
دانلود پاورپوینت بیوگرافی تخت جمشید


فایل : word
قابل ویرایش و آماده چاپ
تعداد صفحه :38
آزمایش تحکیم :
هدف از انجام آزمایش تحکیم، تشخیص شدت و میزان نشت در خاکهای رسی میباشد.
در این آزمایش نمونة خاک در درون یک هستة فلزی و بین دو صفحة متخلخل قرار داده میشود. و این حلقه در آب غوطه ور می گردد و بار بر نمونه اعمال میگردد. تعیین در ارتفاع نمونه توسط یک عقربة مدرج اندازه گیری میشود و هر 24 ساعت یک با فشار روی نمونه 2 برابر میگردد سپس منحنی زمان متغیر برای بارگذاریهای مختلف کشیده میشود از روی این منحنیها میتوان زمان تحکیم و مقدار نشت خاکها را بدست آورد.
همچنین تغییرات تحکیم پوکی نمونه نسبت به فشار نیز بررسی میشود که در زیر آورده شده است.

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه10
چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
مقدمه:
آنچه در سازمانها مزیت رقابتی ایـــجاد می کند، بهره وری به معنای بکارگیری و ترکیب موثر منابع موجود در سازمان است. بهبود اثربخش بهره وری همانند سایر مولفه ها و فرآیندهای نرم افزاری سازمانی از الزامات کار سازمانی است که در ذات و خمیرمایــه بهره وری بهبود نهفتـــه است و مشروعیت بهره وری در بهبود و اصلاح آن است. استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری موجب مــــی گردد که بهره وری به صورت یک فرآیند دائمی ارتقا یابد و مسیر بهره وری مشخص و بسترسازیهای لازم صورت گیرد. حرکت بهره وری لازمه رشد و پیشرفت سازمان بوده و به نهادی شدن امر بهبود در نظامهای مختلف سازمانی منجر خواهد شد. در این مقاله به برخی راهکارهای عملی استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری اشاره خواهد شد که بیشتر مبتنی بر تجارب نگارنده در یکی از سازمانهای بزرگ صنعتی است.
فرآیند چرخه مدیریت بهبود بهره وری
چرخه مدیریت بهبود بهره وری فرآیندی است که طی آن بین مجموعه عوامل تولید بهترین ترکیب حاصل و متناسب با شرایط درون و برون سازمانی در بهره وری تغییراتی حاصل می گردد. چرخه مدیریــــت بهبود بهره وری را می توان به مراحل زیرخلاصه کرد^:
1 - مرحله اندازه گیری بهره وری: برای شناخت وضعیت موجود بایستی ابتدا نوع شاخصهای مناسب اندازه گیری در هر زمینه و در سطوح سازمانی، بخشی و ملی مشخص و تعریف شوند و برای کمیت هریک از شاخصــها و جنبه های کیفی آنها در حد لازم هدفهای مربوط تعریف و مورد توافق قرار گیرند.
2 - مرحله ارزیابی و تحلیل بهره وری: در این مرحله با تحلیل و ارزیابی شاخصهای اندازه گیری بهره وری و تعیین نقاط قوت و ضعف آن، شرایط برای بهبود وضعیت موجود براساس چرخه بهره وری فراهم می شود(1). در تحلیل و ارزیابی فرهنگ بهره وری بسیاری از ریشه های عقب ماندگی بهره وری سازمانها مشخص و می توان از دل تحلیلها به راهکارهای عملی نیز دست یافت.
3 - برنامه ریزی بهبود بهره وری: الف - سازوکار طراحی مطلوب: در این مرحله، برای بهبود بهره وری لازم است به صورت دائمی وضعیتهای مطلوبی طراحی کرد. بهبود بـــــهره وری بدون نگریستن به وضعیتهای آرمانی امکان پذیر نیست. ضروری است که پیوسته به شکل فرآیندی روی وضعیت مطلوب کار کرد.
ب - مرحله فرهنگ سازی: چرخه بهبود بهـــرهوری در سازمان یک حرکت جمعی و سازمانی است که همه افراد سازمان در رده های مختلف بایستی درگیر آن شوند. بنابراین، فرهنگ سازی و تبدیل آن به صورت یک فرهنگ سازمانی کمک زیادی به استقرار و نهادی شدن آن می کند. باآموزش و اطــــــلاع رسانی می توان امکان پذیرش بهبود مستمر توسط کارکنان سازمان را فراهم ساخت.

