مقالات من

دانلود مقالات

مقالات من

دانلود مقالات

دانلود مقاله بررسی راندمان استافده از تشعشع و راندمان مصرف آب سیب زمینی در سطوح مختلف آب و پتاسیم با word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی راندمان استافده از تشعشع و راندمان مصرف آب سیب زمینی در سطوح مختلف آب و پتاسیم با word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی راندمان استافده از تشعشع و راندمان مصرف آب سیب زمینی در سطوح مختلف آب و پتاسیم با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی راندمان استافده از تشعشع و راندمان مصرف آب سیب زمینی در سطوح مختلف آب و پتاسیم با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی راندمان استافده از تشعشع و راندمان مصرف آب سیب زمینی در سطوح مختلف آب و پتاسیم با word :

سال انتشار: 1381

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

علیرضا سبحانی – مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان
قربان نورمحمدی – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی اثرات سطوح مختلف آب و کود پتاسیم بر روی راندمان استفاده از تسشعشع راندمان مصرف اب سیب زمینی در سال های 77-78 در مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان انجام شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله محاسبه قابلیت حفاری توده سنگ در قطعه دوم تونل انتقال آب کرج به تهران با word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله محاسبه قابلیت حفاری توده سنگ در قطعه دوم تونل انتقال آب کرج به تهران با word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله محاسبه قابلیت حفاری توده سنگ در قطعه دوم تونل انتقال آب کرج به تهران با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله محاسبه قابلیت حفاری توده سنگ در قطعه دوم تونل انتقال آب کرج به تهران با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله محاسبه قابلیت حفاری توده سنگ در قطعه دوم تونل انتقال آب کرج به تهران با word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: 5

نویسنده(ها):

غلامرضا خانلری – دانشیار دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همد
رضا قادری میبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
احسان مختاری – دانشجوی دکتری زمین شناسی
سیدداود محمدی – استادیار دانشکده علوم گروه زمین شناسی

چکیده:

یکی از اهداف اصلی در مطالعات مقدماتی و قبل از شروع پروژه تونل، موضوع پیش بینی قابلیت حفاری در مسیر تونل است. قابلیت حفاری و نتایج آن توسط پارامترهای مختلف ماده سنگ و توده سنگ تعیین می شود. تاثیرات ماده سنگ در تونلبری توسط محققان زیادی مورد تاکید قرار گرفته، اما به دلیل عدم آگاهی لازم از خصوصیات توده سنگ، منجر به نتایج غیر قابل پیش بینی در امر تونلبری شده است. این مقاله، کاربرد شاخص قابلیت حفاری توده سنگ (RME) و همچنین متوسط نرخ پیشرفت (ARA) که توسط RME محاسبه می گردد، در واحدهای زمین شناسی مهندسی مسیر قطعه دوم تونل انتقال آب کرج به تهران ارائه شده است. نتایج رده بندی نشانگر پایین بودن سرعت حفاری در واحدهای خردشده گسله مسیر تونل، به دلیل کیفیت پایین خصوصیات مهندسی توده سنگ ها می باشد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جزوه سنگ شناسی با word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله جزوه سنگ شناسی با word دارای 56 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله جزوه سنگ شناسی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله جزوه سنگ شناسی با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله جزوه سنگ شناسی با word :

جزوه سنگ شناسی

سنگهای آذرینIgneous Rocks
– بافت در سنگهای آذرین
بافت سنگهای آذرین به اندازه، شکل، چگونگی قرار گرفتن و رابطه فیزیکی کانیهای موجود در سنگ اشاره می کند. برخی سنگها از بلورهای بسیار دانه درشت ساخته شده اند ، بلورهای سازنده برخی دیگر بسیار ریز بوده و گروهی مخفی بلور و یا فاقد بلور می باشند. به طور کلی سنگ‌های آذرین دارای یکی از بافت‌های درشت بلور، ریز بلورو یا شیشه‌ای هستند.

بافت پورفیری: بافت پورفیری یکی از معمولی‌ترین و فراوانترین بافتهای سنگهای آتشفشانی (ولکانیک) است. در این سنگها بلورهای درشت در یک زمینه‌‌ی ریزدانه و یا شیشه‌ای قرارگرفته‌اند. این اختلاف اندازه‌‌ی بین بلورها و زمینه سنگ ناشی از تغییر شرایط تبلور ماگما است. بلورهای درشت در اعماق زمین به آرامی شکل می‌گیرند و در اثر خروج ناگهانی مواد مذاب و سردشدن سریع آن در سطح زمین، زمینه ی‌ ریزبلور یا شیشه‌ای شکل می‌گیرد. این بافت معمولاً در سنگهای آتشفشانی، دایکها، سیلها، و یا توده‌های نفوذی کوچک دیده می‌شودد.

بافت درشت بلور یا فانریتیک: در اثر انجماد آرام مواد مذاب در اعماق زمین، بلورها فرصت کافی برای رشد پیدا می کنند و گاهی طولشان به چندین سانتی متر نیز می رسد. این نوع بافت فاقد بخش شیشه‌ای و غیر متبلور بوده و کانی‌های سازنده آن دارای شکل بلورشناسی مشخصی هستند. بافت‌های درشت بلور انواع مختلفی چون بافت دانه‌ای، بافت پگماتیتی ، بافت کروی و ; دارند.

بافت ریز بلور یا آفانیتیک: این نوع بافت مخصوص سنگ‌های آذرین بیرونی (آتشفشانی)، دایکها، سیلها و سطح خارجی توده‌های نفوذی است. در این نوع بافت که در اثر انجماد سریع ماگما پدید آمده است گاهی بلورهای دانه ریز با چشم غیر مسلح قابل تشخیص نمی‌باشند. از انواع بافت ریز بلور می‌توان به بافت دانه‌ای ریز بلور اشاره کرد که مشخصات بافت دانه‌ای درشت بلور را در مقیاس کوچکتر دارا می‌باشد. در این نوع بافتها فضای بین بلورها را شیشه و یا خمیره‌ای با بلورهای بسیاردانه ریز پر نموده است.

