسیاری دارند. مثلاً مقدار مغناطیس آنها 1000 برابر بیشتر از آن است که برای برخی مواد دیگر انتظار میرود و بسیاری خواص دیگر همچون پایداری حرارتی و غیره که با شعاع حلقه و قطر لوله تغییر میکند،
فولرایت شکل بسیار فشردهی نانولوله است. نانولولههای تک دیواره پلاریزه شده نانولوله ی کربنی تک دیواره، یک دسته ی از فولرایتها هستند که سختی آنها در حد الماس است
در این فایل سیو طرح سه بعدی بیل مکانیکی قرار دارد که به صورت زیپ شده می باشد و در ضمن حجم واقعی فایل 23 مگابایت می باشد که بعد از فرآیند زیپ به 7 مگابایت تغییر کرده و بعد از اکسترک دوباره 23 مگابایت می شود.
برای دیدن پیش نمایش طرح سه بعدی بیل مکانیکی اینجا کلیک کنید
دانلودسوالات وپاسخ نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی بهمن 94