دانلود کتاب خواص مکانیکی مواد

کتاب خواص مکانیکی مواد

فایل Pdf در 70 صفحه 

برای دریافت کلیک کنید.

کتاب ترمودینامیک ون وایلن زبان اصلی

fundamentals of thermodynamics, 6th edition 
by: richard e. sonntag, claus borgnakke, gordon j. van wylen

 


لینک دانلود در ادامه مطلب

ادامه نوشته

فرآیند های عملیات حرارتی

فرآیند های عملیات حرارتی

 

عملیات حرارتی، فرایند گرم کردن و سرد کردن فلزی جامد برای رسیدن به خواص مطلوب و دلخواه می‌باشد. دلایلی که باعث انجام عملیات حرارتی می‌شوند به شرح زیر است:
-  تنش‌زدایی، تنش‌های ناشی از عملیات و فرایندهای تولید
- ریز کردن دانه‌بندی
-  افزایش مقاومت به سایش با ایجاد لایه سخت بر سطح و در عین حال افزایش مقاومت به ضربه با به‌وجود آوردن مرکز نرم‌تر در داخل قطعه
-  بهبود خواص فولاد به منظور اقتصادی کردن جایگزینی بعضی از انواع ارزان‌تر فولاد به جای انواع گران آن
- افزایش جذب انرژی ضربه فولاد
-  بهبود خصوصیات برش در فولادهای ابزار
- بهبود خواص الکتریکی
-  تغییر یا بهبود خواص مغناطیسی
در این مقاله فرایندهای عملیات حرارتی به اختصار معرفی خواهند شد.

1. نرمالایزینگ1
این عملیات برای همگن کردن و ریز کردن دانه‌ها انجام می‌شود. فولاد در عملیات نرمالایزینگ بعد از قرار گرفتن در دمای آستنیته شدن در هوای آرام یا با دمش اندک هوا خنک می‌شود. به خاطر خصوصیات ذاتی فرایند ریخته‌گری، عملیات نرماله برای بلوم‌های ریخته شده پیش از انجام هر فرایند دیگری انجام می‌شود. همچنین به‌طور معمول برای قطعات ریخته شده و فورج شده پیش از عملیات آب دادن، عملیات نرماله انجام می‌شود.

ادامه نوشته

عملیات حرارتی فولاد ها

عملیات حرارتی فولاد ها

۱- تنش زدایی

تنش زدایی عملیات حرارتی است که برای کاهش تنش های پس ماند در سطح مطلوبی در فولاد ها اجرا می شود ، طوری که قطعه یا مجموعه مونتاژی وظایف خود را بدون تغییر شکل غیر مجاز ، ترک خوردن در طی عملیات حرارتی یا فرآوری، و یا از کار افتادگی در حین کار در پایین تر از تنش های طراحی انجام دهد. این عملیات برای اصلاح اساسی ریز ساختار یا نیل به خواص مکانیکی مطلوب به کار نمی رود.

تنش زدایی عبارت است از حرارت دان فولاد تا دمای مناسب و کمتر از محدوده تغییرات ، ماندن در این دما در دوره زمانی مشخص، و سپس سرد کردن آهسته (معمولا در هوای آرام ) تا دمای محیط برای به حداقل رساندن تنش های پس ماند مجدد. معمولا مقاطع سنگین قبل از سرد کردن در هوای آرام تا دمای محیط، تا دمای   یا کمتر در کوره سرد می شوند

- تابکاری

2 -1- همگن سازی  

همگن سازی عملیات حرارتی است که در آن جسم در دمای بالا به مدت طولانی نگه داشته می شود و به کمک فرآیند نفوذ ، نا خالصی شیمیایی در شمش ها و ریختگی ها کاهش داده می شود. این عملیات نه تنها قابلیت کار گرم را بهبود می بخشد،بلکه پاسخ یکنواخت تری را در طی عملیات حرارتی بعدی فراهم می سازد.همگن سازی عبارت است از حرارت دادن سریع شمش ها یا ریختگی ها تا دمای  ، نگه داشتن در این دما برای حدود 8-6h و سپس سرد کردن آهسته تا دمای محیط. در فولاد پس از همگن سازی، ریز ساختار درشت دانه ایجاد می شود که با کار گرم بعدی شمش ها یا تابکاری کامل یا یکنواخت سازی ریختگی ها حذف می گردد .