بافت شیشه‌ای Hyaline: در این نوع بافت تقریبا تمامی سنگ غیر متبلور و شیشه‌ای است. این بافت بیانگر سرد شدن بسیار سریع ماگما است و در ماگماهای بازالتی بیشتر از ماگماهای اسیدی و خنثی دیده می‌شود.

– شکل و ساخت توده‌های ماگمایی
مواد آتشفشانی بر اساس انجماد در اعماق و یا سطح زمین اشکال متنوعی پدید می‌آورند. توده‌های آذرین بیرونی عمدتاً مخروط آتشفشانی، گدازه‌ و مواد تخریبی یا آذرآواری را ایجاد می‌کنند. توده‌های آذرین درونی نسبت به سنگ‌های اطراف خود ( سنگ‌های درونگیر) اشکال متفاوتی ایجاد می‌نمایند که بر حسب وضعیت نسبت به لایه‌بندی سنگ‌های رسوبی و یا شیستوزیته ( تورق ) سنگ‌های دگرگونی مجاور خود به دو دسته‌ی توده‌های نفوذی هم‌شیب و دگرشیب یا متقاطع تقسیم می‌گردند.

– باتولیت Batholithe Bothos : به معنی عمیق و lithos به معنی سنگ می باشد. باتولیتها توده های آذرین نفوذی بسیار بزرگی هستند که وسعتی بالغ بر 100 کیلومتر مربع را اشغال می کنند. با افزایش عمق، وسعت باتولیتها افزایش می یابد و در زیر آنها مواد رسوبی دیده نمی شود. حجم ماگمای سازنده این توده ها به قدری زیاد است که انجماد کامل آن گاهی میلیونها سال به طول می انجامد. توده های کوچک باتولیت که وسعتی کمتر از 100 کیلومتر مربع داشته باشند، استوک خوانده می شوند که استوک سرچشمه که عامل اصلی کانی سازی مس است از مثالهای معروف آن است.

دایک dike: توده‌های نفوذی لایه‌ای شکل که طبقات دربر‌گیرنده‌ی خود را قطع می‌کنند و نسبت به آنها به صورت زاویه دار قرار می‌گیرند(قطع لایه بندی). ضخامت دایک بین چند سانتی‌متر تا چندین متر و طول آن ممکن است به دهها کیلومتر برسد. به دلیل مقاوم‌تر بودن جنس این توده‌ها نسبت به سنگ‌های اطرافشان، پس از فرسایش به صورت دیواره‌ای دیده می‌شوند. مدت انجماد کامل ماگما در دایک‌های سطحی به چند روز و در دایک‌های عمیق به صدها سال می‌رسد.
لاکولیت : در اثر تزریق مواد به درون لایه‌های رسوبی اشکالی شبیه به عدسی پدید می‌آید به گونه‌ای که سطح محدب آن به سمت بالا و سطح مسطح آن به سمت پایین قرار می‌گیرد. این اشکال را که با سنگ‌های درونگیر خود هم شیب بوده و ممکن است قطرشان به چندین کیلومتر و ضخامتشان به یک کیلومتر برسد لاکولیت نامیده می‌شوند. لاکولیت‌ها نسبت طول به ضخامت کمتر از 10 بوده و طبقات رویی آنها معمولاً گنبدی شکل هستند.

 

لوپولیت lopolith: توده‌های نفوذی پیاله مانندی که به صورت هم‌شیب با طبقات درونگیر خود ایجاد می‌شوند و سطح بالای آنها مقعر و سطح زیرینشان محدب است. گاهی قطر لوپولیت‌ها به صد کیلومتر و ضخامت آنها به 1 کیلومتر نیز می‌رسد.
فاکولیت phacolite: فاکولیت‌ها توده‌های نفوذی هم شیبی هستند که لولای چین و فضای بین طبقات چین خورده را پر می کنند و در قله تاقدسیها و یا قعر ناودیسها دیده می شوند.

سیل :sill توده‌های نفوذی با ضخامت کم و به صورت صفحه‌ای هستند که به موازات طبقات رسوبی یا شیستوزیته ( تورق‌) سنگ‌های دگرگونی تزریق شده‌اند. سیلها، بافت متراکم و بدون حفره داشته و از نظر اندازه‌ی بلورهای سازنده دارای ساخت یکنواخت می‌باشند. سن این لایه‌ها همواه از سنگ‌های درونگیرشان کمتر است و به کمک این مشخصه می‌توان آنها را از گدازه‌ها که تنها از لایه‌های زیرین خود جوانترند تشخیص داد. نسبت طول به ضخامت در سیل‌ها بیشتر از 10 می‌باشد.

– مشخصات ماگما
ترکیب : ماگما از عناصرSi, Al , Ca, Na, K, Fe, Mg, H, O تشکیل شده است. مهمترین ترکیبات موجود در ماگما AL2o3,Sio2,H2o,Cao می‌باشند. سنگهای آذرین درونی نمی‌تواند معرف خوبی برای ترکیب شیمیایی ماگما باشند چون کانیهای مختلف بسته به نقطه انجماد خود در مراحل مختلف از ماگما جدا می‌شوند و سنگهای متفاوتی را تشکیل می دهند. به همین خاطرنماینده و نشانگر قسمت خاصی از ماگما می‌باشد ولی اگر گدازه به سرعت سرد شود در این حالت مراحل تفریق ماگما صورت نگرفته و این دسته سنگها به ترکیب واقعی ماگما نزدیک‌تر هستند. با بررسی این دسته گدازه‌ها آنها را به سه دسته کلی که 45 تا 75 درصد وزنی آنها را سیلیس تشکیل می‌دهند تقسیم کرده‌اند.

