<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Aerospace Mechanics Journal</title>
<title_fa>مکانیک هوافضا</title_fa>
<short_title>Aerospace Mechanics Journal</short_title>
<subject>Engineering &amp; Technology</subject>
<web_url>http://www.measej.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>18</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>agent2</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn></journal_id_issn>
<journal_id_issn_online></journal_id_issn_online>
<journal_id_pii></journal_id_pii>
<journal_id_doi></journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid></journal_id_sid>
<journal_id_nlai></journal_id_nlai>
<journal_id_science></journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1385</year>
	<month>5</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2006</year>
	<month>8</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>2</volume>
<number>1</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_issn></article_id_issn>
	<article_id_issn_online></article_id_issn_online>
	<article_id_pubmed></article_id_pubmed>
	<article_id_pii></article_id_pii>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<article_id_iranmedex></article_id_iranmedex>
	<article_id_magiran></article_id_magiran>
	<article_id_sid></article_id_sid>
	<title_fa>حل عددی جريان سه بعدی تراکم ناپذير آشفته در يک کانال مارپيچ</title_fa>
	<title></title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;در اين تحقيق، جريان سه بعدی تراکم ناپذير آشفته به روش حجم محدود در يک کانال مارپيچ (حلرونی) حل شده است. در حل معادلات از شبکه بی سازمان هم گره هرمی استفاده شده است. همچنين يک معادله ی تصحيح فشار جديد ابداع و برای جريان آشفته از يک مدل دو معادله ای k-? غير خطی جديد استفاده شده است. در ابتدا، با مقايسه حل عددی جريان در يک کانال با مقطع مربعی با نتايج تجربی موجود، صحت عملکرد نرم افزار تهيه شده تاييد و سپس جريان داخل کانال مارپيچ حل شده است. نتايج مربوطه وجود گراديان شديد جريان را در ابتدای مارپيچ نشان می دهد که نقطه ای سکون جريان در آن ناحيه اتفاق می افتد. اين نتايج قابل توسعه برای جريان داخل حلزونی فن ها و پمپ ها نيز می باشد. &lt;/p&gt;</abstract_fa>
	<abstract></abstract>
	<keyword_fa>روش حجم محدود، کانال مارپيچ، جريان آشفته، مدل آشفتگی k،? غير خطی، شبکه هم گره</keyword_fa>
	<keyword></keyword>
	<start_page>0</start_page>
	<end_page>0</end_page>
	<web_url>http://www.measej.ir/browse.php?a_code=A-10-1-14&amp;amp;slc_lang=fa&amp;amp;sid=fa</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>حيرانی‌ نوبری‌ محمدرضا</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002578</code>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده مهندسی مکانيک، دانشگاه صنعتی اميرکبير</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>رفعی روح اله</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002579</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>دامن گير ابراهيم</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002580</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_issn></article_id_issn>
	<article_id_issn_online></article_id_issn_online>
	<article_id_pubmed></article_id_pubmed>
	<article_id_pii></article_id_pii>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<article_id_iranmedex></article_id_iranmedex>
	<article_id_magiran></article_id_magiran>
	<article_id_sid></article_id_sid>
	<title_fa>تحليل شکل دهی انفجاری ورق مدور به روش انرژی</title_fa>
