لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 22 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
آزمایش های کیفی اسیدهای آمینه وپروتئین ها
اسیدهای آمینه
تعریف :
واحدساختمانی پروتئین ها
بیش از 300 نوع درطبیعت یافت شده
فقط 20 نوع درپروتئین های انسانی یافت شده
تعداد و نوع وتوالی وارتباط فضائی آنها ساختمان سه بعدی وخواص بیولوژیک پروتئین را مشخص می کند
طبقه بندی اسیدهای آمینه الف) براساس خواص فیزیکوشیمیائی وقطبیت
اسیدهای آمینه خنثی (بدون بار)
اسیدهای آمینه باردار
ّّب ) براساس ریشه اسیدآمینه (ریشه R )
اسیدهای آمینه خطی ( گلیسین......)
اسیدهای آمینه حلقوی (تیروزین،تریپتوفان،.......)
روش های تشخیص افتراقی اسیدهای آمینه وپروتئین ها :
روش های شیمیایی
روش های فیزیکی :
الف) کروماتوگرافی
ب ) الکتروفورز
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 30 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
آرایه ها و مرتب سازی
ساختمان داده ها و الگوریتمها
آرایه
آرایه مجموعه ای محدود و معین از عناصر هم نوع است
مثال : ,5] [1 ,2,3,4
اعضای آرایه به صورت صریح تعریف می شوند
آرایه با اعضای آن به صورت کامل مشخص می شود
تعاریف ریاضی و مفهومی مانند “ مجموعه اعداد اول کوچکتر از 100” در اینجا استفاده نمی شود
اعمال روی آرایه
ساخت آرایه: شامل اختصاص حافظه به تعداد معین و از نوع معین است:
X = Create_Array(‘integer’ , 100);
دسترسی برای مقدار دهی به آرایه از طریق یک اندیس و عملگر [] انجام می گیرد: x[2] = 5
خواندن مقدار آرایه هم با همین عملگر میسر است: y = x[34]
جستجو در آرایه و مرتب سازی آن به منظور جستجوی سریعتر، مهمترین اعمال سطح بالای آرایه هستند
مرتب سازی
مرتب سازی
برای یافتن یک عضو خاص، باید تمام اعضای آرایه را بازبینی کرد. برای آرایه های خیلی بزرگ این کار زمان زیادی می برد
اگر آرایه مرتب شد باشد یعنی یک رابطه ترتیب مثل : for all i , j if i
مثال: برای یافتن عضو (3) تنها کافی است نیمه اول آرایه [1 2 3 4 5 7 9 10] را بازرسی کنیم.
معمولا مرتب سازی یکبار انجام می گیرد و پس از آن، افزودن اعضای جدید به آرایه با الگوریتم هایی که ترتیب را حفظ می کنند، انجام می شود.
الگوریتم بکار رفته برای مرتب سازی ممکن است بسیار زمانبر یا پر مصرف باشد. بنابراین سعی بر این است که الگوریتمهایی طراحی کنیم که هزینه کمتری داشته باشند
الگوریتم طراحی شده و برنامه نوشته شده باید :
درست باشد.
از منابع موجود به نحو مناسب استفاده کند.
با برنامه های دیگر بنحو مسالمت آمیز اجرا شود.
پیاده سازی آن راحت باشد.
یک الگوریتم مرتب سازی
void anysort(int [] A){
int N = A.length ;
int flag = 1 ;
while (flag ==1 ){
flag = 0 ;
for (int k=0 ; k
if (A[k] > A[k+1] ){
int temp = A[k] ;
A[k] = A[k+1] ;
A[k+1] = temp ;
flag = 1 ;
}
}
}
هزینه
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
تکرار
1
1
N
N
N
N(N-1)
N(N-1)
N(N-1)
N(N-1)
N(N-1)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 39 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
آرایه ها و ساختارها
ADT (Abstraction data type)
آرایه ها
یونیون ها و ساختارها
ماتریس های اسپارس
آرایه های چند بعدی
چند جمله ای ها
رشته ها
آرایـه - Array
مجموعه ای از داده که در خانه های پشت سرهم حافظه قرارمی گیرند.
مجموعه ای از زوجها شامل اندیس و مقدار است.
به ازای هر اندیس یک مقدار مربوط به آن اندیس وجود دارد (تناظر یا نگاشت)
int a [7] = { 3,5,2,7,9,10,11}
3
5
2
7
9
10
11
a[0] a[1] a[2] a[3] a[4] a[5] a[6]
ADT مربوط به آرایه ها
- GeneralArray (int j , RangList list ,float InitialValue =DefaultValue);
/* Creates a j dimension array of floats where the range of the kth dimension is given by the kth element of list.*/
- float Retrieve (index i );
//if ( i is in the index set ) return the item associated with i in the array else return error
- void Store ( index i , float x );
//if ( i is in the index set ) insert new pair else return error.
آرایه در حافظه
یک آرایه یک بعدی به سادگی بوسِله نسبت دادن دو کروشه به نام یک متغیر تعریف میشود:
int list[5];
آدرس اولین عنصر آدرس مبنا یا پایه نامیده می شود.