1) ماگمای بازالتی (ماگمای بازیک ) 2) ماگمای آنذریتی (ماگمای حد واسط) 3)ماگمای ریولیتی (ماگمای اسیدی)
گازهای محلول در ماگما در حدود 5% ماگما را تشکیل می‌دهند. تعیین نوع و مقدار واقعی آنها بسیار مشکل است ولی می‌توان مهمترین آنها را، بخار آب همراه با دی‌اکسیدکربن دانست که 90% گازهای خروجی آتشفشانها را تشکیل می‌دهد. از جمله این گازها در ماگما ازت، کلر، گوگرد و آرگون می‌باشند. از مطالعات به عمل آمده در مورد منشاء بخارات آب ماگما چنین برداشت می‌شود که تمام بخار آب خارج شده از آتشفشان به صورت محلول در ماگما نبوده بلکه مقداری از آن از تبخیر آبهای زیرزمینی در نتیجه حرارت ناشی از ماگما حاصل شده است.

دما : دما در ماگمای گرانیتی(اسیدی) و بازالتی(بازی) متفاوت است. دمای ماگما از 800 تا 1200 درجه متغیر می‌باشد. دمای ماگمای بازالتی از ماگمای گرانیتی بیشتر است.

گرانروی یا وزیسکوزیته : گرانروی ماگماهای مختلف متفاوت است هر چه گرانروی زیاد شود سیالیت آن کاهش می‌یابد. گرانروی بستگی با ترکیب شیمیایی، درصد سیلیس، دما، فشار، بخارات و گازهای مخلوط در ماگما و فاز جامد ماگما دارد. ماگمای بازالتی کمترین گرانروی و ماگمای گرانیتی بیشترین گرانروی را دارد. ماگمای بازی(بازالتی) همانند رودخانه در سطح زمین جریان می یابد.

 

– انواع سنگ‌های آذرین
آندزیت
سنگ‌ آذرین بیرونی هست که از ماگما‌ی آندزیتی ( حدواسط ) تولید می‌شود. ماگما‌های آندزیتی معمولاً از آتشفشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ های استراتوولکان به صورت گدازه با دمای بین 900 تا 1100 درجه‌ی سانتیگراد خارج می‌شوند و می‌توانند منطقه‌ای در حدود چندین کیلومتر را بپوشانند. این ماگماها می‌توانند فوران‌های انفجاری بسیار قوی همراه با مقدار زیادی مواد پیروکلاستیک تولید نمایند. آندزیت‌ها سنگ‌های دانه‌ریز و تقریباً روشن می‌باشند که کانی‌ها اصلی سازنده‌ی آنها ( پلاژیوکلاز، پیروکسن، آمفیبول و بیوتیت ) در زمینه‌ای خاکستری رنگ تا سیاه قرار گرفته است. آندزیت‌ها به دلیل مقاومت‌ زیاد در مقابل عوامل جوی در ساختمان‌‌سازی به عنوان سنگ‌نما بکار برده می‌شوند.

بازالت (سنگ سیاه )
یک سنگ سخت و سیاه و دانه ریز ولکانیکی با کمتر از 52% سیلیس(SiO2) است. بافت سنگ‌های بازالت می‌تواند حفره‌دار و یا متراکم باشد. این ماگماها به دلیل کم بودن میزانSiO2، ویسکوزیته‌ کمی دارند. به همین دلیل گدازه‌های بازالتی بر روی زمین می‌توانند سطحی تا حدودKM 20را بپوشاند.

بازالت‌ها که معادل بیرونی گابرو به شمار می‌روند فراوانترین سنگ آذرین بیرونی در پوسته اقیانوس‌ها هستند در صورتی که ماگمای بازالتی در زیر آب فوران نمایند اشکال ویژه‌ای را که به گدازه‌های بالشتی(Pillow lava) معروفند ایجاد می‌‌کند. وجود این اشکال در توالی‌های سنگی قدیمی در شناسایی محیط‌های دریایی و آبی قدیمی به زمین‌شناسان کمک فراوانی می‌کند. فراوانترین کانی‌های سازنده‌ی این سنگ عبارتند از، الیوین، پیروکسن و پلاژیوکلاز. رنگ بازالت بر اساس میزان و نوع کانی‌های موجود در سنگ بخصوص الیوین می‌تواند از خاکستری روشن تا خاکستری تیره و سیاه تغییر نماید. دمای گدازه‌های بازالتی معمولاً بین 1100 تا 1250 درجه‌ی سانتیگراد می‌باشد. در صورتی که گدازه‌های بازالتی به سرعت سرد شوند یک نوع شیشه‌ بازالتی سیاهرنگ می‌سازد که تاکی‌لیتtachylite نامیده می‌شوند.

دیوریت
دیوریت یک سنگ حد واسط دانه درشت و ندرتاً نهان بلوراست که رنگ آن معمولاً متمایل به سبز می‌باشد. کانی‌های اصلی سازنده‌ی این سنگ عبارتند از کوارتز، پلاژیوکلاز، فلدسپات، آمفیبول و بیوتیت. دیوریت از کلمه‌ای یونانی به همین شکل به معنی تشخیص دادن گرفته شده است. این سنگ در تزئین ساختمان‌ها و بناها کاربرد فراوان دارد.
گابرو

گابروها سنگ‌های آذرین درونی سخت، تیره، دانه درشت و بازیکی هستند که درشتی بلور آنها بیانگر سردشدن آرام مواد مذاب در درون زمین است گاهی می‌توان آثار جریان مواد مذاب را در این سنگ مشاهده نمود. گابرو فراوانترین و معمولی‌‌‌‌‌‌ ترین سنگ‌های پلوتونیک(آذرین درونی) در پوسته‌ی اقیانوس‌ها و بعد از گرانیت‌ها، فراوان‌ترین سنگ‌های پلوتونیک در نواحی قاره‌ای محسوب می‌شوند. پیروکسن و پلاژیوکلاز دو کانی اصلی سازنده‌ی این نوع سنگ به شمار ‌می‌روند. نام آن از کلمه‌ای ایتالیایی به همین شکل گرفته شده ‌است.