ادامه نوشته

کتاب خواص مکانیکی مواد

کتاب خواص مکانیکی مواد


فایل Pdf در 70 صفحه 


ادامه نوشته

قوانین ترمودینامیک

قوانین ترمودینامیک

قانون صفرم ترمودینامیک

قانون صفرم ترمودینامیک بیان می‌کند که اگر دو سیستم با سیستم سومی در حال تعادل گرمایی باشند، با یکدیگر در حال تعادلند.

 


ادامه نوشته

جداول ترمودینامیکی برای دانشجویان مهندسی مکانیک

 جداول ترمودینامیکی برای دانشجویان مهندسی مکانیک

 

ترمودینامیک ریشه یونانی دارد و از دو بخش θερμη به معنی گرما و δυναμις به معنی نیرو تشکیل شده که که از سرهم بندیشان می‌شود نیروی گرما شاخه‌ای از فیزیک و شیمی است که پدیده‌های ماکروسکوپیکی که از تغییر دما، فشار و حجم در یک سیستم فیزیکی اتفاق می‌افتد بررسی می‌کند.
شروع ترمودینامیک از ساخت اولین پمپ خلأ در سال ۱۶۵۰ میلادی و توسط اتو وان گریکه Otto von Guericke شروع شد و ثابت کرد که نظریه ارسطو مبنی بر اینکه طبیعت از خلا متنفر است، اشتباه است. مدتی بعد فیزیکدان و شیمی‌دان ایرلندی رابرت بویل طرز کار دستگاه جریکو را یاد گرفت و به همراه فیزیکدان انگلیسی رابرت هوک توانست اولین پمپ هوا را در سال ۱۶۵۶ بسازد و بین حجم و فشار رابطه‌ای تعریف کردند، که امروزه به قانون بویل مشهور است. سپس در سال ۱۶۷۹ شریک بویل دنیس پاپین اولین steam digester را ساخت که یک ظرف دربسته با در محکم بود که در آن بخار با فشار بالا تولید می‌شد. بررسی علمی ماشین بخار توسط سعدی کارنو شروع شد به افتخار کارنو چرخه‌ای که بر اساس دو دما کار می‌کند که بالاترین بازدهی را دارد، چرخه کارنو نامیده‌اند.

جداول ترمودینامیکی برای دانشجویان مهندسی مکانیک چارت ها و جداول مورد نیاز این شاخه را در ۹۱ صفحه در خود جای داده است.



دانلود  دانلود مستقیم : جداول ترمودینامیکی برای دانشجویان مهندسی مکانیک

tag  حجم فايل : 1.14 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع

سختی گیر و انواع آن

سختی گیر و انواع آن

دانلود

جداول ترمودینامیکی برای دانشجویان مهندسی مکانیک

 جداول ترمودینامیکی برای دانشجویان مهندسی مکانیک

 

ترمودینامیک ریشه یونانی دارد و از دو بخش θερμη به معنی گرما و δυναμις به معنی نیرو تشکیل شده که که از سرهم بندیشان می‌شود نیروی گرما شاخه‌ای از فیزیک و شیمی است که پدیده‌های ماکروسکوپیکی که از تغییر دما، فشار و حجم در یک سیستم فیزیکی اتفاق می‌افتد بررسی می‌کند.
شروع ترمودینامیک از ساخت اولین پمپ خلأ در سال ۱۶۵۰ میلادی و توسط اتو وان گریکه Otto von Guericke شروع شد و ثابت کرد که نظریه ارسطو مبنی بر اینکه طبیعت از خلا متنفر است، اشتباه است. مدتی بعد فیزیکدان و شیمی‌دان ایرلندی رابرت بویل طرز کار دستگاه جریکو را یاد گرفت و به همراه فیزیکدان انگلیسی رابرت هوک توانست اولین پمپ هوا را در سال ۱۶۵۶ بسازد و بین حجم و فشار رابطه‌ای تعریف کردند، که امروزه به قانون بویل مشهور است. سپس در سال ۱۶۷۹ شریک بویل دنیس پاپین اولین steam digester را ساخت که یک ظرف دربسته با در محکم بود که در آن بخار با فشار بالا تولید می‌شد. بررسی علمی ماشین بخار توسط سعدی کارنو شروع شد به افتخار کارنو چرخه‌ای که بر اساس دو دما کار می‌کند که بالاترین بازدهی را دارد، چرخه کارنو نامیده‌اند.