	<title></title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;در تحقيق حاضر، ابتدا مقدار انرژی منتقله به يک ورق فلزی مدور، در اثر انفجار زير آب يک خرج انفجاری متمرکز و مستقر در فاصله ای معين از سطح ورق، محاسبه می شود. سپس، انرژی کرنش ناشی از تغيير شکل ورق به يک قطعه مخروطی برآورد می شود. برای تحليل پذيری مدل، سه فرض اساسی در نظر گرفته شده که عبارتند از: ثابت در نظر گرفتن ضخامت ورق قبل و بعد از تغيير شکل، عدم کرنش سختی ماده مورد استفاده برای قطعه کار و تغييرات خطی کرنش موثر. در نهايت، با مساوی قرار دادن انرژی دريافتی ورق، ناشی از انفجار و انرژی کرنش، مقدار ماده منفجره مورد نياز برای عمليات شکل دهی انفجاری مخروط به دست می آيد. علاوه بر اين،آزمايشاتی در اين زمينه طراحی و اجرا شده که نتايج حاصل از آن ها به همراه نتايج تجربی محققين ديگر با نتايج نظری به دست آمده از اين تحقيق مورد مقايسه قرار گرفته اند. اين مقايسه ها توافقات نسبتا خوبی را بين نتايج اين تحقيق و نتايج تجربی نشان می دهد. &lt;/p&gt;</abstract_fa>
	<abstract></abstract>
	<keyword_fa>شکل دادن انفجاری، شکل دادن سريع، مواد منفجره، روش انرژی</keyword_fa>
	<keyword></keyword>
	<start_page>0</start_page>
	<end_page>0</end_page>
	<web_url>http://www.measej.ir/browse.php?a_code=A-10-1-15&amp;amp;slc_lang=fa&amp;amp;sid=fa</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>جواب ور داريوش</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002581</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه هوايی شهيد ستاری</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>حبيب پور علی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002582</code>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه هوايی شهيد ستاری</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_issn></article_id_issn>
	<article_id_issn_online></article_id_issn_online>
	<article_id_pubmed></article_id_pubmed>
	<article_id_pii></article_id_pii>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<article_id_iranmedex></article_id_iranmedex>
	<article_id_magiran></article_id_magiran>
	<article_id_sid></article_id_sid>
	<title_fa>بررسی شکست خستگی و عمر رشد ترک در پره های فن روتور ژنراتور يک نيروگاه حرارتی</title_fa>
	<title></title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;در اين تحقيق، شکست زود هنگام پره های فن روتور ژنراتور در يک واحد نيروگاهی کشور از ديدگاه های مکانيکی و متالوژيکی مورد بررسی قرار گرفته است. حادثه شکست پره های فن که توام با وارد شدن خسارات جدی به ژنراتور و توقف طولانی مدت واحدهای نيروگاهی بود، در حالی روی داد که از راه اندازی مجدد واحد پس از آخرين بازرسی دوره ای اساسی، تنها 12 ساعت می گذشت. بر اساس نتايج به دست آمده از شکست نگاری، خستگی در سيکل های زياد به عنوان مکانيزم تخريب پره ها شناسايی گرديد. جوانه زنی ترک ها در سطح مقعر داخلی و سطح محدب خارجی و تشکيل ترک های نيم بيضی شکل و کم عمق حاکی از وارد شدن تنش های خمشی اضافی در طی شکست خستگی پره ها بوده است. محاسبات انجام شده بر مبنای مکانيک شکست نشان می دهد که تنش وارده در زمان شکست پره ها به حدود 4 برابر تنش وارده در شرايط عادی افزايش يافته است. نتايج محاسبه عمر رشد ترک خستگی تحت تنش های وارده با استفاده از نرم افزار شبيه ساز رشد ترک France3D نشان می دهد که زمان لازم برای گسترش يک ترک اوليه کوچک به ابعاد بحرانی، حدود 5.5 ساعت است که در صورت در نظر گرفتن فرکانس تشديد، زمان لازم به 0.5 ساعت کاهش می يابد. بر اساس نتايج بررسی های شکست نگاری و نيز محاسبات تنشی و شبيه سازی عمر رشد ترک، احتمال ارتعاشات اضافی سيستم، افرايش مقدار تنش های خمشی وارد به پره ها، جوانه زنی و رشد سريع خستگی و در نهايت شکست زود هنگام پره ها هنگام وقوع پديده تشديد بسيار زياد است. &lt;/p&gt;</abstract_fa>
	<abstract></abstract>
	<keyword_fa>پره فن روتور، خستگی سيکل زياد، رشد ترک خستگی، مکانيک شکست</keyword_fa>
	<keyword></keyword>
	<start_page>0</start_page>
	<end_page>0</end_page>