 

گرانیت ( سنگ خارا ):
فراوانترین و معمولی‌ترین سنگ پلوتونیک در نواحی قاره‌ای که سازنده‌ی بزرگترین باتولیت‌های جهان محسوب ‌می‌شوند. با توجه به گرانیتی بودن پوسته‌ی قاره‌ها می‌توان نتیجه گرفت که اغلب این سنگ‌های اسیدی از ذوب پوسته تشکیل شده‌اند. گرانیت‌ها سنگ‌هایی به رنگ روشن با کوارتز فراوان ( حداقل 25% ) و دانه درشتند. طول بلور کانی‌های سازنده‌ی این سنگ‌ها ممکن است به چندین سانتی‌متر نیز برسد وجود این بلورهای درشت تجزیه سنگ را تسهیل کرده و در اثر تجزیه فلدسپات، آنها به کائولن تبدیل می‌‌شود تبدیل می‌شود. کانی‌های اصلی سازنده‌ی آنها عبارتند از کواتز، فلدسپات، آمفیبول و بیوتیت. کانی‌های آپاتیت، زیرکن، تورمالین، توپازو ;;. به صورت کانی‌های فرعی در گرانیت‌ها یافت می‌گردند. سختی‌ و مقاومت‌ گرانیت‌ سبب شده که از آن به طور گسترده در تزئین ساختمان‌ها و سنگ‌فرش پیاده‌رو‌ها و ;. به عنوان سنگ نما استفاده گردد. نام گرانیت از کلمه گرانوم Granum به معنی دانه گرفته شده ‌است.

کیمبرلیت Kimberlite
یک نوع سنگ آذرین تیره رنگ، فاقد فلدسپات و دارای کانی‌های کربناته و فلوگوپیت است. این سنگها به صورت برش‌های انفجاری پرکننده‌ی دودکش‌ها و یا در برخی از دایک‌ها و سیل‌ها یافت می‌گردند. کیمبرلیت در سطح زمین به آسانی تجزیه شده و به صورت سنگی سست و به رنگ خاکستری مایل به آبی دیده می‌شود. در برخی نقاط جهان مانند آفریقای جنوبی کیمبرلیت‌ها منابع اقتصادی الماس به شمار می‌رود.
ریولیت

یک سنگ آتشفشانی اسیدی به رنگ روشن با بیش از 68 درصدSiO2 است که معادل بیرونی (آتشفشانی) سنگهای گرانیتی محسوب می‌شود و مانند آنها در مناطق قاره‌ای یافت می‌گردد. کانی‌های اصلی سازنده‌ این سنگ‌ عبارتند از کوارتز، فلدسپات و بیوتیت که قبل از فوران ماگما متبلور شده‌اند. کوارتز و فلدسپات اغلب در زمینه‌ای شیشه قرار دارند و حکایت از انجماد سریع مواد پس از فوران دارد. ریولیت در فورانهایی با دمای بین 700 تا 850 درجه سانتی‌گراد دیده می‌شود. بافت معمول در این سنگها پرفیری آفانیتیک است. بلورهای پرفیر کوارتز و فلدسپات می باشد.

– انجماد و تبلور ماگما
از مهمترین ویژگیهای ماگما نحوه تبلور ماگما است که باعث می‌شود کانیهای مختلف در مراحل متفاوت از آن جدا شده و سنگهای متنوعی را بسازند. می‌دانیم به تدریج که ماگما سرد می‌شود، ابتدا کانیهایی که نقطه انجمادشان بالا است از آن جدا می‌شوند و در مراحل بعد، کانیهایی با نقطه ذوب پایین متبلور می‌شوند. بنابراین در ضمن انجماد ماگما از آن جدا شده‌اند، از این نظر که در شرایط جدید، به حال تعادل نیستند، لذا با مایع باقیمانده، فعل و انفعالات جدیدی انجام می‌دهند و کانیهای جدیدی را به وجود می‌آورند. چگونگی ترتیب تبلور این کانی‌ها در جدول (باون) آمده است. که این سری عکس سری هوازدگی گلدیس می‌باشد. چون می‌دانیم که این کانیها که در ابتدا متبلور می‌شوند در دمای بالا تشکیل شده‌اند بنابراین وقتی در سطح زمین قرار می‌گیرند اختلاف زیاد شرایط موجود در سطح زمین با شرایط تشکیل آنها، باعث ناپایداری و هوازدگی آنها می‌شود ولی کانیهایی که در آخر تشکیل شده‌اند در شرایط زمین مقاومتر هستند.

تفریق ماگمایی :

تحولاتی که سبب می‌شود از یک ماگمای واحد سنگهای متنوع به وجود آید، تفریق ماگمایی خوانده می‌شود.
مراحل مختلف انجماد :
1) مراحل مختلف انجماد در سنگهای آذرین درونی :
می‌دانیم سنگهای آذرین درونی از انجماد ماگما در اعماق زمین به وجود می‌آیند. به علت قرار گرفتن طبقات رسوبی و دگرگونی پوسته زمین بر روی مخزن ماگما چون یک درپوش از سریع سرد شدن ماگما و انجماد آن جلوگیری می کند. همچنین با نگه‌داشتن مواد فرار درون ماگما در مراحل آخر تبلور باعث ورود آنها در ترکیب و ساختمان کانیها می گردد. با توجه به این شرایط چهار مرحله در انجماد ماگماها و تشکیل سنگهای آذرین درونی قابل تشخیص می باشد.
الف) مرحله ارتوماگماتیک :

در این مرحله کلیه کانیهای سیلیکاته اعم از الیوین تا کوارتز متبلور می‌شوند. در آخر این مرحله ماگمای باقیمانده از سیلیس، فلزات قلیایی و مواد فرار غنی می‌باشد که بین بلورهای سیلیکاته را پر می‌کند.

