فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی دوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله طراحی کنترلر ژنتیک فازی برای سیستم تعلیق فعال خودرو با الگوی رانندگی سرعت متغیر

اختصاصی از فی دوو مقاله طراحی کنترلر ژنتیک فازی برای سیستم تعلیق فعال خودرو با الگوی رانندگی سرعت متغیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله طراحی کنترلر ژنتیک فازی برای سیستم تعلیق فعال خودرو با الگوی رانندگی سرعت متغیر


مقاله طراحی کنترلر ژنتیک فازی برای سیستم تعلیق فعال خودرو با الگوی رانندگی سرعت متغیر

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 14 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

شبیه سازی راحتی سفر خودرو به طور معمول بر تحلیل حوزه ی فرکانس با فرض ثابت بودن سرعت خودرو استوار است. اما در شرایط واقعی رانندگی به دلیل تغییرات سرعت خودرو، فرکانس اغتشاشات وارده به بدن انسان تغییر می کند. در این مقاله بهینه سازی کنترلر فازی سیستم تعلیق فعال بر اساس ارتعاشات منتقل شده به بدن انسان با الگوی رانندگی سرعت متغیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. در این مسئله بهینه یابی تابع هدف، شاخص راحتی سفر (R_I) است که بر اساس استاندارد ایزو1-2631 ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که الگوی رانندگی بر بهینه یابی کنترلر فازی سیستم تعلیق فعال تاثیر دارد و لذا برای رسیدن به عملکرد بهتر سیستم تعلیق فعال باید از کنترلر فازی بهینه شده بازای ورودی جاده تحت الگوی رانندگی استفاده شود. این به معنای نیاز به کنترلر فازی تطبیقی سازگار با شرایط ورودی جاده و الگوی رانندگی می باشد.

 

 

 1- مقدمه


سیستم تعلیق خودرو به دلیل اینکه بدنه خودرو بر آن سوار می شود و نیروهای وارده از طرف جاده را به بدنه منتقل می کند، تاثیر بسزایی در راحتی سفر و فرمانپذیری خودرو دارد[1]. در این رابطه سیستم های تعلیق فعال جهت بهبود همزمان راحتی سفر و فرمانپذیری خودرو مطرح شده اند[2]. در سیستم های تعلیق فعال، بسته به شرایط عملکردی نیروی مطلوب محاسبه و با استفاده از عملگرهایی جهت کاهش ارتعاشات خودرو اعمال می گردد.

اغلب روش های طراحی کنترلر سیستم تعلیق فعال بر پایه استراتژی های کنترل بهینه استوار هستند. در سیستم تعلیق فعال، بازای مقادیر شتاب جرم معلق، بار تایر و جابجایی تعلیق بهینه می شوند. علی رغم بهینه یابی آنها، پارامترهای کنترلر بازای تغییر وضعیت جاده لزوما بهینه باقی نخواهند ماند. بدین منظور، روش کنترل فازی به عنوان روش کنترل جایگزین در مقایسه با کنترل بهینه به وسیله محققان مورد توجه قرار گرفت. یک نکته مهم در طراحی کنترل فازی سیستم تعلیق فعال، تعیین قواعد کنترل و توابع عضویت می باشد تا سیستم عملکرد رضایت بخشی داشته باشد. قواعد کنترل وتوابع عضویت در ابتدا به وسیله دانش و تجربه طراح ایجاد می شوند لکن برای تنظیم نهایی آنها نیاز به فرآیند بهینه یابی می باشد[3]. بدین منظور می توان از الگوریتم ژنتیک برای بهینه کردن پارامترهای کنترلر فازی همچون متغیرهای ورودی، توابع عضویت و قواعد کنترلر فازی استفاده نمود [4]. کر[1] یک روش الگوریتم ژنتیک برای طراحی کنترلرهای منطق فازی معرفی کرد[5,6]. در سالهای اخیر مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است. در مقاله ی ارائه شده توسط منتظری و همکارانش [7] برای بهینه سازی کنترلر فازی سیستم تعلیق فعال از ورودی جاده سرعت ثابت استفاده شده است.