	<web_url>http://www.measej.ir/browse.php?a_code=A-10-1-16&amp;amp;slc_lang=fa&amp;amp;sid=fa</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>سميع زاده محمود</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002583</code>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>گروه مهندسی متالوژی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>فرهنگی حسن</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002584</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>سلطانی ناصر</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002585</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_issn></article_id_issn>
	<article_id_issn_online></article_id_issn_online>
	<article_id_pubmed></article_id_pubmed>
	<article_id_pii></article_id_pii>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<article_id_iranmedex></article_id_iranmedex>
	<article_id_magiran></article_id_magiran>
	<article_id_sid></article_id_sid>
	<title_fa>تحليل عددی فرکانس های طبيعی پره های چرخان تيموشينکو با استفاده از روش اجزای محدود</title_fa>
	<title></title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;در اين تحقيق، مشخصه های ارتعاشی پره های چرخان تيموشينکو با روش اجزای محدود بررسی شده است. برای توسعه معادلات حاکم از 3 نوع المان 4، 5 و 8 درجه آزادی استفاده شده است. المان های 5 و 8 درجه آزادی برای تير ساکن پيشنهاد شده که برای اولين بار در اين تحقيق برای پره چرخان توسعه يافته و نتايج آن با هم مقايسه شده است. همچنين، در اين تحقيق، اثرات سرعت دورانی، زاويه استقرار، شعاع هاب، ضخامت پره، اينرسی دورانی و تغيير شکل برشی روی فرکانس طبيعی پره چرخان بررسی شده است. &lt;/p&gt;</abstract_fa>
	<abstract></abstract>
	<keyword_fa>ارتعاشات، پره چرخان تيموشينکو، روش اجزای محدود</keyword_fa>
	<keyword></keyword>
	<start_page>0</start_page>
	<end_page>0</end_page>
	<web_url>http://www.measej.ir/browse.php?a_code=A-10-1-17&amp;amp;slc_lang=fa&amp;amp;sid=fa</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>زمانيان مهدی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002586</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>گروه مهندسی مکانيک، دانشگاه تهران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>موسوی مشهدی محمود</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002587</code>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>گروه مهندسی مکانيک، دانشگاه تهران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>حسينی سيدعلی اصغر</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002588</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_issn></article_id_issn>
	<article_id_issn_online></article_id_issn_online>
	<article_id_pubmed></article_id_pubmed>
	<article_id_pii></article_id_pii>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<article_id_iranmedex></article_id_iranmedex>
	<article_id_magiran></article_id_magiran>
	<article_id_sid></article_id_sid>
	<title_fa>توزيع دما در فرآيند تفجوشی اوليه در نمونه سازی سريع به کمک قوس پلاسما و با استفاده از تبديلات انتگرالی</title_fa>
	<title></title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;در اين تحقيق، با اعمال تبديلات انتگرالی هنکل و لاپلاس برای معادله ديفرانسيل جزيی و شرايط مرزی حاکم بر انتقال حرارت در بستر پودر در حال تفجوشی، معادله ديفرانسيل معمولی (ODE) مرتبه دوم حاصل شده است. پس از حل اين مقاله با اعمال شرايط مرزی و اوليه و با استفاده از تبديلات معکوس هنکل و لاپلاس، تابع توزيع دما به صورت يک تابع تحليلی به دست آمده است. سپس، نمودار تغييرات دما به صورت تابعی از شعاع استوانه و عمق پودر از سطح بستر آن و در پايان زمان اعمال انرژی حرارتی متمرکز قوس پلاسما ترسيم شده است. بعلاوه، دمای نقاط مختلف سطح بستر پودر با نصب ترموکوپل های نوع K به صورت تجربی اندازه گيری شده و توزيع دمای تجربی نيز ترسيم شده است. مقايسه نتايج تجربی با حل تحليلی انطباق نزديکی را نشان داده و نتايج حل را تاييد می کند. همچنين، بر اساس نتايج به دست آمده از اين تحقيق، مشخص می شود که افزايش دما در ناحيه معينی از بستر پودر که در معرض دريافت انرژی حرارتی قوس پلاسما قرار می گيرد، می تواند در اين ناحيه شرايط ايجاد تفجوشی در بستر پودر را فراهم آورد. &lt;/p&gt;</abstract_fa>