جداول ترمودینامیکی برای دانشجویان مهندسی مکانیک چارت ها و جداول مورد نیاز این شاخه را در ۹۱ صفحه در خود جای داده است.



دانلود  دانلود مستقیم : جداول ترمودینامیکی برای دانشجویان مهندسی مکانیک

tag  حجم فايل : 1.14 مگابایت 

پسورد  پسورد فايل : www.mohandesyar.com 

منبع لینک منبع

آلیاژهای حافظه دار

آلیاژهای حافظه دار گروه جدیدی از مواد هستند که اگر با ترکیب شیمیایی مشخّص تحت عملیات حرارتی مناسبی قرار گیرند؛ توانایی بازگشت به شکل یا اندازه از قبل تعیین شده را از خود نشان می دهند.
همچنین این مواد قابلیت تبدیل انرژی گرمایی(الکتریکی)را به انرژی مکانیکی دارند واگر گرم وسرد کردن این آلیاژها با جریان الکتریکی کنترل شود؛ میتوان حرکتهای سیکلی با قابلیت تکرار در دفعات متوالی ایجاد کرد.
آلیاژهای حافظه دار از عناصر نیکل و تیتانیوم تشکیل شده اند، که تحت نام نایتینول شناخته می شوند.
این آلیاژها کاربردهای گوناگون و بسیار مفیدی در زمینه هایی همچون: هوا وفضا، صنایع خودروسازی، پزشکی،دندانپزشکی و....
خاصیت منحصر به فرد این آلیاژها بر اساس تغییر فاز در آلیاژ نایتینول میباشد.


چگونگی پی بردن به حافظه داربودن این آلیاژها:
در سال 1961در لابراتوار اسلحه و مهمات نیروی دریایی White Oak بود ،که به خاصیت بی همتاو شگفت انگیز این گونهآلیاژها پی برده شد. 

 Dr.Wiliam.j.Buehler اولین نفری بود که به حافظه دار بودن این آلیاژها پی برد.
اکتشاف حقیقی خاصیت حافظه دار بودن آلیاژ به طور تصادفی به دست آمد.در نشست هیئت مدیره لابراتوار یک نوار از این آلیاز که مدتها از خم شدن آن می گذشت مهیا بود.یکی از حاضران به نام « دکتر دیوید» نوار را با فندک مخصوص پیپش گرم کرد وبه طور شگفت آوری نوار کشیده شد و به حالت اولیه خود برگشت.


ترکیبات آلیاژهای حافظه دار
تشکیل شده اند وبا نام تجاری نایتینول شناخته می شوند  Ti,Niآلیاژهای حافظه دار عموما از را Si-Mg-Fe وAl-Zn-Cu;;Ni-Cu-Al همچنین در مواردی این گونه آلیاژها سایر آلیاژها مانند :
نیز در خود دارند.


اساس حافظه داری آلیاژ NiTinol 

اصل حافظه داری درآلیاژ نایتینول تغییر فاز می باشد. در واقع پس از کشف این خاصیت درآلیاژهای حافظه دار سؤال این بود که تا چه مقدار این فلزات می توانند شکل اولیه خود را به خاطر آورند. 
« دکتر فردریک» که یک پژوهشگر در ساختمان کریستالی است با دقت تغییرات ساختمانی که در تراز اتمی خاصیت بی همتای این فلزات تاثیر داشتند بررسی کرد.او فهمید که نیتینول یک فاز متغییر دارد (البته در حالت جامد) و این فاز متغییر مارتنزیت و آستنیت می باشد.نیتینول می تواند در دمای نسبتا پایین تغییر فرم پلاستیک یافته و سپس در درجه حرارت بالا به شکل قبل از تغییر فرم پلاستیک برگردد.
اساس خاصیت برگشت پذیری این آلیاژها تغییر حالت مارتنزیتی فاز آستنیت می باشد.

درفاز مارتنزیت نیتینول می تواند خم شود و به اشکال مختلف تغییر شکل بدهد.