دانلود با لینک مستقیم


مقاله طراحی کنترلر ژنتیک فازی برای سیستم تعلیق فعال خودرو با الگوی رانندگی سرعت متغیر

دانلود مقاله جهش ژنتیکی

اختصاصی از فی دوو دانلود مقاله جهش ژنتیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله جهش ژنتیکی


دانلود مقاله جهش ژنتیکی

 

مشخصات این فایل
عنوان: جهش ژنتیکی
فرمت فایل :word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 19

این مقاله درمورد جهش ژنتیکی می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله جهش ژنتیکی

جهش القایی
در اثر استفاده از مواد جهش‌زا بوجود می‌آید. و باعث افزایش مقدار زمینه‌ای جهش می‌شوند. بعضی مواد شیمیایی ، تابش‌های فرابنفش و اشعه ایکس از عوامل جهش‌زا به شمار می‌آیند. جهش القایی بر رابطه مکملی نوکلئوتید تاثیر می‌گذارد پرتو ایکس و گاما .....(ادامه دارد)

جهش حذف و اضافه
این جهش‌ها اثر نامطلوبی دارند. اگر تعداد مضرب اسید آمینه در سطح نوکلئوتیدهای حذف اضافه شده سه یا مضربی از سه باشد به تعداد مضربها اسید آمینه در پروتئین حذف یا اضافه می‌شود. رمزها از جایگاه جهش به بعد تغییر می‌کنند. و پروتئین حاصل از توالی جهش یافته فعالیت نخواهد داشت مگر در مواردی که فقط تعداد کمی اسید آمینه در انتهای کربوکسیل پروتئین عوض شده باشد. این نوع جهشها ، جهش تغییر چارچوب .....(ادامه دارد)

جهش در اثر پرتوها
پرتو فرابنفش عامل جهش‌زای بسیار موثری است. پرتوهای فرابنفش با طول موج 260 نانومتر بوسیله بازهای DNA به شدت جذب می‌شوند و این امر به ایجاد تغییرات شیمیایی در رشته DNA می‌انجامد معروفترین و شناخته شده‌ترین اثر پرتوفرابنفش بر روی بازهای رشته DNA این است که موجب ایجاد پیوندهای دو تایی (دیمر) بین مولکول تیمین مجاور هم می‌شود نسخه‌برداری غیر طبیعی از این قسمتها که حاوی تیمین دیمر است موجب جهش خواهد شد.
بسیاری از ارگانیسم‌ها دارای آنزیمهای ترمیم کننده‌ای هستند که می‌توانند آسیبهای ناشی از پرتو را ترمیم کنند علاوه بر این ، پرتو فرابنفش می‌تواند موجب تغییرات دیگر در .....(ادامه دارد)

ژن کوناگون - اعمال گوناگون

  اگر چه هر سلولی بالقوه قادر به ساختن همه انواع پروتئین های انسانی است اما سلولها ژن ها را انتخاب استفاده  می کنند.  بعضی از ژنها سازنده پروتئین هایی هستند که برای اعمال اساسی  سلول ضروری است و این ژن ها در هر سلولی فعال باقی میمانند. فی الواقع هر سلول ژنی را فعال می کند که  در آن زمان به کار آن محتاج است و بقیه را متوقف .....(ادامه دارد)

DNA دگرگون مساوی با پروتئین دگرگون
       در حالیکه یک ژنی جهش یافته است پروتئینی که آن ژن رمز آن را میدهد قاعدتا غیر طبیعی خواهد بود .  گاهی  پروتئین می تواند اعمال زیستی خود را انجام دهد . ولی ناکامل است و گاهی کاملا ناتوان است . نتیجه نهائی  منوط به آنست که این پروتئین چه تغییری یافته و یا چه اهمیتی در اعمال حیاتی دارد
به طور کلی جهش به تغییرات ماده ی ژنتیکی در فرآیندی که به وسیله ی آن تغییر حادث می گردد اطلاق می شود. موجودی که فنوتیپ جدیدی را در اثر جهش نشان می دهد، .....(ادامه دارد)