	<abstract></abstract>
	<keyword_fa>نمونه سازی سريع، قوس پلاسما، فرآيند تفجوشی</keyword_fa>
	<keyword></keyword>
	<start_page>0</start_page>
	<end_page>0</end_page>
	<web_url>http://www.measej.ir/browse.php?a_code=A-10-1-18&amp;amp;slc_lang=fa&amp;amp;sid=fa</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>ميراحمدی سيدامين</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002589</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز تحقيقات فن آوری توليد، دانشکده مهندسی مکانيک، دانشگاه علم و صنعت ايران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>سعدالدين سيف اله</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002590</code>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>مرکز تحقيقات فن آوری توليد، دانشکده مهندسی مکانيک، دانشگاه علم و صنعت ايران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>شانجانی ياسر</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002591</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_issn></article_id_issn>
	<article_id_issn_online></article_id_issn_online>
	<article_id_pubmed></article_id_pubmed>
	<article_id_pii></article_id_pii>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<article_id_iranmedex></article_id_iranmedex>
	<article_id_magiran></article_id_magiran>
	<article_id_sid></article_id_sid>
	<title_fa>کنترل پرواز به روش گام به عقب اصلاحی و به کمک يک رويتگر غير خطی</title_fa>
	<title></title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;در اين تحقيق، يک کنترلر غير خطی به روش گام به عقب برای کنترل حرکت طولی يک وسيله پرنده پينشهاد شده که در آن پايدارسازی کليه متغيرهای حالت بر اساس روش لياپانوف به طور هم زمان انجام شده است. هدف از طراحی کنترلر رديابی زاويه مسير پرواز است که برای تنظيم آن از دو سيگنال زاويه حمله و سرعت زاويه ای گام استفاده می شود. در مقايسه با ساير تحقيقات انجام شده در اين زمينه که با فرض اندازه گيری و فيدبک همه متغيرهای حالت ارايه شده اند و با توجه به اينکه در حالت واقعی اندازه گيری زاويه حمله با مشکلاتی همراه است، در اين تحقيق فرض شده که زاويه حمله در دسترس نيست و لذا برای تخمين آن از يک روايتگر حالت استفاده شده است. برای جبران خطاهايی که تخمين متغير حالت رويتگر به الگوريتم گام به عقب تحميل می کند، ترم ميرايی غير خطی به معادلات تخمين زاويه حمله اضافه شده که باعث تضمين پايداری سيستم از طريق معرفی تابع لياپانوف اصلاح شده، شده است. با استفاده از روش پيشنهادی در شرايط عملکرد معمول و در شرايط حضور اغتشاشات و عدم قطعيت ها در ضرايب آيروديناميکی و اشباععملگر کارايی سيستم مورد بررسی قرار گرفته و مقاوم بودن آن در برابر اين عوامل نشان داده شده است. &lt;/p&gt;</abstract_fa>
	<abstract></abstract>
	<keyword_fa>کنترل غير خطی، پايداری لياپانوف، طراحی بازگشتی، روش گام به عقب، کنترل پرواز، رويتگر غير خطی</keyword_fa>
	<keyword></keyword>
	<start_page>0</start_page>
	<end_page>0</end_page>
	<web_url>http://www.measej.ir/browse.php?a_code=A-10-1-19&amp;amp;slc_lang=fa&amp;amp;sid=fa</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>غفاری علی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002592</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>گروه مهندسی مکانيک، دانشگاه تهران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>اسماعيلی علی اصغر</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002593</code>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>گروه مهندسی مکانيک، دانشگاه تهران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>نيک خواه بهرامی منصور</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002594</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_issn></article_id_issn>