ب) مرحله پگماتیتیک :
در این مرحله ماگمای باقیمانده که فضای بین بلورهای تشکیل شده را پر کرده است کم‌کم جمع شده و به سمت بالا به مناطقی که فشار کمتر است حرکت می‌کند. در آخر این مایع در شکافهای توده آذرین و مخزن ماگمایی بصورت رگه‌هایی چون کوارتز، آلبیت، توپاز، تورمالین متبلور می‌شود. که این رگه‌ها بنام رگه‌های پگماتیت معروف هستند.

ج) مرحله پنوماتولیتیک :
در این مرحله تنها از ماگما گازها و بخارات پر حرارت باقیمانده است که آخرین درزها و حفره‌های سنگ آذرین را پر کرده است. که این گازها نقش تخریب و تجزیه سیلیکاتها را بر عهده دارند.
د) مرحله گرمابی یا هیدروترمال :
آخرین باقیمانده ماگما آب داغ با حرارت پایین تر از نقطه بحرانی است که همراه با گازها بخصوص CO2 می‌باشد. اگر آب در این مرحله یکدفعه صعود کند به بخار داغ تبدیل می شود. اما اگر این حرکت به صورت تدریجی باشد آب داغ به صورت مایع یا بخار در شکافهای توده آذرین، بر روی سیلیکات اثر کرده و آنها راا دگرسان می نماید.
2) مراحل مختلف انجماد سنگهای آتشفشانی :
در فعالیتهای آتشفشانی انجماد ماگماها بطور کامل در اعماق زمین صورت نمی‌گیرد. بلکه قسمت اعظم ماده مواد مذاب در خارج از پوسته زمین منجمد می‌گردد. در تشکیل سنگهای آتشفشانی دو مرحله قابل تشخیص است: مرحله اول تبلور کانیهای دارای نقطه انجماد بالا در اعماق زمین و مرحله بعدی، انجماد ماده مذاب در سطح زمین است. که در اصل ماگما به صورت گدازه (لاوا) در سطح زمین جریان می‌یابد.
– نظریات مربوط به چگونگی تشکیل انواع ماگما
1) ماگمای بازالتی :
می‌دانیم که پوسته زمین در زیر اقیانوسها نازک است و بلافاصله در زیر آن گوشته بالایی قرار دارد. که این قسمت مواد اولیه لازم برای ماگمای بازالتی را فراهم می‌کند. در مطالعات انجام شده مشخص گردیده است که این ماگما مقدار کمی بخار آب دارد. اطلاعاتی که مورد ترکیب گوشته زمین در دست است نشان می‌دهد که گوشته از نظر ترکیب با ماگمای بازالتی متفاوت است بنابراین ماگمای بازالتی باید از ذوب قسمتهای خاصی از گوشته که در آن تحت شرایط ذوب خشک (بدون حضور آب) حاصل شده است بدست آید. در مطالعات انجام شده به این نتیجه رسیده‌اند که عمق km 350 حداکثر عمقی می‌باشد که درآن ماگمای بازالتی تشکیل می‌شود. علت حرکت این ماگمای مایع به سطح، جرم مخصوص مواد مذاب است که معمولاً کمتر از جرم مخصوص سنگهای تشکیل دهنده آنها است و باعث صعود آنها به طرف سطح زمین است و ضمن حرکت به سمت بالا با کاهش دما و کم شدن فشار ماگما حالت مایع بودن خود را حفظ کرده و به صورت گدازه در سطح زمین جریان می‌یابد. بنابراین بازالت یکی از فراوان‌ترین سنگهای آذرین است.
2) ماگمای آندزیتی :
ترکیب شیمیایی آندزیت با ترکیب قسمتهایی از پوسته در زیر قاره‌ها مشابه است و تصور می‌شود که این ماگما از ذوب قسمتهایی از پوسته در زیر قاره ها تشکیل می‌شود. بر اساس یکی از نظریات تکتونیک صفحه‌ای، زمانیکه یکی از صفحات لیتوسفر به گوشته زمین می‌خورد در حقیقت پوسته مرطوب اقیانوسها در مجاورت گوشته قرار می‌گیرد و در اثر حرارت موجود قسمتهایی از پوسته بازالتی ذوب می‌شود و بدین ترتیب ماگمایی با ترکیب آندزیتی به وجود می‌آید.
3) ماگمای ریولیتی :

دو نکته در مورد منشاء این ماگما وجود دارد. اول اینکه تمام آتشفشانهای جدید با این ترکیب در پوسته قاره‌ها وجود داشته‌اند و نکته دوم، در تمام این نوع آتشفشانها در زمان خروج مقدار زیادی بخار آب نیز همراه ماگما ریولیتی وجود داشته‌ که خود منجربه بوجود آمدن کانیهای آبدار از قبیل میکا و آمفیبول‌ها را در این ماگما شده است. این نکته نشانگر آن است که منشاء ماگمای ریولیتی پوسته قاره‌ها است. در مقایسه ماگمای بازالتی متوجه می‌شویم که در سنگهای نفوذی فراوان ولی در سنگهای خروجی نادر می‌باشند. این مسئله را با این فرضیه توجیه می‌کنند که هنگامی که ماگمای تشکیل شده به سمت بالا حرکت می‌کند فشار آن کاهش پیدا می‌کند و به علت کاهش فشار بخار آب، نقطه ذوب ماگما بالا می‌رود و برای مایع باقی ماندن ماگما لازم است که دمای آن افزایش یابد ولی همانطور که می‌دانیم به سمت بالا دما کاهش می‌یابد. بنابراین قسمت عمده این ماگما در درون زمین سرد می‌شود و سنگهای نفوذی گرانیت را به وجود می‌آورد و تنها مقدار کمی از آن به سطح رسیده و جاری می‌شود.