 

www.smsm.ir
دانشنامه مرجع مهندسی ایران

خوردگی، زیان ها و روش های کنترل آن

خوردگی، زیان ها و روش های کنترل آن

یکی از مهمترین عوامل تخریب تجهیزات صنعتی، پدیدهٔ خوردگی است که به عنوان یکی از زیانبارترین آفت های صنایع مطرح می گردد. این زیان ها به حدی اهمیت دارد که تحقیق در حوزه های مربوط به فناوری های کنترل خوردگی، بخش عظیمی از پژوهش ها و تحقیقات کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده است. این مطالعات به تدوین استراتژی ها, قوانین، آیین­نامهها و روشهای مؤثری در زمینهٔ پیشگیری و رفع اثرات خوردگی منجر شده که تحت عنوان "مدیریت خوردگی" مورد مطالعه قرار می گیرند. در کشور ما نیز به دلیل جایگیری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، در مناطق مستعد پدیدهٔ خوردگی, بررسی این پدیده و مدیریت آن، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد:


خوردگی، فرآیندی طبیعی است که فلزات را مورد حمله قرار می دهد. از آنجایی که فلزات، مصرف گسترده ای در جهان امروزی دارند، خوردگی تبدیل به پدیده ای شده که اطراف ما را احاطه کرده است. وسایل خانه، اتومبیل، تجهیزات صنعتی و لوله های نفت و گاز مورد حمله خوردگی قرار می گیرند و این پدیده ضررهای مالی فراوانی را موجب می گردد.

به عنوان مثال, مسالهٔ خوردگی در کشور کانادا در فاصله زمانی ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۶، ۱۰ بار باعث نشتی خطوط لوله و ۱۲ بار باعث انفجار گردیده که از جهاتی اهمیت این موضوع را تا حدی آشکار می سازد. 

ادامه نوشته

بررسی تاثیر عناصر آلیاژی بر خواص فولاد

اغلب در حین بررسی نتایج آزمایش آنالیز فولادها به وجود عناصری برمی خوریم که اطلاع از چگونگی تاثیر عناصر فوق ساختار فولادها از جمله الزامات دانش فنی مهندسین می باشد لذا با استفاده ازمقدمه کتاب کلید فولاد(نویسنده:C.W.Wegst) سعی در معرفی ابتدایی برخی عناصر موجود در ساختار فولادها شده است.

● کربن

کربن مهمترین و موثرترین عنصر آلیاژی در فولادها می باشد و بالاترین تاثیر را در ساختار آن دارد.هر فولاد آلیاژ شده علاوه بر کربن عناصر آلیاژی دیگری نظیر سیلیسیم – منگنز فسفر و گوگرد را به همراه خواهد داشت بطوریکه این عناصر به شکلی ناخواسته به هنگام فرایند تولید در فولاد باقی خواهند ماند.اضافه کردن عناصر آلیاژی برای بدست آوردن نتایج مشخص و منحصر بفرد و افزایش کنترل شده منگنز و سیلیسیم در فولاد , فولاد آلیاژی را بوجود خواهد آورد. با افزایش میزان کربن استحکام . سختی پذیری فولاد فولاد بیشتر میشود اما چکش خواری و قابلیت جوشکاری و ماشینکاری (با استفاده از ماشینهای برش) کاهش می یابد.این عنصر عملا هیچ تاثیری بر مقاومت خوردگی در آب, اسید و گازهای گرم ندارد.

● کلسیم

در ترکیب با سیلیسیم به شکل سیلیسیم –کلسیم در رکسیژن زدایی فولادها به کار می رود.کلسیم, مقاومت در برابر پوسته شدن مواد هادی حرارت را افزایش می دهد.