چکیده :
امروزه تکنولوژی الکترونیک در تمام قسمت های زندگی بشر نقش دارد بطوری که اگر آن را از زندگی حذف کنیم دچار مشکلات فراوانی می شویم . مدار زیر قسمت کنترل و فرمان یک درب هوشمند است.این مدار از دو سنسور گیرنده و فرستنده مادون قرمز ،یک آی سی ومدارات تولید پالس تشکیل شده است.نحوه کار مدار به این شکل است که یک مدار آستابل که از یک آی سی تایمر 555 ساخته شده است پالس هایی را با فرکانس قابل تنظیم به مدار فرستنده مادون قرمز می فرستد . و فرستنده نیز امواج مادون قرمز را تا فاصله ای خاص می فرستد که به محض
بر خورد با مانع امواج مادون قرمز برگشت می کند وگیرنده آن را دریافت می کند.لازم به ذکر است که فرکانس این امواج ارسالی بوسیله فرستنده باید با فرکانس گیرنده همسان باشد تا از فیلتر داخلی گیرنده عبور کند.در غیر اینصورت بوسیله ی گیرنده قابل در یافت نیست .
گیرنده که فعال به صفر است ،با صفر کردن پایه ی آی سی ،آن را متوجه یک جسم می کند و
آی سی نیز دستور یک شدن پایه ی متصل به رله را می دهد و رله نیز موتور را به کار انداخته ودرب باز می شود .بعد از مدتی حدود 10 ثانیه درب دوباره شروع به بسته شدن می کند.البته در تمامی این مدت مدا ر فرستنده و گیرنده در حال ارسال و دریافت امواج مادون قرمز هستند .و اگر در همین زمان هم جسم دیگری دیده شود درب برای 10 ثانیه ی دیگر باز می ماند.
برای پوشش دادن کل عرض مسیر مورد نظر با امواج مادون قرمز اول لازم است که از گیرنده های ترانزیستوری استفاده شود و دوم هم اینکه باید از یک عدسی مقعر برای پراکنده کردن امواج استفاده کرد.
تاریخچه و مقدمه :
ریزپردازنده وسیله ای است که می توان با دادن فرمان آن را به عملیات مختلف واداشت . یعنی یک کنترل کننده قابل برنامه ریزی است . همه ریزپردازنده ها سه عمل اساسی یکسانی را انجام می دهند : انتقال اطلاعات ، حساب و منطق ، تصمیم گیری ، اینها سه کار یکسان هستند که به وسیله هر ریزپردازنده ، کامپیوتر کوچک یا کامپیوتر مرکزی انجام می شود .
اولین ریزپردازنده تک تراشه ای ، ریزپردازنده Intel 4004 بود که توانست دو عدد 4 بیتی دودویی را جمع کند و عملیات متعدد دیگری را انجام دهد .
4004 با معیارهای امروزی یک وسیله کاملا ابتدایی بود که می توانست 4096 مکان مختلف را آدرس دهد. برای حل این مسئله بود که ریزپردازنده 8 بیتی ( 8008 ) به وسیله شرکت Intel معرفی شد .
Intel 8008:
Intel 8008 توانست اعداد 8 بیتی را ( که بایت نامیده می شوند ) به کار گیرد ، که این خود پیشرفت بزرگی نسبت به 4004 بود . تقریبا در همان زمان گشایشی در ساختن مدارهای منطقی NMOS ( نیمه هادی اکسید فلز از نوع N )پیش آمد . منطق NMOS بسیار سریع تر از PMOS است . به علاوه از یک منبع تغذیه مثبت استفاده می کند که آن را برای اتصال به مدارهای منطقی TTL سازگارتر می کند . خصوصیات مذکور از این جهت دارای اهمیت است که بسیاری از مدارهای جنبی ریزپردازنده از نوع TTL هستند . NMOS سرعت ریزپردازنده را با ضریبی در حدود 25 بار افزایش می دهد که رقم چشمگیری است .
این تکنولوژی جدید درساختمان ریزپردازنده معروف امروزی یعنی Intel 8080 به کار برده شد .
Intel 8080:
Intel 8080 در 1973 و معرفی آن دنیا را به دوره ریزپردازنده وارد کرد . 8080 نوع بسیار غنی شده ای از 8080 بود که می توانست 500000 عمل را در ثانیه انجام دهد و 64 کیلو بایت از حافظه را آدرس می دهد و 500000 دستورالعمل را در ثانیه اجرا کند . امتیاز اصلی Z80 نسبت به 8080 این است که می تواند از دستورالعمل هایی که برای 8080 می شوند نیز استفاده کند . نرم افزاری که برای 8080 استفاده می شود بدون پیچیدگی بر روی Z80 قابل اجرا است . یک مشخصه سخت افزاری مهم Z80 در مقایسه با 8080 آرایش کامل تر ثبات هاست . Z80 همچنین مکانیزمی را به کار می گیرد که حافظه RAM دینامیکی را به طور خورکار تازه می کند . این دو مشخصه اضافی موجب برتری Z80 نسبت به Intel 8080 شده است.