فعالیتهای آتشفشانی و سنگهای آذرین بیرونی
– آتشفشان
کوههای آتشفشانی با کوههای معمولی بسیار متفاوت می‌باشند، زیرا این کوهها توسط فرایندهایی نظیر چین‌خوردگی یا بالاآمدگی یا فرسایش ایجاد نشده‌اند بلکه در اثر تجمع مواد فورانی نظیر لاوا، بمب‌های آتشفشانی و یا خاکسترهای آتشفشانی ایجاد شده است. ً یک آتشفشان معمولاً یک تپه مخروطی شکل و یا یک کوه می‌باشد که در اثر تجمع مواد مذاب اطراف دودکش که به مخزن مواد در زیر زمین وصل است ایجاد شده است. حرکت مواد مذاب توسط نیروی ارشمیدس و یا فشار گازها و به دلیل سبک‌تر بودن ماگما از سنگهای اطراف خود به بالا رانده می‌شود و در نهایت در نواحی از پوسته که ضعیف می‌باشد پوسته را شکسته و ماده مذاب به سطح زمین می‌رسد. بدین‌ترتیب فوران آغاز می‌شود و در صورتی که آتشفشان انفجاری باشد به صورت قطعات لاوا و سنگهای دیگر به هوا پرتاب می شوند، دراین صورت قطعات درشت بلوک‌ها و بمب‌ها در اطراف آتشفشان نهشته می‌شوند و همچنین ممکن است ذرات ریز خاکستر توسط

جریان‌های بادهای استراتوسفری پیرامون کره زمین حرکت کرده و در نهایت رسوب کنند. مواد مذابی که در زیرزمین قرار دارند و طریق دودکش یا لوله آتشفشانی به طرف بالا حرکت می‌نمایند که اصطلاحاً ماگما ‌نامیده می‌شوند. اما بعد از اینکه این ماگما از آتشفشان فوران نموده با آن لاوا (گدازه) گفته می‌شود. گدازه

هنگامی که از دودکش به خارج حرکت می‌نماید ماده گداخته سرخ و متخلخلی می‌باشد اما در اثر سرد و اکسید شدن به رنگ قرمز تیره، خاکستری و یا رنگهای دیگر تغییر می‌نماید. گدازه‌های خیلی داغ، دارای گاز فراوان همچنین حاوی آهن و منیزیم به صورت سیال بوده و جریانی نظیر قیر داغ دارند. در صورتیکه گدازه‌های سردتر، با گاز کم و درصد بالای سیلیس و سدیم و پتاسیم جریان آرامی نظیر حرکت عسل غلیظ بر روی شیب دارند. ماده مذاب موجود در زیرزمین که در حال صعود به طرف قسمتهای بالای پوسته زمین می‌باشد حاوی بلورها، قطعات سنگهای دربرگیرنده . گازهای محلول می‌باشد و این ماده مذاب عمدتاً حاوی

اکسیژن، سیلیس، آلومینیوم، آهن، منیزیم، کلسیم، سدیم، پتاسیم، تیتانیم و منگنز می‌باشد. البته ماگماها ممکن است دارای عناصر دیگر به صورت جزئی ‌باشند. در حین سرد شدن ماگما در داخل زمین که معمولاً به آرامی صورت می‌گیرد بلورهای کانیهای مختلف تشکیل شده (سری‌باون) و در نهایت کل ماگما به صورت جامد در آمده و سنگهای آذرین درونی و یا سنگهای ماگما‌تیک را ایجاد می‌نماید. این مواد مذاب از طریق شکستگی ها به طرف بالا حرکت می‌نماید. در

برخی از مواقع مواد مذاب در داخل زمین تجمع حاصل کرده و اشکالی نظیر باتولیت، دایک و ; را می‌سازند.در پوسته قاره‌ای ماگما در اعماق مختلف گوشته بالایی ایجاد می‌شود. انواع مختلف مواد مذاب در پوسته ممکن است با یکدیگر نزدیک شده و ماگماهایی با ترکیب شیمیایی بسیار گسترده‌‌ای را ایجاد نمایند.ماگما دارای گازهای حل شده می‌باشد و با بالا آمدن ماگما به سطح زمین چون فشار طبقات بالایی کاهش می‌یابد این گاز آزاد شده و در نهایت اگر

فشار گاز کافی باشد به آتشفشان حالت انفجاری می‌دهد. هرگاه گدازه به صورت سیال باشد و دارای گرانروی پایین باشد، گازهای موجود در‌آن به راحتی آزاد می‌شوند شده و آتشفشان به صورت آرام با خروج گدازه سیال به فعالیت خود ادامه دهد. ولی در صورتیکه گدازه ضخیم بوده و دارای گرانروی بالا باشد خروج گاز از ماگما به سختی انجام می‌شود و تراکم گاز در گدازه منجر به انفجار شده و آتشفشان‌های انفجاری را ایجاد می‌نماید.گازهای موجود در گدازه را می‌توان با گاز

موجود در یک شیشه نوشابه مقایسه نمود. هنگامی که انگشتمان را بر روی درب شیشه گذاشته و آن را به شدت تکان می دهیم گاز جدا شده از نوشابه به صورت حباب‌هایی ایجاد می‌شود و هر گاه انگشتمان را به صورت ناگهانی برداریم محتویات داخل نوشابه به بیرون فوران خواهد نمود. گازهای داخل ماگما نیز چنین رفتاری را از خود نشان می‌دهند. جدایش شدید گازها از گدازه ممکن است تولید سنگی بنام پومیس را نماید. این سنگ بعلت وجود حبابهای گاز در آن