ادامه نوشته

مبانی طراحی کامپوزیتها


مبانی طراحی کامپوزیتها 

فایل PDF  

دانلود

عملیات حرارتی پسگرم

پسگرمی کل جوش و یا فقط یک قسمت از آن برای بدست آوردن یک یا تمامی اهداف زیر انجام می شود: 
1 – تنش زدایی 
2 – افزایش چقرمگی 
3 – افزایش استحکام 
4 – افزایش مقاومت خوردگی 
5 – زدودن کار سرد 
عملیات حرارتی گوناگونی وجود دارند که با تغییرات فوق مرتبط بوده و به نامهای : 
 الف – 


ادامه نوشته

لزوم حركت به سمت سرامیك‌های پیشرفته

لزوم حركت به سمت سرامیك‌های پیشرفته

در صنایع شیمیایی، مقاومت خوب این مواد در برابر اسیدها و سایر مواد خورنده بسیار مورد توجه می‌باشد. در صنایع هوا- فضا مقاومت این مواد در برابر حرارت اهمیت دارد و در صنایع الكترونیك و ارتباطات به‌علت خواص نوری و الكتریكی خوبی كه دارند، از اجزای مهم محسوب می‌شوند. امروزه سرامیك‌ها در قسمت‌های مختلف صنایع اتومبیل‌سازی نیز روزبه‌روز كاربرد بیشتری می‌یابند؛ چه در سیستم ترمزها و چه در موتورها و سایر اجزاء. 


ادامه نوشته

سرامیك‌های پیشرفته و كاربرد آن

سرامیك‌های پیشرفته و كاربرد آن

سرامیك‌های پیشرفته به‌دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی چون پایداری در دماهای بالا، استحكام زیاد و مقاومت بالا در برابر خوردگی، خواص مغناطیسی و الكتریكی خاص و منحصربه‌فرد، در بسیاری از صنایع در لیست اجزای بسیار مهم و استراتژیك قرار گرفته‌اند. مثلاً كاربرد آن‌ها در ماشین‌سازی و ساخت قطعات صنعتی به‌خاطر خواصی چون استحكام و مقاومت در برابر سایش و خوردگی، بسیار برجسته است. 

1- تعریف سرامیك و سرامیك‌های پیشرفته
به‌طور كلی به مواد كانی غیرفلزی سرامیك می‌گویند؛ به این مفهوم كه علاوه‌بر اینكه معدنی هستند در عین حال خواص فلزی ندارند. علمی كه به بحث در مورد سرامیك‌ها می‌پردازد به علم سرامیك و صنعت مرتبط با آن به صنعت سرامیك موسوم است. 
در این صنعت دو شاخه اصلی وجود دارد: 1. سرامیك‌های سنتی و 2. سرامیك‌های پیشرفته.
سرامیك‌های پیشرفته گروهی از مواد نو هستند كه با توجه به ‌كاربرد، ارزش افزوده و پیچیدگی فناوری، دارای تقسیم‌بندی‌های مختلفی هستند. رایج‌ترین دسته‌بندی سرامیك‌های پیشرفته بر اساس كاربرد آن‌ها است. این دسته‌بندی شامل: سرامیك‌های مهندسی، بیوسرامیك‌ها، الكتروسرامیك‌ها و شیشه‌سرامیك‌ها می‌شود. در این بین، الكتروسرامیك‌ها به‌علت حوزة وسیع كاربرد و بیوسرامیك‌ها به‌خاطر ارتباطشان با حیات بشر از اهمیت خاصی برخوردار هستند. 
در حال حاضر پیشرفته یا سنتی‌بودن یك ماده بیشتر از اینكه به خود آن مربوط باشد به مفاهیم و دیدگاه‌هایی برمی‌گردد كه بر آن اساس ماده، ساخته شده است؛ به این معنی كه نوع نگرش به این مواد، پیشرفته یا سنتی بودن آن‌ها را تعیین می‌كند. بنابراین اگر با یك دیدگاه علمی پیشرفته، ماده‌ای را بررسی و دگرگون كنند كه از سال‌ها قبل وجود داشته است، ماده موردنظر در حوزه مواد پیشرفته قرار خواهد گرفت و برعكس اگر كاربردی بسیار متداول و غیرعلمی و غیرمهندسی حتی از یك ماده جدید مدنظر باشد با حوزة مواد سنتی و متداول سروكار خواهیم داشت. 
با ذكر یك مثال می‌توان مفهوم را روشن‌تر بیان كرد. گچ و رس جزء مواد بسیار سنتی و متداول هستند و سال‌های زیادی است كه مورد استفاده قرار می‌گیرند، ولی در حال حاضر می‌توان با دیدگاه‌های جدید (مثل نانوفناوری) و در مقیاس اتمی و سلول واحد، تغییراتی را در این مواد ایجاد كرد؛ به‌گونه‌ای كه دارای خواصی شوند كه قبلاً فاقد آن بوده‌اند. در این‌ صورت گرچه هنوز با گچ و رس سروكار داریم ولی حوزة پیش روی ما مربوط به مواد پیشرفته خواهد بود. 
پس به‌طور كلی می‌توان مولفة دانش در تولید یك محصول را به‌عنوان معیاری برای تعیین پیشرفته یا سنتی بودن آن در نظر گرفت، به‌گونه‌ای كه اگر دانش در تولید یك محصول سرامیكی دارای نقش محوری و اساسی باشد آن ماده را در گروه سرامیك‌های پیشرفته قرار داده و سرامیك‌های سنتی را آن دسته از مواد دانست كه در تولید آن‌ها سهم دانش ناچیز باشد. 

