نام پژوهشگر: محمد پیمانی

تهیه سوپرجاذب های پایه اکریلیک اسیدی و نانوکامپوزیت آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان - دانشکده مهندسی 1390
  محمد پیمانی   سعید نوری خراسانی

در این پژوهش ابر جاذب های اکریلیک اسید و کوپلیمر آن با اکریل آمید به ترتیب با خنثی کننده گی جزیی با سدیم هیدروکسید و پتاسیم هیدروکسید، به روش پلیمرشدن محلولی در حضور حلال آب تهیه شده است. برای تهیه ابرجاذب ها آغازگر آمونیوم پرسولفات که از نوع آغازگرهای گرمایشی و از متیلن بیس اکریل امید به عنوان شبکه ساز استفاده شده است. برای طراحی آزمایشات نرم افزار design expert مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای ورودی در تهیه ابرجاذب اکریلیک اسیدی، غلظت شبکه ساز، غلظت آغازگر و درجه خنثی-سازی بوده و برای ابرجاذب اکریلیک اسید-اکریل آمید، غلظت شبکه ساز، غلظت آغازگر، درجه خنثی سازی و نسبت مولی اکریلیک اسید به اکریل آمید در نظر گرفته شده است. متغیرهای خروجی، خواص جذب آزاد و جذب در محلول نمکی و جذب تحت بار بوده که برای هر کدام از این خواص، نرم افزار مدلی را پیشنهاد داده است. در نهایت از نرم افزار، برای بهینه سازی خواص خروجی استفاده و در مقادیر بهینه ارایه شده، با افزودن خاک رس سدیم مونتموریلیت نانوکامپوزیت ابرجاذب های فوق تهیه شده است. علاوه بر این به تأثیر اندازه ذرات بر میزان خواص و تأثیر کوپلیمر کردن اکریلیک اسید با اکریل امید بر حساسیت یونی نیز بررسی شده است. همچنین ابرجاذب های تهیه شده با آنالیزهای دستگاهی ftirو xrd مشخصه یابی شده است. نتایج حاصل از آنالیزهای دستگاهی نشان می دهد که مونومر به خوبی بین لایه های خاک رس نفوذ کرده و فرایند پلیمرشدن صورت گرفته است و همچنین افزودن اکریل امید و خاک رس به ساختار ابرجاذب اکریلیک اسیدی باعث بهبود در خواص گرمایی ابرجاذب شده است. نتایج نشان می دهد با کاهش اندازه ذرات، در اکثر موارد میزان جذب آزاد، جذب نمکی و تحت بار کاهش می یابد. همچنین با افزودن اکریل آمید به ساختار ابرجاذب اکریلیک اسیدی حساسیت نمکی ابرجاذب کاهش می یابد. از بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر خواص ابرجاذب مشاهده می شود با افزایش میزان شبکه ساز از 01/0 تا 15/0 درصد بر مبنای جرم مونومر، در هر دو نوع ابر جاذب باعث کاهش در میزان جذب آزاد و جذب نمکی و افزایش در میزان جذب تحت بار می شود. همچنین با افزایش میزان آغازگر از 05/0 تا 2 درصد بر مبنای جرم مونومر، جذب آزاد و جذب نمکی کاهش و جذب تحت بار افزایش می یابد. همچنین درجه خنثی سازی نیز در اکثر موارد دارای یک نقطه بهینه می باشد که با توجه به سایر پارامترها متغیر است. همچنین نتایج حاکی از آنست با افزایش میزان خاک رس ابتدا جذب آزاد، نمکی و تحت بار افزایش و سپس کاهش می یابد. برای ابرجاذب اکریلیک اسیدی این نقطه بیشینه 4%خاک رس بر مبنای مونومر و برای کوپلیمر اکریلیک اسید-اکریل آمید حدود 2% است.

آشکارسازی ابعاد زیرفضای سیگنال در نویز گوسی و غیرگوسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده فنی 1390
  محمد پیمانی   بابک سیف

در این پایان نامه به منظور تخمین تعداد منابع چه در نویز گوسی و چه در نویز غیرگوسی، از معیاری مبتنی بر نظریه ی اطلاعات برای تعیین میزان وابستگی بین زیرفضای سیگنال و نویز بهره گرفته شده است. بر همین اساس و با دنبال کردن هدف بالا، سه دستاورد بهدست آمده از این تحقیق به این قرار است: الف) ارائه ی معیاری جدید در تخمین تعداد منابع با در نظر گرفتن نویز به صورت گوسی که با شبیه سازی های انجام شده عملکرد بهتر آن در مقایسه با سایر روش های پایدار و پرکاربرد در این پایان نامه به اثبات رسیده است. ب) ارائه ی روشی پایدار در تخمین تعداد منابع با فرض نویز به صورت غیرگوسی که در آن از معیار ارائه شده در نویز گوسی استفاده شده است.

طراحی بهینه یک موشک دو مرحله ای سوخت مایع با هدف کمینه سازی جرم اولیه و بیشینه سازی برد پرواز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده فنی 1392
  محمد پیمانی   غلامرضا زارع پور

در این پایان نامه بهینه سازی چند هدفی یک موشک بالستیک دو مرحله ای سوخت مایع انجام شده است. برد موشک، تنش خمشی و وزن به عنوان توابع هدف و فشار محفظه احتراق موتور، طول و قطر موشک به عنوان متغییرهای طراحی بهینه سازی در نظر گرفته شده اند. حرکت موشک به لحاظ سینماتیکی و سینتیکی به سه مرحله تقسیم میشود. مرحله ی اول شامل حرکت از سطح زمین تا انتهای اتمسفر، مرحله ی دوم در خارج از اتمسفر، مرحله ی سوم برگشت به داخل اتمسفر و رسیدن به زمین میباشد. در مرحله ی اول و سوم مقاومت هوا تاثیرگذار بر حرکت و مسیر موشک میباشد. اما در مرحله ی دوم و خارج از جو میتوان از وجود این نیرو صرف نظر کرد و حرکت موشک را به صورت پرتابی در نظر گرفت. از دیدگاه دیگر، موشک با یک طول و جرم اولیه شرع به حرکت میکند. در یک نقطه ی مشخص از مسیر بخشی از موشک از آن جدا شده و موجب کاهش طول و جرم موشک میشود. باید توجه داشت که جرم موشک به صورت مداوم، با توجه به مصرف سوخت، در حال کاهش میباشد. مدلسازی حرکت و مسیر موشک از ابتدا تا انتها با حل معادلات دیفرانسیل مسیر به دست می آید. از طرفی جرم موشک در هر لحظه قابل محاسبه میباشد. در نهایت، میزان تنش ناشی از خمش با توجه به شتاب گریز از مرکز و طول موشک در هر لحظه قابل محاسبه میباشد. با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقادیر بهینه ی متغییر های طراحی محاسبه شد. با انتخاب مقادیر بهینه، میتوان توابع هدف را به صورت قابل ملاحظه ای بهبود بخشید.شایان ذکر است نقاط بهینه ی مختلف با توجه به تابع هدف خاصی ارائه شده اند. در نهایت از میان این نقاط با استفاده از روش نگاشت، نقطه ی مصالحه انتخاب شده است.