بسیار سبک بوده و بر روی آب شناور می‌باشد. در بسیاری از آتشفشانهای انفجاری شدت انفجار آنقدر زیاد بوده که مقداری از مواد تشکیل دهنده آتشفشان به هوا پرتاب شده و بمب‌ها و خاکسترهای‌آتشفشانی و گردوغبار آتشفشانها را تشکیل ‌دهند. اگر ماگما نزدیک به سطح زمین سرد شود سنگ‌های آذرین ریزبلور

و یا شیشه‌ای را بوجود می‌آورد. در صورتی که دما در سطح زمین به سرعت کاهش یابد سنگهای ولکانیکی را بوجود می‌آورد. که از مشخصه آنها می‌توان قرار گرفتن بلورها در زمینه‌‌ای شیشه‌ و یا مواد کریستالی دانه‌ریزتر را نام برد. و هر گاه ماگما در اعماق زمین قرار داشته باشد و هرگز به سطح زمین نرسد به آرامی سرد شده و بنابراین در نهایت سنگهای آذرین با بلورهای درشت را ایجاد می‌نماید. پس از بلوری شدن نهایی و سنگی شدن ممکن است این توده‌ها تحت تأثیر عواملی نظیر فرسایش پس از هزاران و میلیون‌ها سال در سطح زمین نمایان شود و بدین‌ترتیب توده‌های بزرگ از سنگهای آذرین درونی ظاهر می‌شوند. مثلاً گرانیت الوند همدان و یا گرانیت علم‌کوه از مثالهای بارز در این رابطه می‌باشد.

– سوانح آتشفشانی
هر پدیده طبیعی دارای عوارض و تأثیرات محیطی خاص خود است، عدم آشنایی با این عوارض می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری وارد کند. در این بخش به معرفی و بررسی برخی از این رویکردها می‌پردازیم:

تسونامی :
گاهی فوران ماگما در اعماق دریا صورت می‌گیرد، در این حالت ممکن است به دلیل فشار و فرونشینی آب دریا، امواج بسیار شدیدی به نام تسونامی ایجاد گردد که گاهی خسارت بسیار زیادی به مناطق ساحلی وارد می‌‌آورد.
جریانهای گلی و گدازه :

انفجار دریاچه‌های آتشفشانی و یا فوران در زیر پوشش یخ در نواحی یخچالی و ذوب سریع آنها سبب ایجاد سیلها و جریاناتی از گل آتشفشانی می‌گردد، در صورت زیاد بودن حجم، این سیلها می‌توانند مناطق وسیعی را بپوشانند. گدازه‌ها بخصوص گدازه‌های بازیک نیز جریانهایی ایجاد می‌نماید که البته به علت سرعت کم حرکت گدازه و امکان دور شدن از محیط خطر کمی دارند.
پرتاب خاکستر :

در اثر فوران آتشفشانی مقدار زیادی آب همراه با خاکستر وارد اتمسفر می‌گردد، دانه‌های ریز و معلق خاکستر می‌توانند مانع از رسیدن نور خورشید و در نتیجه کاهش دمای زمین می‌شوند. در چنین مواقعی کاهش دما و وجود بخار آب ناشی از ماگما و یا آبهای جوی سبب ایجاد بارانهای شدید موسوم به بارانهای آتشفشانی می‌گردند. در مناطق نزدیک به آتشفشان، در زمان پرتاب خاکستر باید درها و پنجره‌ها را بست و صورت و چشمها را با پارچه کاملاً خشک پوشاند. زیرا پارچه مرطوب با گازهای موجود در محیط واکنش داده و اسید سولفوریک تولید می‌نماید. گاهی سنگینی رسوب حجم‌های زیاد خاکستر در مناطق مسکونی ساختمانها خساراتی وارد می‌نماید که با پاکسازی به موقع می‌توان مانع از تأثیر آن گشت.

ابرهای سوزان
توده‌ای از خاکستر به همراه بخار آب و سایر گازها که حرارت بسیار بالا داشته و به علت سنگین بودن نسبت به هوا در امتداد شیب کوه به سمت پائین حرکت می‌نماید. این توده‌ها در حین حرکت خود همه چیز را می‌سوزانند و هیچ موجود زنده‌ای برجا نمی‌گذارند. پیش از بروز چنین پدیده‌ای باید منطقه را از سکنه تخلیه نمود.

– آتشفشانهای ایران
بزمان:
جوانترین آتشفشان ایران
آتشفشان نیمه‌‌فعال بزمان در 115 کیلومتری شمال غرب ایرانشهر و 120 کیلومتری غرب خاش در ارتفاع 3490 متری از سطح دریا واقع شده است. مخروط آن از انواع استراتو ولکان بوده و از تناوبی از پونس، گدازه و برش در طول کواترنر ایجاد گردیده است در اطراف قله‌های اصلی چندین مخروط کوچک از جنس گدازه‌های بازالتی واقع شده است. سنگهای شناخته شده از گدازه‌های اسیدی در دامنه شرقی عبارتند از آندزیت و داسیت . قطر دهانه بلندترین قله به حدود 5000 متر می‌رسد. وجود چشمه‌های آب گرم و گازهای خروجی که سبب تغییر رنگ سنگها و توفهای موجود در قله شده آن را یک آتشفشان نیمه فعال معرفی می‌کند.
دماوند
دماوند بلندترین قله از رشته کوه‌های البرز با ارتفاع 5670 متری از سطح دریاست که در شمال شهر تهران واقع گردیده. آتشفشان دماوند از نوع استرومبولی با مخروطی مطبق و دهانه‌ای به قطر 400 متر است که در بخش مرکزی دهانه آن دریاچه‌ای پوشیده از یخ وجود دارد. این قله در اثر یک فعالیت عظیم در حدود 100000 سال قبل (هولوسن) ساخته شده و در اواخر کواترنر آخرین فعالیت خود را انجام داده. وجود چشمه‌های گوگردی و آب گرم مانند چشمه‌های آب گرم هراز، آب‌اسک و ; حکایت از گرمای درونی زمین در این منطقه دارد و آن را یک آتشفشان نیمه فعال معرفی می‌کند. کوه دماوند آتشفشانی است مختلط که جریان گدازه‌های آن مقدار زیادی پونس، توف، رسوبات لاهار و ;. بر جای گذارده است. در دامنه غربی این کوه دریاچه طبیعی و زیبای لار که در اثر بسته شدن مسیر رودخانه توسط گدازه‌های خارج شده از دماوند ایجاد گردیده قابل ملاحظه است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Algorithm and VLSI Architecture of Wavelet Vector Quantization با word