2- كاربرد سرامیك‌های پیشرفته 
سرامیك‌های پیشرفته به‌دلیل برخورداری از ویژگی‌هایی چون پایداری در دماهای بالا، استحكام زیاد و مقاومت بالا در برابر خوردگی، خواص مغناطیسی و الكتریكی خاص و منحصربه‌فرد، در بسیاری از صنایع در لیست اجزای بسیار مهم و استراتژیك قرار گرفته‌اند. مثلاً كاربرد آن‌ها در ماشین‌سازی و ساخت قطعات صنعتی به‌خاطر خواصی چون استحكام و مقاومت در برابر سایش و خوردگی، بسیار برجسته است. 
سرامیك‌های پیشرفته در لوازم خانگی نیز كاربرد دارند. البته در حال حاضر، چون قیمت آن نسبت به مواد سنتی برای كارهای عمومی كمی بالا است، استفاده كم‌تری از آن‌ها می‌شود. ولی در آینده به‌دلیل رشد تقاضا و افزایش مقدار تولید، قیمت این نوع سرامیك‌ها كاهش یافته و كاربردهای عمومی آن‌ها بیشتر خواهد شد. 
سرامیك‌های پیشرفته در سال‌های آینده احتمالاً كاربردهای بسیار حساس و دقیق‌تری در زمینه‌های مختلف پیدا خواهندكرد كه برخی از آن‌ها به قرار زیر می‌باشند: 
2-1- اب�?ررساناهای سرامیكی
در بعضی از مواد وقتی كه به یك دمای خاص برسیم، تغییری در حالت ماده به‌وجود می‌آید كه به آن ابررسانایی می‌گویند. در این حالت مقاومت الكتریكی از بین می‌رود؛ به‌طوری كه جریانی كه در یك حلقه ابررسانا تولید می شود تا صد هزار سال بدون تغییر باقی می‌ماند. ابررساناهای سرامیكی كه اخیرا نمونه هایی از آن‌ها در كابل‌ها و مبدل‌های الكتریكی به‌كار گرفته شده است، احتمالاً در سال‌های آینده وارد بازار خواهند شد. 
2-3- كاربرد سرامیك‌های پیشرفته در فناوری زیستی (بیوفناوری)
در مورد كاشت‌های میكرونی‌ كه قرار است به‌صورت میكرورآكتور در بدن كار كنند تحقیقاتی انجام گرفته است كه در آن به حسگرهای سرامیكی در مقیاس نانومتری نیاز خواهد بود. همچنین ساختارهای گیاهی با سیستم‌های بهینه‌ شدة الیاف وكانال‌های خود عیناً در مورد ساختارهای سرامیكی شبیه‌سازی شده‌اند و قرار است به‌عنوان سیستم‌های بسیار مؤثر كاتالیزوری به‌كار گرفته‌شوند. 
2-4- درفناوری ساخت كامپیوترها
در این زمینه امكان وقوع تحولاتی در راستای استفاده از تراشه‌های اس.آی- اس.آی. سی (Si-SiC) بجای تراشه‌های فعلی سیلیكونی وجود دارد. این موضوع امروزه شدیداً مورد پژوهش و تحقیق قرار گرفته‌است. در صنایع اتومبیل‌سازی روزبه‌روز از قطعات الكتریكی بهرة بیشتری گرفته می‌شود و استفاده از قطعات سرامیكی مینیاتوری در این زمینه بسیار حیاتی است. 
2-5- كاربردهای میكروالكترونیكی سرامیك‌ها 
در آینده، سرامیك‌ها باز هم در كاربردهای میكروالكترونیكی نقش خواهند داشت. مزایای پایه‌های سرامیكی درون اتصالی مانند ثبات خواص الكتریكی، نشر حرارتی بالا، قدرت تكنیك بالا، خطوط هدایت كاملاً واضح و قابلیت سوار كردن اجزای كنش‌پذیر، سرامیك‌ها را برای استفاده در قطعات الكترونیكی، ایده‌آل می‌سازد. برخی از كاربردهای این مواد در تلفن‌های همراه، پیجرها، سیستم‌های ترمز ضد قفل شونده، كنترل‌كننده‌های موتور خودرو، باتری قلب و دوربین‌های دیجیتالی می‌باشد. 
2-6- زمینه‌های دیگر كاربرد سرامیك
فناوری‌‌های دیگری كه سرامیك‌ها در آینده در آن‌ها نقش خواهند داشت، كامپوزیت‌های زمینه سرامیكی، دستگاه‌های میكروالكترومكانیكی(MEMS)، سیستم‌های هوشمند با استفاده از مواد سرامیكی (پیزو سرامیك‌ها) و الگوسازی‌های اولیه سریع، خواهند بود. 
اما اگر بخواهیم بیشتر راجع به آینده فكر كنیم، احتمال وجود كامپیوترهای سریع‌تری می‌رود كه بر پایه سیستم دوتایی صفر و یك نیستند. این كامپیوترها در سطح اتمی عمل خواهند كرد و به جای اِلِمان‌های نیمه‌هادی، دارای نقاط كوانتومی به‌عنوان واحدِ مدارشان خواهند بود.

