حاوی ۷ فایل به فرمت PDF می باشد .
جدیدترین مجموعه مقالات ISI طرح هندسی راه
حاوی ۷ فایل به فرمت PDF می باشد .
تشخیص اشکال هندسی با اسنفاده از ویژگی های تصویر و تقسیم بندی های ناحیه ای اشکال
در صورت داشتن سوال با ما تماس بگیرید:
09132399969
09338075778
محمدرضاکیانی
موسسه نوآوران برتر تهران
خلاصه مقاله:
زمان پاسخ حوضه هاى آبریز یکى از مهمترین پارامترهاى مدل هاى بارندگى- رواناب مى باشد که تخمین دقیق این زمان بر افزایش دقت تخمین سیلاب اثر مستقیم مى گذارد. واحدهای متعددی براى مشخصه هاى زمانى پاسخ حوضه وجود دارند. زمان تعادل و زمان پیمایش از متداول ترین پارانترهای زمانى هستند که در هیدرولوژی مورد استفاده قرار مى گیرند. مفهوم زمان تعادل یکى از مفاهیم پایه در استخراج خطوط همزمان پیمایش مى باشد که کار برد اساسى و فراوانى در بدست آوردن هیدروگراف حوضه با استفاده از روش زمان مساحت دارد. در روش زمان مساحت فاصله زمانى حاصل از شکست زمان تعادل همان فاصله زمانى خطوط همزمان پیمایش مى باشد که به طور کلى مى توان گفت که نمودار زمان- مساحت معرف توزیع زمان پیمایش بخش هاى مختلف حوضه مى باشد. در این تحقیق روش هاى مختلف تخمین زمان تعادل و پیمایش و عوامل موثر بر آن ها بیان مى شود و با استفاده از این نتایج مى توان دقت هر یک از روابط را بررسى نمود
حوضه آبریز ، زمان تعادل ، زمان پیمایش ، هیدروگراف ، زمان ـ مساحت
مقاله اندازه گذاری و تلرانس گذاری هندسی
تعداد صفحات:84
فرمت فایل:doc
اندازه گذاری و تلرانس گذاری هندسی (GD and T )
Geometric dimensioning and to lerancing
تلرانس گذاری بصورت مثبت و منفی ( اندازه اسمی + حد بالا و پایین ) نمی تواند به طور کامل تمام جزئیات ساخت یک قطعه را در نقشه نشان می دهد و در بسیاری موارد سازنده را دچار ابهام می کند . مثال زیر این نکته را روشن می نماید .
همانطور که در شکل دیده می شود برای تعیین موقعیت سوراخ باید مرکز آن نسبت به یک موقعیت معین مثلاً گوشه قطعه کار مشخص شود . فاصله مرکز از گوشه در راستای x و y برابر دو mm است . اما طبیعی است که این اعداد خود دارای تلرانسی هستند و نمی توانند اعداد و mm منظور گردند . لذا تلرانس آنها بصورت مثبت و منفی 005/0 mm تعیین شده است به این مفهوم که عدد mm 2 می تواند بین 995/1 الی 005/2 mm باشد بدین ترتیب مراکز سوراخ در یک محدوده مربعی شکل با ابعاد 010/0 در 010/0 mm جای می گیرد. به عبارت دیگر مرکز سوراخ دریلر بخشی از این مربع که قرار می گیرد ظاهرا قابل قبول است که البته این مشابه شبهه برانگیز است. نکته جالب تر اینکه دیگر اگر مرکز سوراخ روی محیط مربع قرار گیرد نیز ظاهرا باید مورد قبول باشد چنانچه این شرط را بپذیریم پس مرکز سوراخ می تواند روی گوشه های مربع نیز باشد که در این صورت فاصله آن از مرکز واقعی واصلی برابر یعنی 007/0 mm است که خارج از حد بالا و پایین تلرانس تعیین شده است. (005/0 ) کاملا واضح است که این نوع تلرانس است کافی ندارد و می تواند باعث سوالات زیادی شود؟
-آیا مرکز سوراخ می تواند در هر جایی در موقع تلرانسی قرار گیرد؟
- آیا مرکز سوراخ می تواند در روی محیط مربع تلرانسی نیز باشد؟
- آیا مرکز سوراخ می تواند در روی گوشه های مربع تلرانسی باشد؟
فرض کنید به جای آنکه از یک مربع برای تعیین محدوده تلرانسی استفاده نماییم از یک دایره برای این کار بهره ببریم. مثلا به نحوی روی مته مشخص نماییم که مرکز سوراخ می تواند هر جایی درون دایره ای به شعاع 005/0 اینچ باشد (طول مرکز اصلی سوراخ) بدین ترتیب چون دایره دارای ویژگی همان بودن تمام نقاط روی محیط آن است مشکل مربع و گوشه های آن حل خواهد شد. پس باید علاوه بر تلرانس های مثبت و منفی دوکار دیگر جهت تکمیل و روشن کردن موقعیت سوراخ انجام دهیم:
1-موقعیت دقیق مرکز سوراخ و محدوده تلرانسی آن را با یک علامت یا توضیح شرح دهیم
2-از تلرانس دایروی استفاده کنیم تا تلرانس گذاری مربعی شبهه برانگیز نباشد.
موضوع فارسی :الگوریتم های هندسی موازی برای رایانه های چند هسته ای
موضوع انگلیسی :Parallel geometric algorithms for multi-core computers
تعداد صفحه :15
فرمت فایل :PDF
سال انتشار :2-10
زبان مقاله : انگلیسی
کامپیوترهای با چندین هسته پردازنده استفاده از حافظه مشترک اکنون در همه جا.
در این مقاله، ما در حال حاضر چند الگوریتم های هندسی موازی که به طور خاص هدف قرار دادن
این محیط، با هدف بهره برداری از قدرت محاسباتی اضافی.
الگوریتم های ما توصیف (A) / 3 بعدی مرتب سازی فضایی 2- از نقاط، به عنوان به طور معمول
برای پیش قبل از استفاده از الگوریتم های افزایشی استفاده می شود، (ب) محور d بعدی تراز وسط قرار دارد
جعبه محاسبات تقاطع، و در نهایت (ج) 3D درج بخش عمده ای از نقاط به
مثلثبندی دیلانی، که می تواند برای الگوریتم های تولید مش استفاده می شود، و یا به سادگی
برای ساخت مثلث 3D دولونه. برای دومی، ما به عنوان یک بنیادی معرفی
عنصر طراحی یک ساختار داده ظرف است که هر دو علاوه بر همزمان فراهم می کند
و عملیات حذف و جمع و جور در حافظه است. این باعث می شود آن را به خصوص به خوبی مناسب برای
ذخیره سازی نمودار های پویا بزرگ مانند مثلثبندی دیلانی.
ما نشان می دهد نتایج تجربی برای این الگوریتم، با استفاده از پیاده سازی های ما بر اساس
محاسباتی هندسه الگوریتم کتابخانه (CGAL). این کار یک گام به سمت آن چیزی است که
ما امیدواریم که تبدیل به یک حالت موازی برای CGAL، که در آن الگوریتم به طور خودکار با استفاده از
منابع موازی در دسترس و بدون نیاز به دخالت کاربر قابل توجه است.