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله Algorithm and VLSI Architecture of Wavelet Vector Quantization با word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله Algorithm and VLSI Architecture of Wavelet Vector Quantization با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله Algorithm and VLSI Architecture of Wavelet Vector Quantization با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله Algorithm and VLSI Architecture of Wavelet Vector Quantization با word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

Safar Hatami – Department of Electrical and Computer Engineering، University of Tehran
Shervin Sharifi1 – Department of Electrical and Computer Engineering، University of Tehran
Mahmoud Kamarei – Department of Electrical and Computer Engineering، University of Tehran
Hossein Ahmadi – Department of Electrical and Computer Engineering University of British Columbia

چکیده:

In this paper, we present an algorithm and VLSI hardware of a real-time image compression that is based on Vector Quantization (VQ) of Discrete Wavelet Transform (DWT) coefficients. Containing the hardware of both Wavelet and VQ, this architecture is capable of performing real-time image compression for grayscale and 24 bit color image with a resolution of 1024×1024 pixels. The algorithm of 2D DWT is lifting-basednonseparable 2D DWT. Difference-Codebook Binary Tree Search VQ (DC-BTSVQ) is used in the algorithm that lead to a high speed encoder. Binary Tree Search VQ (BTSVQ) also requires low hardware in VLSI implementation. The proposed real-time Wavelet Vector Quantization (WVQ) algorithm combines the multistage VQ (MSVQ) and the classified VQ (CVQ). The MSVQ encodes the lowest frequency subbands ofwavelet coefficients and has the advantage of the robustness to wireless channel fading. The CVQ encodes other higher frequency subbands and results the high coding efficiency.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی کمی منابع آب زیرزمینی به منظور بهینه سازی بهره برداری از سفره آب زیرزمینی (مطالعه موردی محدوده مطالعاتی سن


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی کمی منابع آب زیرزمینی به منظور بهینه سازی بهره برداری از سفره آب زیرزمینی (مطالعه موردی محدوده مطالعاتی سنقر در استان کرمانشاه) با word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی کمی منابع آب زیرزمینی به منظور بهینه سازی بهره برداری از سفره آب زیرزمینی (مطالعه موردی محدوده مطالعاتی سنقر در استان کرمانشاه) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی کمی منابع آب زیرزمینی به منظور بهینه سازی بهره برداری از سفره آب زیرزمینی (مطالعه موردی محدوده مطالعاتی سنقر در استان کرمانشاه) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی کمی منابع آب زیرزمینی به منظور بهینه سازی بهره برداری از سفره آب زیرزمینی (مطالعه موردی محدوده مطالعاتی سنقر در استان کرمانشاه) با word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
طیبه منصوری سراب بادیه – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حاجی کریمی – دکتری زمین شناسی، دانشگاه ایلام
سعید شعبانلو – دکترای هیدرولوژی و منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
مهران قدرتی – کارشناس ارشد شرکت آب منطقه ای تهران

چکیده:
استفاده از مدل های ریاضی به عنوان ابزاری کارآمد در مطالعات و مدیریت منابع آب مورد استفاده قرار می گیرد. مدل کمی آب های زیرزمینی دشت سنقر به وسعت 56 کیلومترمربع واقع در شمال شرق استان کرمانشاه نیز به همین منظور تهیه گردید. درک کمی جریان آب های زیرزمینی و مؤلفه های گوناگون بیلان دشت اهداف اصلی تهیه مدل آب های زیرزمینی دشت سنقر است که فرایند بهینه تصمیم گیری برای مدیریت آبخوان و مطالعات نیمه تفضیلی بعدی نظیر شبیه سازی کیفی بر اساس آن ها خواهد بود . پس از انتخاب الگوریتم و بسته نرم افزاری مناسب GMS6.5 اقدام به تهیه مدل تفهیمی گردید. طی مرحله طراحی مدل، منطقه مورد مطالعه به شبکه های منظم تقسیم بندی شد و شرایط اولیه و شرایط مرزی مشخص شده و بر مدل اعمال گردید. سپس مدل از مهر 1390 تا شهریور 1391 کالیبره و پس از بهینه سازی پارامترهای هیدروژئولوژیکی، مدل برای دوره زمانی از مهر 1390 تا خرداد 1391 صحت سنجی شد. پس از کالیبراسیون و صحت سنجی، مدل توانست به خوبی شرایط آبخوان را شبیه سازی نماید . در نهایت برخی گزینه های مدیریتی با استفاده از مدل کمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برای سناریوهای مختلف از جمله پیش بینی حفاری چاه های جدید، پیش بینی وضعیت آب های زیرزمینی کاهش 20% از برداشت چاه ها در دشت سنقر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید