‏إظهار الرسائل ذات التسميات الهندسه الميكانيكيه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الهندسه الميكانيكيه. إظهار كافة الرسائل

التربينة الغازية  ‪      Gas Turbine‬‬


تتميز المحطات الغازية بسرعة تشغيلها حيث يقدر زمن تشغيل التربينات الغازية من ‪ 9.5‬ إلى ‪  15‬دقيقة لذلك تستخدم‬
‫المحطات الغازية عادتا كمحطات تشغيل اضطراري ونظرا لتدنى كفاءة التربينات الغازية التي تقدر ب‪ 32‬إلى ‪%35‬‬
‫وأيضا نظرا لارتفاع درجة حرارة العادم يتم تصميم التربينات الغازية في أغلاب الأحيان بدورات مركبة حيث يتم تمرير‬
‫عادم التربينات الغازية إلى غلاية لإنتاج البخار و تشغيل تر بينة بخارية وتعتبر الدورة المركبة رفع كفاءة التربينة الغازية‬
‫حيث تعتبر محطات الدورة المركبة من اكبر المحطات كفاءة وتقدر ب ‪% 52-43‬‬
‫أجزاء التربينة الغازية‬
  1. ‫ نظام مدخل الهواء‬
  2. ‫ ضاغط الهواء‬
  3. ‫ غرفة الاحتراق‬
  4. ‫ عمود التربينه
  5. ‫ صندوق التروس‬
  6. ‫ريش التربينه
  7. كراسي التحميل


اجزاء التربينه الغازيه


التربينه الغازيه  العلوم الهندسيه



علم (المترولوجيا)

الهندسه الميكانيكيه

ما هو القياس (المترولوجيا) ؟
 
عرف علم القياس (المترولوجيا Metrology ) في القاموس الدولي للقياسات 1993 م

بأنه " علم إجراء عملية القياس مع تحديد نسبة الخطأ المترتبة على عملية القياس ."

The International Vocabulary of Metrology (VIM- 1993) defines metrology as the Science of measurements associated to the evaluation of its uncertainty.

مفهوم الديناميكا الحرارية

الهندسه الميكانيكيه

تختص الديناميكا الحرارية أو "الترموديناميكا" بدراسة انتقال الطاقة وتحولها في النّظم الفيزيائية، والعلاقة بين الحرارة والعمل والضغط والحجم. تقدم الديناميكا الحرارية الكلاسيكية وصفا عيانيا لهذه الظواهر دون الخوض في التفاصيل مجهرية الكامنة ورائها. فيما تخوض الميكانيكا الإحصائية في تحليل السلوك المعقد للمكونات المجهرية (ذرات، جزيئات) وتستنج منها كَمِيًا الخصائص العيانية للنظام وذلك بواسطة طرق إحصائية. وضعت أسس الديناميكا الحرارية خلال القرنين الثامن والتاسع عشر، وذلك نتيجة للحاجة الملحة في زيادة كفاءة المحركات البخارية.


الميكانيكا الكلاسيكية


الهندسه الميكانيكيه

تصف الميكانيكا الكلاسيكية القوى التي تؤثر على حالة الأجسام المادية وحركتها. وغالبا ما يشار إليها باسم "المِيكانيكا النيُوتُنية" نسبة إلى إسحاق نيوتن وقوانينه في الحركة. تتفرع الميكانيكا الكلاسيكية إلى؛ علم السكون أو "الإستاتيكا" وهو يصف الأجسام ساكنة وشروط توازنها، وعلم الحركة أو "الكينماتيكا" وهو يهتم بوصف حركة الأجسام دون النظر إلى مسبباتها، وعلم التحريك أو "الديناميكا" الذي يدرس حركة الأجسام وماهية القوى المسببة لها. تقوم الميكانيكا الكلاسيكية بشكل أولي على افتراض أن الجسم المادي المراد دراسته يكون صلبًا وفي شكل نقطة. وتتولى على صعيد آخر، الميكانيكا الاستمرارية وصف المادة المتصلة والمستمرة مثل الأجسام الصلبة والسائلة والغازية، وهي تنقسم بدورها إلى قسمين؛ ميكانيكا المواد الصلبة وميكانيكا الموائع.

احدث محرك في العالم Duke 2011

العلوم الهندسيه الهندسه الميكانيكيه

محرك Duke 2011  

كانت هناك تصميمات للمحركات المحوريه في الماضي ولكن نيوزيلاندا تظهر نموذج اوليا رائع نظرا للاتي

 Z crank 
 5 cylinders
3 injectors
 zero valves



أجزاء التربينة الغازية ‪ Gas Turbine


العلوم الهندسيه الهندسه الميكانيكيه

التربينة الغازية  ‪      Gas Turbine‬‬


تتميز المحطات الغازية بسرعة تشغيلها حيث يقدر زمن تشغيل التربينات الغازية من ‪ 9.5‬ إلى ‪  15‬دقيقة لذلك تستخدم‬
‫المحطات الغازية عادتا كمحطات تشغيل اضطراري ونظرا لتدنى كفاءة التربينات الغازية التي تقدر ب‪ 32‬إلى ‪%35‬‬
‫وأيضا نظرا لارتفاع درجة حرارة العادم يتم تصميم التربينات الغازية في أغلاب الأحيان بدورات مركبة حيث يتم تمرير‬
‫عادم التربينات الغازية إلى غلاية لإنتاج البخار و تشغيل تر بينة بخارية وتعتبر الدورة المركبة رفع كفاءة التربينة الغازية‬
‫حيث تعتبر محطات الدورة المركبة من اكبر المحطات كفاءة وتقدر ب ‪% 52-43‬‬
‫أجزاء التربينة الغازية‬
  1. ‫ نظام مدخل الهواء‬
  2. ‫ ضاغط الهواء‬
  3. ‫ غرفة الاحتراق‬
  4. ‫ عمود التربينه
  5. ‫ صندوق التروس‬
  6. ‫ريش التربينه
  7. كراسي التحميل