سایر ریزپردازنده های اولیه :
تا سال 1973 ، Intel تولید کننده اصلی ریزپردازنده ها بود . بعد از آن تولید کنندگان دیگر متوجه شدند که این وسیله جدید دارای آینده است و شروع به تولید انواع اصلاح شده دیگری از ریزپردازنده Intel 8080 کردند .
ریزپردازنده های امروزی :
به نظر می رسد که آینده توجه ریزپردازنده در دست سه شرکت Intel ، Motorola و Zilog است . این شرکت ها هر یک با دو سال یک بار انواع پیشرفته تری از ریزپردازنده ها را تولید می کنند . امروزه ریزپردازنده ها از نظر اندازه بین 4 تا 32 بیت دارند .
فهرست مطالب
چکیده ........................................................................................................1
تاریخچه ومقدمه..........................................................................................2
انواع میکروپروسسورها.............................................................................. 4
مقدمه..........................................................................................................6
مختصری راجع به AVR ............................................................................9
خصوصیات Atmega16 ...........................................................................13
ترکیب پایه ها............................................................................................15
فیوز بیت ها................................................................................................16
پورت B ....................................................................................................19
پورت ……………….…………………………………………C 21
پورت …..………………………………………………….….. D23
شماتیک آی سی.........................................................................................26
مادون قرمز.................................................................................................27
شناسایی وتست فرستنده............................................................................28
فرستنده مادون قرمز....................................................................................30
اتصال فرستنده به میکرو..............................................................................30
گیرنده مادون قرمز......................................................................................31
ساختار پایه ای...........................................................................................32
بلوک دباگرام داخلی.....................................................................................33
چگونگی اتصال...........................................................................................33
آی سی 555...............................................................................................37
مدار آستابل با 555......................................................................................38
نحوه کار مدار...............................................................................................40
PCB مدار..................................................................................................42
قطعات لازم................................................................................................43
برنامه آی سی.............................................................................................44
موارد استفاده مدار......................................................................................45
ضمائم........................................................................................................46
شامل 88 صفحه word

مشخصات این فایل
عنوان: بافت برداری عضلانی زیر پوستی
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 60
این مقاله درمورد بافت برداری عضلانی زیر پوستی می باشد.
بافت برداری استخوانی
گرچه استخوان اسفنجی معمولاً از درشت نی گرفته میشود یا از جناغ سینه یا لگن خاصره که برای درمان مسایل جراحی شکستگی به کار میرود نمونهبرداری استخوانی معمولاً محدود به تحقیقات میشود. اخیراً تکنیکها و اطلاعات از پیش مورد استفاده قرار گیرد البته برای این کار نیاز به جمعآوری اطلاعات در خصوص متابولیسم استخوان دارد نمونه برداری استخوان یک بخش تکمیلی از ارزیابی متابولیک بیماری استخوان است که در قسمتهایی از استخوان لگن خاصره نمونه اسفنجی حاصل میشود به عنوان یک مورد مناسب این قسمت مورد استفاده میتواند یک نمونه اسفنجی مناسب برای بافت شناسی و تحلیل روندها کلینکی یک اسب مورد استفاده قرار گیرد و این کار تحت بیهوشی موضعی صورت خواهد گرفت. میبایست مشخص ساختن قسمت بافت ممکن باشد که این موضوع بین قسمتهای مختلفی از محاسبات پارامتری محاسبه شده قرار خواهد گرفت این نیازها موارد مهم مشابه برای جمعآوری یک نمونه بودن قطع کردن نمایش معماری آن به عنوان استخوان لگن قسمتی مناسب را پدید خواهد آورد جمع آوری از دنده دوازدهم شرح داده شده است ولی این برای عملکرد معمول مناسب نیست قسمت تاج استخوان لگن نیازمندیهای فوق را برآورده میسازد و یک مرجع مناسب از بدن فراهم میشود نمونهبرداری به شکل استاندارد توسط دست صورت خواهد گرفت ولی یک دستگاه موتوری برای کاهش زمان نمونهبرداری مناسب خواهد بود.