	<article_id_issn_online></article_id_issn_online>
	<article_id_pubmed></article_id_pubmed>
	<article_id_pii></article_id_pii>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<article_id_iranmedex></article_id_iranmedex>
	<article_id_magiran></article_id_magiran>
	<article_id_sid></article_id_sid>
	<title_fa>استخراج يک قانون هدايت جديد برای موشک ها در مقابل هدف های دارای مانور بر اساس تئوری پايداری لياپانوف</title_fa>
	<title></title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;در اين مقاله، با استفاده از تئوری پايداری لياپانوف، يک قانون دو بعدی برای هدايت موشک ها ارايه شده است. در استخراج اين قانون از معادلات ديناميکی غير خطی حاکم بر وضعيت تعقيب استفاده شده، به طوری که سرعت موشک بتواند متغير بوده و هدف نيز دارای هر مانوری باشد. قانون هدايت ناوبری تناسبی (PNG) يک روش کارآمد و کاربردی است که به وفور از آن استفاده می شود، اما در مقابل هدف های دارای مانور، شتاب موشکی که با اين قانون هدايت می شود، در فاز نهايی دارای مقدار زيادی است. نتايج شبيه سازی نشان می دهد که طبق قانون پيشنهاد شده، شتاب مورد نياز در فاز نهايی کمتر از شتاب مشابه از قانون هدايت PN است و شتاب فرمان زيادی لازم نيست. هم چنين، مقدار شتاب مورد نياز در کل پرواز و زمان پرواز موشک تا لحظه برخورد به هدف برای قانون پيشنهاد شده کمتر از مقادير مشابه از PN است. در ادامه، با انجام شبيه سازی می توان اجرای مطلوب قانون هندسی ناوبری موازی را توسط قانون پيشنهاد شده به خوبی مشاهده نمود. &lt;/p&gt;</abstract_fa>
	<abstract></abstract>
	<keyword_fa>قانون هدايت، ناوبری تناسبی، تعقيب غير خطی، پايداری لياپانوف، موشک</keyword_fa>
	<keyword></keyword>
	<start_page>0</start_page>
	<end_page>0</end_page>
	<web_url>http://www.measej.ir/browse.php?a_code=A-10-1-20&amp;amp;slc_lang=fa&amp;amp;sid=fa</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>بابايی عليرضا</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002595</code>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی اميرکبير</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>مرتضوی مهدی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002596</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_issn></article_id_issn>
	<article_id_issn_online></article_id_issn_online>
	<article_id_pubmed></article_id_pubmed>
	<article_id_pii></article_id_pii>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<article_id_iranmedex></article_id_iranmedex>
	<article_id_magiran></article_id_magiran>
	<article_id_sid></article_id_sid>
	<title_fa>ارتعاشات غير خطی يک صفحه مستطيل ويسکو الاستيک بر اساس تئوری تغيير شکل برشی مرتبه اول</title_fa>
	<title></title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;در اين تحقيق، ابتدا معادلات حرکت يک صفحه ويسک الاستيک مستطيل شکل با در نظر گرفتن اثرات تغيير شکل برشی و اينرسی چرخشی و استفاده از مدل کلوين - ويت برای ماده ويسکو الاستيک استخراج می شود. سپس، بر اساس تئوری مانيفولد نامتغير و با استفاده از روش گالرکين و نيز روش مقياس های چندگانه يک حل عمومی به دست می آيد. معادلات مذکور شامل کليه ترم های غير خطی اينرسی، سختی و ميرايی است. بر اساس اين حل عمومی، فرکانس طبيعی و شکل مود غير خطی، طبق شرايط مرزی دلخواه ارايه می شود. در پايان، با ذکر مثال و استفاده از روابط فوق، فرکانس طبيعی و شکل مود غير خطی صفحه ويسکوالاستيک با شرايط مرزی تکيه گاه ساده به دست می آيد و اثر پارامترهای سيستم، مانند ضريب ميرايی، نسبت پواسون و ضخامت صفحه بر فرکانس طبيعی بررسی می شود. &lt;/p&gt;</abstract_fa>