وی در خصوص دومین مورد اظهار داشت : وارد وارد کردن یک ژن به داخل سلولهای پیگیری بمنظور جایگزینی یا غیر فعال کردن یک ژن جهش یافته غالبی که فرآورده های غیر طبیعی آن موجب بیماری می شود که می توان به بیماری ها نگتینتون ( با تکرار توالی CAG  بوجود می آید ) اشاره نمود و سومین مورد پوشاندن ژن جهش یافته می باشد که احتمالاً گسترده ترین کاربرد ژن درمانی است و مبتلایان به بیماری اکتسابی ازجمله سرطان از این روش سود می برند .
محمد جواد سلطانی اظهار داشت : در روش ژن درمانی می توان به دو عامل بسیار مهم ، سلول هدف و خصوصیات ژن انتقال یافته اشاره کرد که سلول هدف ، سلولی است دارای نیمه عمر طولانی در بدن که قابلیت همانند یسازی چشمگیری دارد تا اثر زیستی .....(ادامه دارد)


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله جهش ژنتیکی

دانلود پاورپوینت دستاوردهای عملی مهندسی ژنتیک در بیوتکنولوژی

اختصاصی از فی دوو دانلود پاورپوینت دستاوردهای عملی مهندسی ژنتیک در بیوتکنولوژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت دستاوردهای عملی مهندسی ژنتیک در بیوتکنولوژی


دانلود پاورپوینت دستاوردهای عملی مهندسی ژنتیک در بیوتکنولوژی

برخی پروتئین های پستانداران دارای اهمیت تجارتی و پزشکی هستند . تولید تجارتی پروتئین های انسانی به وسیله ی استخراج مستقیم از مایعات یا بافت های بدن ، کاری پیچیده و گران و یا غیر ممکن می باشد ، اما با کلون کردن ژن می توان آن ها را از باکتری ها تولید کرد .

•یکی از جالب ترین مثال های اهمیت مهندسی ژنتیک ، تولید انسولین انسانی می باشد . انسولین انسانی که از طریق مهندسی ژنتیک تهیه شده است ، اولین داروی بیوتکنولوژیک است که وارد بازار شده است . انسولین پروتئینی است که در پانکراس تولید می شود و برای تنظیم متابولیسم کربوهیدرات بدن حیاتی می باشد  . دیابت که بیماری وجود آمده در اثر کمبود انسولین است ، ‌میلیون ها انسان را رنج می دهد . درمان قطعی دیابت ، تزریق پیاپی یا تجویز خوراکی انسولین است و از آنجایی که انسولین بیش تر پستانداران از نظر ساختمان مشابه می باشد ، درمان دیابت انسانی با استفاده از انسولین استخراج شده از پانکراس گاو و خوک امکان پذیر است ، اما انسولین غیر انسانی به اندازه ی انسولین انسانی موثر نیست و فرآیند استخراج آن گران و پیچیده می باشد . امروزه ژن تولید  انسولین انسانی در باکتری ها کلون می شود .
شامل 22 اسلاید powerpoint

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت دستاوردهای عملی مهندسی ژنتیک در بیوتکنولوژی

مقاله در مورد علم ژنتیک

اختصاصی از فی دوو مقاله در مورد علم ژنتیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد علم ژنتیک


مقاله در مورد علم ژنتیک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 12
فهرست مطالب:

ژنتیک

تاریخچه ژنتیک

تقسیم بندی علم ژنتیک

موضوعات مورد بحث در ژنتیک پایه

ژنتیک مندلی

تغییرات نسبتهای مندلی

احتمالات

پیوستگی ژنها

جهش ژنی

موضوعات مورد بحث در ژنتیک مولکولی

کشف ساختمان DNA

ژنها و کروموزومها

متابولیزم DNA

متابولیزم RNA

متابولیزم پروتئین

تنظیم بیان ژن

فناوری DNA نوترکیبی

ارتباط ژنتیک با سایر علوم

طیف وسیع کاربردها

نگاهی به بلوکهای سازنده ژنتیک

 