برگرفته از نوشته‌های دكتر سرپولكی، دكتر صولتی، دكتر گلستانی‌فرد، دكتر مارقوسیان و دكتر هاوس‌من.

طرحی دیگر از وبلاگ ایران قالب

پس از گذشت چندی از فعالیت وبلاگ تصمیم به  ایجاد گروه در گروه های گوگل گرفتم تا ارتباطات بهتر انجام گرفته شود و این طرح با اهداف قبلی وبلاگ هم سو می باشد.

این طرح که جهت سهولت کار در ارسال رایانامه به اعضا می باشد راه اندازی گروه اینترنتی ایران قالب می باشد و کلیه دوستان می توانند در این گروه عضو شوند و فقط با ارسال رایانامه به آدرس گروه به کلیه اعضا مطلبی را ارسال نمایند. تا چند روز آینده دعوت نامه این گروه را برای کلیه دوستان ارسال می نمایم که با تایید عضویت می توانید از امکانات آن استفاده نمایید.

قصد برنامه ریزی برای یک طرح دیگر را هم دارم که انشالله در آینده در مورد آن اطلاعات لازم را به اطلاع شما دوستان گرامی می رسانم.

در اینجا جا دارد از دوستانی عزیز که با نظراتشان برایم قوت قلبی هستند و مرا مورد الطاف خود قرار می دهند تشکر کنم. منتظر نظرات شما هستم .... 

خبری خوش برای دوستان گرامی

ثبت نام در وبلاگ جهت ارتباط بیشتر

از این پس کلیه دوستان می توانند اطلاعات خود را در فرم زیر ثبتنمایید تا در هنگام اطلاع از جدیدترین اخبار مربوط به رشته و ارسال فایل های مربوطه برایتان ارسال گردد.

مطالب ارسالی در موضوعات زیر می باشد

اطلاع از آگهی های استخدام

مطالب مربوط به رشته مکانیک(قالب سازی و ساخت و تولید)

فیلم های صنعتی

فایل های آموزشی و تحقیقاتی

و....

منتظر پیشنهادات و انتقادات شما دوستان هستیم.

البته از کلیه دوستان تقاضامندم اطلاعات صحیح وارد نمایند تا در ارتباط با آنها به مشکلی برخورد نشود و کلیه اطلاعات آنها محفوظ می باشد.

جهت ثبت نام در وبلاگ قالب سازان اینجا کلیک کنید