	<abstract></abstract>
	<keyword_fa>ارتعاشات غير خطی، صفحه ويسکوالاستيک، روش مقياس های چندگانه</keyword_fa>
	<keyword></keyword>
	<start_page>0</start_page>
	<end_page>0</end_page>
	<web_url>http://www.measej.ir/browse.php?a_code=A-10-1-21&amp;amp;slc_lang=fa&amp;amp;sid=fa</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>شوشتری عليرضا</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002597</code>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>گروه مهندسی مکانيک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سينا</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>اسماعيل زاده خادم سيامک</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002598</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_issn></article_id_issn>
	<article_id_issn_online></article_id_issn_online>
	<article_id_pubmed></article_id_pubmed>
	<article_id_pii></article_id_pii>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<article_id_iranmedex></article_id_iranmedex>
	<article_id_magiran></article_id_magiran>
	<article_id_sid></article_id_sid>
	<title_fa>شبيه سازی عددی جريان آشفته در يک کانال با رهيافت شبيه سازی گردابه های بزرگ اثر فيلتر صريح روی نرخ همگرايی و ساختارهای آشفتگی نزديک ديواره ها</title_fa>
	<title></title>
	<subject_fa></subject_fa>
	<subject></subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;p align=&quot;right&quot;&gt;در اين تحقيق، يک روش صريح رونگه کوتای درجه 4 برای ترم زمانی و يک روش فشرده (Compact) درجه 4 (با استفاده از ميانگين گيری کميت ها داخل هر سلول) برای گسسته سازی ترم های مکانی معادلات حاکم بر يک جريان آشفته داخل يک کانال به کار رفته است. با استفاده از رهيافت شبيه سازی گردابه های بزرگ (LES) و مدل های مختلف زير شبکه ای (SGS)، تاثير فيلتر صريح در نرخ همگرايی معادله تصحيح فشار و نيز در ساختارهای آشفتگی نزديک ديواره ها بررسی شده است. نتايج نشان می دهد که وقتی فيلتر صريحت استفاده می شود نرخ همگرايی 1.75 برابر افزايش می يابد. در مدل فيلتر، صريح تنها پارامتر قابل تنظيم نسبت پهنای فيلتر به پهنای سلول های شبکه می باشد که تاثير به سزايی روی نرخ همگرايی دارد. بررسی ها در اين تحقيق نشان داد که مقدار مناسب اين نسبت 2 می باشد. به علاوه، مقايسه سطوح همتراز مولفه اصلی سرعت در حالت های با و بدون استفاده از فيلتر صريح نشان داد که در حالتی که از اين مدل استفاده شود، نوسانات ناخواسته آشفتگی حذف می شود. همچنين، نتايج حاکی از اين است که در جريان آشفته داخل يک کانال، اثر فيلتر صريح به ناحيه 15&lt;y+&lt;80 محدود می باشد. &lt;/p&gt;</abstract_fa>
	<abstract></abstract>
	<keyword_fa>رهيافت LES، فيلتر صريح، روش حجم محدود فشرده، جريان در کانال</keyword_fa>
	<keyword></keyword>
	<start_page>0</start_page>
	<end_page>0</end_page>
	<web_url>http://www.measej.ir/browse.php?a_code=A-10-1-22&amp;amp;slc_lang=fa&amp;amp;sid=fa</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>الهامی عليرضا</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002599</code>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>کاظم زاده حنانی سيامک</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002600</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name></first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name></last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa></first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>مشايخ فرزاد</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>180031947532846002601</code>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa></affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>