ژنتیک

علم ژنتیک یکی از شاخه‌های علوم زیستی است. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می‌توانیم به تشابه یا عدم تشابه دو موجود

نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چطور و چرا چنین تشابه و یا عدم تشابه در داخل یک جامعه گیاهی و یا جامعه جانوری ، بوجود آمده

است. علم ژنتیک علم انتقال اطلاعات بیولوژیکی از یک سلول به سلول دیگر ، از والد به نوزاد و بنابراین از یک نسل به نسل بعد است. ژنتیک

با چگونگی این انتقالات که مبنای اختلالات و تشابهات موجود در ارگانیسم‌هاست، سروکار دارد. علم ژنتیک در مورد سرشت فیزیکی و

شیمیایی این اطلاعات نیز صحبت می‌کند.

تاریخچه ژنتیک

علم زیست شناسی ، هرچند به صورت توصیفی از قدیمی‌ترین علومی بوده که بشر به آن توجه داشته است. اما از حدود یک قرن پیش این

علم وارد مرحله جدیدی شد که بعدا آن را ژنتیک نامیده‌اند و این امر انقلابی در علم زیست شناسی بوجود آورد. در قرن هجدهم ، عده‌ای از

پژوهشگران بر آن شدند که نحوه انتقال صفات ارثی را از نسلی به نسل دیگر بررسی کنند. ولی به دو دلیل مهم که یکی عدم انتخاب صفات

مناسب و دیگری نداشتن اطلاعات کافی در زمینه ریاضیات بود، به نتیجه‌ای نرسیدند.

اولین کسی که توانست قوانین حاکم بر انتقال صفات ارثی را شناسایی کند، کشیشی اتریشی به نام گریگور مندل بود که در سال 1865

این قوانین را که حاصل آزمایشاتش روی گیاه نخود فرنگی بود، ارائه کرد. اما متاسفانه جامعه علمی آن دوران به دیدگاهها و کشفیات او

اهمیت چندانی نداد و نتایج کارهای مندل به دست فراموشی سپرده شد. در سال 1900 میلادی کشف مجدد قوانین ارائه شده از سوی

مندل ، توسط درویس ، شرماک و کورنز باعث شد که نظریات او مورد توجه و قبول قرار گرفته و مندل به عنوان پدر علم ژنتیک شناخته شود.

در سال 1953 با کشف ساختمان جایگاه ژنها از سوی جیمز واتسون و فرانسیس کریک ، رشته‌ای جدید در علم زیست شناسی بوجود آمد

که زیست شناسی ملکولی نام گرفت . با حدود گذشت یک قرن از کشفیات مندل در خلال سالهای 1971 و 1973 در رشته زیست

شناسی ملکولی و ژنتیک که اولی به بررسی ساختمان و مکانیسم عمل ژنها و دومی به بررسی بیماریهای ژنتیک و پیدا کردن درمانی برای

آنها می‌پرداخت ، ادغام شدند و رشته‌ای به نام مهندسی ژنتیک را بوجود آوردند که طی اندک زمانی توانست رشته‌های مختلفی اعم از

پزشکی ، صنعت و کشاورزی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد علم ژنتیک

83 - بررسی و بهینه سازی محورهای دوار با استفاده از روش های الگوریتم ژنتیک - 112 صفحه فایل ورد (word)

اختصاصی از فی دوو 83 - بررسی و بهینه سازی محورهای دوار با استفاده از روش های الگوریتم ژنتیک - 112 صفحه فایل ورد (word) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

83 - بررسی و بهینه سازی محورهای دوار با استفاده از روش های الگوریتم ژنتیک - 112 صفحه فایل ورد (word)


83 - بررسی و بهینه سازی محورهای دوار با استفاده از روش های الگوریتم ژنتیک - 112 صفحه فایل ورد (word)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فهرست جدول‌ها            ‌ج