روند : اگر مشخص ساختن عنوان استخوان برای هیسترمورفومتی مورد نیاز باشد در اکسیتتراسایلکین به مدت 7 روز جدای از هم قرار خواهند گرفت نمونه به مدت 2-4 روز جدای از قسمت نمونه برداری شده قرار خواهد گرفت و این وقوع اتفاقات میتواند تعیین پروسه انجام شده باشد. برای اهداف تحقیق و آماده سای یک ترکیب از لیبلهای مختلف را میتوان مورد استفاده قرار داد و این روند توضیح داده شده در این قسمت استخوانی است این فعالیت همراه با مهار کردن اسب ایستاده یا تسکین یافته انجام خواهد گرفت یک قسمت 6×6 اینچی جدا شده در داخل یک ظرف قرار خواهد گرفت. قسمت وارد ساختن ابزار نمونهبرداری با تعیین قسمتهای پشتی و شکمی انجام میگیرد و تقریباً 2 اینچ در مسیر مورد نظر خواهد شد.
بیهوشی موضعی در این محل صورت میگیرد و در طول خطی موازی با تارهای عضله سر پنسی Gluteal خواهد بود و در طول هم بافت ها به سمت پوشش استخوان کشیده خواهد شد. یک برش 5/1 تا 2 اینچی روی پوست انجام میشود از قیچی برای بیرون کشیدن قسمت تشریحی از عضله و پوشش استخوان استفاده میشود برای بریدن نمونه بدون اینکه در سطح استخوان برش ایجاد کنیم قسمت هدایت شونده برش میبایست ابتدا برای برش سطحی به کار گرفته شود این کار به شیوههای مختلف بسته به تجهیزات مورد استفاده انجام میشود اگر قسمت هدایت کننده یک ابزار مجزا باشد وارد قسمت برش میود و بعد به آرامی کشیده خواهد شد باابزار قسمت مرکزی استخوان هر دو قسمت به عنوان یک واحد داخل خواهد شد این برش به صورت عمودی درون استخوان انجام خواهد شد و نمونهبرداری با فعال ساختن دستگاهب رش و فشاری آرام صورت خواهد گرفت عبور این قسمت از میان قسمتهای قدامی و دور میتواند احساس شود که در این هنگام علارغم چرخیدن باز هم به اجرا در خواهد آمد.
هسته نمونهبردرای که در قسمت سوراخ شدن قرار گرفتهاست به صورت دستی یا اتوماتیک بیرون کشیده میشود و در الکل 70% به مدت 24 ساعت قرار خواهد گرفت سپس نمونه را در یک واسط پلاستیکی قرار میدهند که برای بررسی نوری و فلورسنت مدنظر قرار خواهد گرفت و این نوع ارزیابی با استفاده از یک مجموعه تکنیکهای محاسبه دستی یا کامپیوتر به منظور محصول محاسبات مستقیم وپارامتری حاصل صورت میگیرد.
نتایج : این روند یک بخش سیلندری از استخوان اسفنجی را حاصل می سازد که همراه با بخشی از استخوان پوستی در هر دو سو است تنها موارد پیچیده خیلی کوچکی به شکل زخمهای عفونی دیده خواهد شد در کمتر از 5% موارد چنین موردی دیده شده است. تفاوتهای خیلی کمی در ارزش های نمونههای جمع شده در نزدیکی نمونهبرداریهای استاندارد و بین نمونههای از چپ به راست دیده میشود این نشاندهنده آن است که نمونههای پیاپی میتوانند بلافاصله از هر استخوانی گرفته شود البته در نمونه اول از بین رفته باشد باید به خاطر داشته باشیم که متابولیسم استخوان با نمونهبردای عوض میشود تاثیرهای آن به عنوان یک پدیده شتاب دهنده منطقهای (RAP) در نظر گرفته میشود و تاثیرات سمتاتیک به عنوان یک پدیده شتاب دهنده سمتیک (SAP) مطرح می شوند از پارامترها برای اسبهای جوان و پیرتر در جدول 2-5 آمده است.
تکنیکهای تصویربرداری جدید
حتی تکنیکهای تصویربرداری پیچیده در داروهای دامپزشکی معرفی شده است این موارد شامل توپوگرافی تصویربرداری با تشدید مغناطیسی و محاسبات جذب فوتون دوتایی محاسبات جذب انرژی دوتایی وتوموگرافی بر اساس موارد محاسباتی عددی و محاسبات فراصوتی این تکنیکها نیازمند تخصص کاملی هستند و بیشتر گران قیمت خواهندبود و به صورت کلی تکنیکهای توموگرافیک و تشدید مغناطیس به بافتها اجاره میدهند که در یکسری از قطعات دیده شوند بنابراین فراهم کردن یک تصویر 3 بعدی باعث افزایش بسیار تشخیص خواهد شد. اندازه اسب در محدودیتهای فعلی این تحقیقات از سر، گردن، اعضا، پایینی و قسمتهای که ابزار تشخیص وارد بدن خواهد شد تعیین میگردد تصویربرداری با استفاده ازتشدید مغناطیسی برای تحقیق نسوج نرم موثر است تکنیکهای محاسبات جذب و دانسیته برای تعیین.