Variable Memory addres
List[0] base address = a
List[1] a+1*sizeof(int)
List[2] a+2*sizeof(int)
List[3] a+3*sizeof(int)
List[4] a+4*sizeof(int)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..PPT) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 44 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..PPT) :
Stability Theory of Structures
تئوری پایداری سازه ها
فصل پنجم
بررسی پایداری سازه ها
با استفاده از تحلیل غیرخطی
عناصر محدود
5- فرمول بندی لاگرانژی کلی( Total Lagrangian Formulation ) و لاگرانژی به هنگام شده ( Updated Lagrangian Formulation ) مکانیک محیط پیوسته در تحلیل غیر خطی
در بخش های پیشین مساله اساسی در تحلیل غیرخطی و روش بنیادی مورد استفاده در تحلیل غیرخطی را ارائه نمودیم و نتیجه گرفتیم که برای یک تحلیل نموی مؤثر ،
( Effective Incremental analysis )، معیارهای مناسب تنش و کرنش را باید به کار گیریم.
سپس، معیار تنش دوم Piola-Kirchhoff و معیار کرنش Green-Lagrange را به عنوان معیارهای مناسب تنش و کرنش ارائه دادیم و در نهایت اصل تغییرمکان های مجازی را برحسب تنش های دوم Piola-Kirchhoff و معیار کرنش های Green-Lagrange نوشتیم.
حال از این نتیجه بنیادی برای ایجاد دو فرمول بندی عمومی نموی مبتنی بر مکانیک محیط پیوسته برای مسائل غیرخطی استفاده می کنیم.
در این بخش معادلات مکانیک محیط پیوسته ( Continuum mechanics equations ) را بدون ارجاع به یک روش حل خاص عناصر محدود درنظر می گیریم. در بخش بعدی از این نتایج در ارتباط با روش مؤثر حل عناصر محدود غیرخطی استفاده خواهیم نمود.
معادله اساسی که می خواهیم حل کنیم :
5- فرمول بندی لاگرانژی کلی( Total Lagrangian Formulation ) و لاگرانژی به هنگام شده ( Updated Lagrangian Formulation ) مکانیک محیط پیوسته در تحلیل غیر خطی
این معادله شرایط تعادل و سازگاری جسم عمومی موردنظر در بافتار t+∆t را بیان می کند.
در رابطه مذکور معادلات مشخصه ( Constitutive equations ) در محاسبات تنش ها وارد می شوند.
از آنجا که در حالت کلی جسم می تواند متحمل تغییرمکان های بزرگ، دوران های بزرگ و کرنش های بزرگ شود و نیز روابط مشخصه می توانند غیرخطی باشند، از اینرو رابطه مذکور را نمی توان مستقیماً حل کرد.ولی می توان
1- ابتدا یک جواب تقریبی را از طریق ارجاع کلیه متغیرها به بافتار تعادلی که پیش از این محاسبه شده است 2- و خطی سازی ( Linearizing ) معادله حاصل، به دست آورد 3- و سپس جواب حاصل را از طریق تکرار بهبود داد.
برای ایجاد معادلات خطی سازی شده حاکم( Governing Linearized Equation )، مبنا را بر این می گذاریم که جواب ها برای زمان های قبلاً محاسبه شده اند و اکنون از روابط زیر استفاده می کنیم. تنش و کرنش به بافتار تعادل معلوم ارجاع می دهیم:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد اسلاید : 20 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
به نام خداوند بخشنده مهربان
موضوع :
تاثیر نیروی زلزله بر پی سد ها
مقدمه:
آسیب پذیری سدهای خاکی در برابر زلزله از دیرباز مورد توجه بوده زیرا مکرار شاهد ناپایداری آنها در هنگام زلزله های قوی و مخرب بوده ایم.
در آمریکا در اواخر دهه 1950توجه بیشتری به پایداری لرزه ای سدهای خاکی معطوف شد.
نمونه ای از خرابی سدهاوشیروانی های خاکی در زلزله را می توان در موارد زیر یافت؛ انهدام مخزن بلودین هیلزدر لوس انجلس ،انهدام شیروانی سد شفیلد در اثر زلزله نه چندان قوی سانتا باربارا در سال 1922.
حالت های شکست:
انواع آسیب های احتمالی یک سد خاکی به هنگاه زلزله به شرح زیر است:
الف.شکست و ریزش سد به علت وجودگسل اصلی در زیر قاعده سد.
ب.گسیختگی دامنه سد دراثر جنبش زمین
پ.از بین رفتن ارتفاع آزاد در اثر نشست نا متعادل در منطقه
ت.از بی رفتن ارتفاع آزاد در اثر لغزش دامنه ها وعریض شدن سد
ث.لغزش سد روی لایه های ضعیف
ج.سر ریزشدن آب از روی سد در اثر ایجاد امواج سطح آب
ویژگی های دینامیکی سدهای خاکی:
دامنه امواج ارتجاعی زلزله به هنگام عبور از لایه های سست ،زیاد شده و از سرعت امواج کاسته می شود.
در زلزله های شدید ،دامنه نوسانات به 30تا60سانتیمتر ،و طول امواج به 15تا30متر
می رسد.نشست خاکهای ریزدانه بیش از خاکهای دانه ای(شنی)است.
در جدول الف سرعت امواج زلزله برای برخی مصالح خاکی درج شده است.
جدول الف.سرعت امواج زلزله در محیطهای مختلف