فهرست شکل‌‌ها  ‌د

فصل 1-            بهینه سازی و طبقه بندی آن      1

1-1-    مقدمه   1

1-2-    الگوریتمهای بهینه سازی 4

1-3-    روش نلدر- مید  7

1-4-    بهینه سازی بر مبنای کمینه سازی خطی 10

1-5-    روشهای بهینه سازی طبیعی        13

1-5-1-            Hill-Climbing            14

فصل 2-            الگوریتم ژنتیک  16

2-1-    الگوریتم ژنتیک  16

2-1-1-            مفاهیم بیولوژیکی ژنتیک            16

2-1-2-            معرفی الگوریتم  19

2-1-3-            برازندگی            23

2-1-4-            تولید مثل          25

2-1-5-            انتخاب  26

2-1-5-1-        انتخاب بر اساس گردونهی شانس 26

2-1-5-2-        روش انتخاب متناسب     27

2-1-5-3-        روش انتخاب مسابقهای (تورنمنت)           28

2-1-5-4-        انتخاب نخبهگرا  29

2-1-6-            عملگرهای ژنتیکی          29

2-1-6-1-        همگذری (ادغام)            30

الف) روش ادغام تک نقطهای یا تک مکانی            31

ب) روش ادغام دو نقطهای          32

ج) روش ادغام چند نقطهای        33

ه) نرخ ادغام       36

2-1-6-2-        جهش   37

2-2-    مراجع   38

فصل 3-            طراحی محور دوار ساخته شده از مواد مرکب        2

3-1-    مقدمه   2

3-2-    شرایط طراحی و کاربردها            4

3-3-    تعیین قطر خارجی شافت برای مقاصد مختلف      4

3-4-    بهینه سازی طراحی        8

3-5-    کمانش و ارتعاشات         14

3-6-    استحکام پیچشی            14

3-7-    بررسی اثر طول  15

3-8-    ملاحظات طراحی و ساخت          16

3-9-    جمع بندی        17

3-10-  مراجع   17

فصل 4-            میراسازی گشتاورهای پیچشی روی محور توربین- ژنراتور به کمک پایدارسازهای نوین ژنتیکی و فازی   20

4-1-    مقدمه   20

2-        21

4-2-    نتایج شبیه‌سازی            28

4-3-    جمعبندی         41

4-4-    منابع     41

فصل 5-            تعادل غیرعامل یک سیستم مکانیکی دوّار با استفاده از الگوریتم ژنتیک       44

5-1-    مقدمه   44

5-2-    شرح سیستم و مدلسازی 48

5-3-    فرآیند بهینه سازی         52

5-4-    موارد بررسی شده           56

5-5-    نتایج     59

5-6-    منابع:    65

فهرست جدول‌ها

عنوان    صفحه

جدول ‏3 1: مقایسه قطر خارجی شافت جدار ضخیم اورتوتروپیک (برای دو ماده) و فولادی برای مقاصد مختلف. قطر خارجی شافت (Do ) به اینچ            7

جدول ‏4 1: ضرایب بهره کنترلی در پایدارساز ژنتیکی نوین 33

جدول ‏4 2: مجموعه قوانین فازی در پایدارساز ترکیبی فازی          37

جدول ‏4 3: ضرایب بهره کنترلی در پایدارساز ترکیبی فازی            38

جدول ‏5 1 مقادیر استهلاک و خصوصیات دیسکها 56

جدول ‏5 2- جهات لنگی (قبل و بعد از بهینه سازی).        60

 

فهرست شکل‌‌ها

عنوان    صفحه

شکل ‏2 1:ژنهای سازنده کروموزوم ‏[15]   17

شکل ‏2 2: نمایی از شکل یک کروموزوم بکار گرفته شده در الگوریتم ژنتیک‏ [15]   20

شکل ‏2 3: یک نمونه گردونه شانس [15].            27

شکل ‏2 4: نمایش فرایند همگذری [15]. 30

شکل ‏2 5: ادغام تک نقطهای [15].         31

شکل ‏2 6: ادغام دو نقطهای [15].           33

شکل ‏2 7: ادغام چند نقطهای در صورتیکه تعداد مکانها زوج باشد [15].     33

شکل ‏2 8: ادغام چند نقطهای در صورتیکه تعداد مکانها فرد باشد [15].      34

شکل ‏2 9: ادغام یکنواخت‏ [15]. 35

شکل ‏2 10: ادغام تصادفی با استفاده از مقدار Mask [15]           36

شکل ‏3 1: مدل شافت توخالی جدار ضخیم.         6

شکل ‏3 2: تنش برشی  کرنش برشی بر حسب فاکتور سختی و مقایسه دو طراحی تنش ثابت و مدول ثابت.            13