دستگاه گردش خون
محتویات : برای اهداف این قسمت دستگاه گردش خون شامل قلب بریکاردیوم و سیستم رگها است که خون را حمل میکنند به قلب و از آن به کل سیستمهای ستمیک وریی می برد.
آشکار سازی بیماری
قلب همچون یک پپم عمل میکند تاخون را در سیستم رگها پخش کند انتقال موفق از میان قسمتهای سمتیک و ریوی مویرگی و سیستمهای وریدی نه تنها در بخش سیستم آناتومیک موثر هستند بلکه در تعادل عملکردی دلخواه بین خروجی قسمتهای قلبی بازگشت وریدی و آهنگ ضربان خواهد بود این سیستم میتواند با از دست دادن توان پمپاژ نامنظم شدن ضربان نبض فوران غشا قلب یا بیماریهای محدود مسمومیت عفونی کاهش میزان بازگشت وریدی یا از دست دادن یکپارچگی رگها تحت تاثیر قرار بگیرد آشکارسازی بستگی به توسعه اجزاء و قسمتهای موجود دارد از دست دادن توان کمتر پمپاژ باعث پدید آمدن میزان کمی از تعادل تمرینی خواهد شد که میتواند باعث کاهش اصلی همچون ورم حاشیه آن همراه با ناتوانی در قسمت سمت راست و ورم وریدی همراه با نارسایی سمت چپ شود آزمایشات وتمرینات خاصی میتواند باعث ضعف و چنین مسایلی شود از دست دادن یکپارچگی رگها باعث افزایش حرکت مایعات به قسمتهای خارج رگ شود که با تولید ورم همراه است و بعضی بیماریها را به همراه خواهد داشت همچنین ممکن است باعث بیرون رفتن خون از مجرای طبیعی آن شود که به آن به عنوان خونریزی، خون مردگی و حتی التهاب خونی نگاه می شود.
مسمومیت عفونی موضعی ممکن است شامل وریدها قلب و دریچهها آن شود در کنار عملکرد نادرست مکانیکی علائمی از یک سندرم بی صدا به عنوان یکی از بدترین مسمومیتها همراه با تب و افسردگی وجود دارد چنین زخمهای اغلب باعث گسترش انسداد رگ در سایر قسمتها خواهد شد. التهاب پخش شده هم همراه با همین قسمتهای اصلی خواهد بود محصولات گستردهای از همین التهابات باعث گسترش بسیاری از همین چرخشهای مویرگی است که باعث ایجاد درد و لنگش میشود آماس شراینها که اساساً شامل شریان جمجمه است اغلب مسمول عملکرد روده است هنگامیکه اکسیژن دادن به خون به صورت ناکامل صورت بگیرد قسمتهای مخاطی حاصل از افزایش غلظت هموگلوبین کاهش یافته است
آزمایش فیزیکی عمومی
وضعیت: مهم است که متوجه شویم آیا بیماری روی اسب آنقدر تاثیر گذاشته است که افسرده شد و علاقمندی خود را به محیط از دست داده یا نه این موضوع مشخص خواهد شد وقتی که اسب از حضور مردم در کنارش مطلع نیست نسبت به مسایل اطراف مثل صدا یا حرکت افراد یا سایر حیوانات عکس العمل نشان نمی دهد و اشتهای خیلی کم دارد.
سیتگرافی Scintigraphy
تحلیل حرکت غیرتهاجمی noninvasive
تحلیل بیومکانیکی
سینماتوگرافی و ویدئوگرافی با سرعت بالا
بافت برداری استخوانی
آشکار سازی بیماری
آزمایش فیزیکی عمومی
شرایط فیزیکی
ضربان قلبی:
زمان پرکردن مجدد مویرگ
صداهای اصطکاکی یا مالش قلب
الکتروکاردیوگرافی کلدمتریک
الکتروکاردیوگرافی
الکتروکاردیوگرافی چنینی
فونوکاردیوگرافی
اکوکاردیوگرافی حالت M
اکوکاردیوگرافی دو بعدی
اکوکاردیوگرافی دوپلر امواج متوالی
اکوکاردیوگرافی دوپلر جریان رنگ
رادیوگرافی و کاردیولوژی هستهای
رادیوگرافی
سینتگرافی یا آنژیوکاردیوگرافی هستهای
فشار بطنی