اجزاء التربينه الغازيه


التربينه الغازيه  العلوم الهندسيه



تاريخ المحرك

الهندسه الميكانيكيه 

المحرك 

 نشأت المصطلح (engin)

يعرف المحرك علي انه اله او معده تحول القوه الي حركه وكلمه  engin كلمه فرنسيه قديمه مشتقه من المصطلح اللاتيني 
ingenium التابعه للكلمه ingenious التي كانت تسمي بها معظم أجهزة ومحركات الثوره الصناعيه اما في عهدنا الحديث 
يصف هدا المصطلح الاجهزه القادره علي اداء الاعمال الميكانيكيه 

المحرك او الموتور هو اله مصممه لتحويل الطاقه الي حركه ميكانيكيه مفيده وتتضمن محركات الاحتراق الداخلي او محركات الاحتراق الخارجي (مثل المحركات البخاريه)

شمعه احتراق الليزر

شمعه احتراق جديده تستخدم شعاع الليزر


في الوقت الحالي اي سياره تستخدم نظام شمعه الاحتراق عن طريق انتاج شراره باستخدم كهرباء عاليه الجهد بين اقطاب الشمعه (spark plugs) وذلك يؤدي الي تلف الاقطاب


علم الميكانيكا

 علم الميكانيكا

الميكانيكا التقليدية (بالإنجليزية: Classical mechanics) هي الفرع الأقدم في علم حركة الأجسام (الميكانيكا)، وهي تهتم بدراسة القوى الواقعة على الجسم وحركته ونظم الجسيمات في فضاء إقليدي ثلاثي الأبعاد ومحاولة صياغة تلك العلاقات في قوانين فيزيائية، تسمح باستنتاج سير الحركة المستقبلية على أساس معرفة الظروف الابتدائية توارد مصطلح الميكانيكا التقليدية للدلالة على المنظومات الرياضية التي أرساها إسحاق نيوتن، بشكل أساسي، ويوهانز كبلر وغاليليو غاليلي والتي ظلّت سائدة منذ القرن السابع عشر حتى ظهور النسبية الخاصة والنسبية العامة التي صاغها أينشتاين خلال السنوات 1905 - 1916 وميكانيكا الكم التي اشترك في صياغتها ماكس پلانك وهايزنبرگ وشرودنگر وديراك في بداية القرن العشرين بين 1900 - 1928.
في البداية كانت الميكانيكا التقليدية والمشار إليها بالميكانيكا النيوتنية تهتم بصفة أساسية بتفسير حركة الكواكب والأجسام على الأرض بواسطة أساليب التحليل الرياضياتي، ولا سيما الحساب التفاضلي، التي وضعها نيوتن بنفسه بالتوازي مع لايبنتز. وفي ما بعد قام لاغرانج وهاميلتون بإعادة صياغة وتبسيط حسابات الميكانيكا التقليدية وذلك بالاعتماد على أن حركة الجسم تخضع لوجود حد أدنى من الطاقة الكامنة دون اللجوء إلى توازن القوى والتسارع (قانون نيوتن الثاني). كما تدخل النظريات الخاصة بتأثير الحرارة على الغازات والأجسام والمعروفة الديناميكا الحرارية ومن العاملين في هذا المضمار بويل وبولتزمان وكذلك صياغة نظرية الكهرطيسية على يد ماكسويل كلها تنتسب إلى الميكانيكا التقليدية ونظرية النظم الديناميكية.
وقوانين الميكانيكا التقليدية تنجح في وصف حركة الأجسام عند السرعات البطيئة والصغيرة بالنسبة إلى سرعة الضوء. وتبلغ سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر/ثانية. أما إذا اقتربت سرعة الجسم من سرعة الضوء، فيجب الحساب باستخدام النظرية النسبية حتى لا تحدث فروق بين الحساب والمشاهدة إذا اتبعنا طريقة نيوتن. وكذلك لا تأخذ الديناميكا التقليدية التأثيرات الكمية في الحسبان. وتلك التأثيرات الكميه لا بد من أخذها في الاعتبار عند دراستنا لخواص المادة وحركتها في الحيز المجهري أي عند تعاملنا مع الجسيمات الذرية وتحت الذرية

المصدر 
  1. Bhushan B (editor). Springer Handbook of Nanotechnology, 2nd edition. Springer, 2007.
  2. Liu WK, Karpov EG, Park HS. Nano Mechanics and Materials: Theory, Multiscale Methods and Applications. Wiley, 2006.
  3. Cleland AN. Foundations of Nanomechanics. Springer, 2003.

كميه الطاقه الشمسيه التي تصل الي الارض


يصل إلى سطح الأرض حوالي نصف كمية الطاقة الشمسية القادمة إليه من الشمس

يستقبل كوكب الأرض 174 بيتا واط من الإشعاعات الشمسية القادمة إليه (الإشعاع الشمسي) عند طبقة الغلاف الجوي العليا. وينعكس ما يقرب من 30% من هذه الإشعاعات عائدة إلى الفضاء بينما تُمتص النسبة الباقية بواسطة السحب والمحيطات والكتل الأرضية. ينتشر معظم طيف الضوء الشمسي الموجود على سطح الأرض عبر المدى المرئي وبالقرب من مدى الأشعة تحت الحمراء