شکل ‏4 1: مجموعه توربین- ژنراتور به همراه خط DC موازی با خط AC متصل به شین بی‌نهایت      22

شکل ‏4 2: i امین جرم از یک سیستم N جرم و فنر در محور         23

شکل ‏4 3: مدل سیستم تک ماشین متصل به شین بی‌نهایت به همراه خط HVDC [10]    25

شکل ‏4 4: تنش‌های چرخشی روی قسمت‌های مختلف محور توربین- ژنراتور پس از درخواست اضافه بار            31

شکل ‏4 5: نمودار بلوکی کنترل کننده‌های خط انتقال جریان مستقیم موازی و سیستم تحریک (پایدارساز طراحی شده)     32

شکل ‏4 6: بلوک دیاگرام سیستم پایدارساز ژنتیکی نوین     33

شکل ‏4 7: نوسانات پیچشی روی بخش‌های مختلف محور توربین- ژنراتور با استفاده از پایدارساز ژنتیکی پس از اضافه بار        36

شکل ‏4 8: بلوک دیاگرام سیستم پایدارساز فازی نوین        36

شکل ‏4 9: توابع عضویت ورودی کنترل کننده فازی           37

شکل ‏4 10: توابع عضویت خروجی کنترل کننده فازی      37

شکل ‏4 11: نوسانات پیچشی روی بخش‌های مختلف محور توربین ژنراتور با استفاده از پایدارساز فازی پس از اضافه بار        40

شکل ‏5 1-سیستم مکانیکی دوّار چند دیسکی      49

شکل ‏5 2 نموداری از یک دیسک غیر تعادلی    51

شکل ‏5 3- فلوچارت فرآیند بهینه سازی  54

شکل ‏5 4- سیستم مکانیکی دوّار با 3 دیسک غیرتعادلی    56

شکل ‏5 5- همگذری پراکنده.     58

شکل ‏5 6: سابقه همگرایی ارزیابی GA برای مورد I            59

شکل ‏5 7: نموداری از جهات لنگی مورد a- تنظیمات اولیه b- تنظیمات بهینه سازی شده    61

شکل ‏5 8 تغییرات دامنه نوسان برای یاتاقانهای مورد      61

شکل ‏5 9: نیروهای شعاعی یاتاقان در سیستمهای اصلی و بهینه سازی شده برای مورد I       62

شکل ‏5 10- تغییرات دامنهی نوسان یاتاقانها در شبیه سازی کردن مورد  I  63

ماشینهای دوّ ار شامل قطعاتی چون شفتها، دیسکها، چرخ دندهها یا تیغهها هستند. برخی از نمونههای معروف این گروه، ماشین ابزارها، توربو ماشینها و توربینهای گازی میباشند. یکی از مشکلات بزرگی که این سیستم از ماشینها با آن مواجه میشوند، لرزش و ارتعاش است. به طور عمده، این لرزشها از عدم تعادل در روتور یا شفت، هم محور نبودن کوپلها و ناصاف بودن شفت نشأت میگیرد.

با توجه به تقاضای روزافزون برای سیستمهای روتور-یاتاقان با توان بالا، سرعت بالا و سبک، محاسبات سرعت بحرانی و حالت پایدار به طور همزمان جواب میدهد و رزونانس و تشدید در مرحلهی قبل از بحرانی برای طراحی سیستم، شناخت، تشخیص و کنترل آن به یک ضرورت تبدیل میشود[1] . کنترل لرزش و ارتعاش به ویژه در ارتقاء سطح تکمیلی ماشین حائز اهمیت است که منجر به دست یابی به یاتاقانها و دوکهای بلندتر و طولانی شدن عمر ابزار در ماشینهای سرعت بالا و کاهش خاموشیهای خارج از برنامه میگردد [2]. طراحی مطلوب یک روتور انعطاف پذیر که با یاتاقانهای گوشه تقویت میشود، توسط استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (GA) برای بهینه ترین عملکرد با در نظر گرفتن پایداری سیستم ارائه شده است[3]. جهت ارتقاء و بهبود روش طراحیِ بهینه و کارآمد برای یاتاقانهای غلتشی، متد GA با در نظر گرفتن یک سری محدودیتها و تابع هدف کلّی مورد استفاده قرار گرفته است [4]. متعادل سازی یک روتور انعطاف پذیر به عنوان یک مسئله ی بهینه سازیِ مینیماکس، تنظیم و فرموله شده است [5]. همچنین روش برنامه ریزی مربعیِ متوالی (SQP) برای حل این مسئله به کار گرفته شده. از یک مثال تعادلی برای نشان دادن اثر این فرمول بندی استفاده شده است. Liu و Qu [6] یک روش تعادلی جدید را برای سیستمهای روتوری ارائه داده اند.

بهینه سازی GA و شبیه سازی کامپیوتری برای ساده سازی فرآیند تعادلی مورد استفاده قرار گرفتند. روش ذکر شده باعث کاهش تعداد آزمونها و افزایش دقت و اثر در حوزه های تعادلی گردید Liu [7] یک روش نوین تعادلی را براساس تکنیک هولواسپکتروم ایجاد کرد تا یک روتور انعطاف پذیر را بدون تست که در سرعتهای بالا انجام میشود، بالانس کند. Jang و Chung  [8]. در زمینهی پایداری دینامیکی تحقیق و مطالعه کردند که زمان برای بالانس کنندهی اتومات گوی یک روتور با شفتی انعطاف پذیر پاسخگو است. پایداری بالانس کنندهی گوی در نزدیکی موقعیت تعادلیِ بالانس شده، آنالیز شده است. مواد پلیمری به عنوان کمک یاتاقان برای بهبود عملکرد دینامیکی سیستمهای روتور- شفت مورد بررسی قرار گرفته اند [9]. بررسیهای تئوری نشان میدهند که استفاده از اینگونه اجزاء، واکنش غیرتعادلی روتور را کاهش داده و سبب افزایش پایداری سرعت حدّی برای سیستمهای سادهی روتور- شفت شده که هر دو مورد منجر به افزایش خصوصیات دینامیکی میشوند.

لرزش سیستم روتور ترک دار و یاتاقان لغزشی با سایش روتور-استاتور توسط Wan و همکارانش مورد بررسی قرار گرفته اند [10]. پاسخ دینامیکی روتور با استفاده از روش Newmark و در نظر گرفتن یک سری فاکتورهای غیرخطی محاسبه شده است Yang و همکارانش [11] ، لرزش روتور یک توربین بخار فشار پایین در یک نیروگاه هسته ای را بررسی نموده اند. روش دوگانه GA با در نظر گرفتن پاسخهای رزونانس شده (تشدید شده)، به عنوان تابع هدف مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از این روش، امکان کاهش دادن واکنش اضافی در سرعت بحرانی و به دست آوردن شرایط پایداری بیشتر، وجود دارد. Yu و Li [12]، یک مدل غیرخطی پیچشی مزدوج عرضی یک سیستم مزدوج روتور-یاتاقان-چرخدنده بر-اساس برخورد و تداخل شرایط زوجهای چرخدنده اجراء کردند. Al-Bedoor [ 13,14] پیچش مزدوج و ارتعاش جانبی روتورهای غیرتعادلی را که شامل اثرات ساییده شدن روتور به استاتور است، ارائه داده و مدلی را با استفاده از روتور Jeffcott ساده بررسی نمود. وجود جفت اینرسیایی و اثرات متقابل غیر- خطی بین ارتعاش پیچشی و عرضی نشان داده شده. بهینه سازی شکل جهت کاهش میزان ارتعاش توسط Straub و همکارانش ارائه شده است [15]. جرم تشکیل یک تابع هدف میدهد و یک محدودیت غیرخطی جهت کاهش دادن وزن، لرزش و سر و صدا Kang و همکارانش [16]، تعادل سیستمهای روتور یاتاقان را تحت تنظیمات مختلف سنسورها و صفحات با آنالیز.اعمال میشوداِلمانهای محدود، شبیه سازی کردند. دقت و راندمان بالانس کردن روتور توسط انتخاب محل سنسور و تعادل، بهبود یافت. در تحقیقی که توسط Guo و Hredzak [17] صورت گرفت، امکانپذیر بودن یک متدِ تعادلیِ عامل روی درایو دیسک سخت بررسی شد. روشهای تعادلی عامل و غیرعامل (اضافه کردن وزنه) با یکدیگر مقایسه شده و مزایا و معایب هر کدام مورد بحث قرار گرفته اند  Ishida [18] یک روش جدید توقف لرزشِ غیرعامل را با استفاده از ترکیب دستگاههای تعادل غیرعامل معروف مانند بالانس کننده گوی، جذبکنندهی آونگ مرکزگریز و جذبکنندهی غلطکی مرکزگریز معرفی کرد.

با بررسی منابع، میتوان مشاهده نمود که تحقیقات بسیاری در زمینهی سیستمهای مکانیکی دوّار طی بیست سال گذشته انجام گرفته است. این بررسیها، به خصوص، روی کاهش لرزشها متمرکز شدهاند؛ چه با طراحی یاتاقانهای مناسب و چه با کنترل این لرزشها توسط تکنیکهای کنترلی مختلف (تعادل عامل سیستمها). تعادل غیرعامل توسط تعدادی از محققان مورد بررسی قرار گرفته[17,18] . اما تحقیقات روش حل غیرعامل که بدون استفاده از هرگونه وزنه یا دستگاهی برای لرزش است، مانند تنظیم مقادیر پارامترهای طراحی مناسب با استفاده از تکنیکهای بهینه سازی در سیستمهای مکانیکی دواّر؛ در نظر گرفته نشده است. در این تحقیق، جهت تعیین شرایط مناسب تعادلی برای دیسکهای غیرتعادلی، آنالیزهای تئوری برای سیستمهای مکانیکی دوّاری که تعداد زیادی دیسک غیرتعادلی دارند، صورت گرفته است. پس از آنالیز ارتعاشات سیستم، دو مثال عددی با سه دیسک غیر-تعادلی برای شفافسازی و کاربرد روش ذکر شده، اجراء شد. سه دیسک که سه نیروی مرکزگریز ایجاد میکنند، در موقعیتهای زاویه ای تصادفی نسبت به همدیگر قرار گرفتند. ارتعاشات مربوط به جهتهای y و x  تعیین شد و یک تابع هدف مناسب شکل گرفت. روش  GA برای حل مسئله بهینه سازی جهت پیدا کردن مقادیر بهینه متغیرهای طرح به کار گرفته شد. این کار، یک متد کاربردی برای کاهش لرزش یاتاقان با استفاده از یک تکنیک بهینه سازی را پیشنهاد میدهد.

  1. شرح سیستم و مدلسازی

شکل یک سیستم مکانیکی دوّار چند دیسکی در تصویر 1 آمده است. هر دیسک در فاصلهی مشخصی نسبت به سمت چپ یاتاقان قرار گرفته و یاتاقانها در انتهای شفت جای گرفته اند. تصویر 2 نموداری از یک دیسک نامتعادل را نشان میدهد.

معادله حاکم بر این سیستم را میتوان به صورت زیر نوشت:


دانلود با لینک مستقیم


83 - بررسی و بهینه سازی محورهای دوار با استفاده از روش های الگوریتم ژنتیک - 112 صفحه فایل ورد (word)