راهنمای_تصویری_نحوه_اعتراض_به_کلید_آزمون.pdf
3.3 MB
✅️راهنمای تصویری نحوه اعتراض به کلید آزمون ارشد
لینک اعتراض👆🏻
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
https://request.sanjesh.org/noetrequest/login/
لینک اعتراض👆🏻
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
❤3
وقتی جوشکار میگه: مهندس ظاهرش تعریفی نداره ولی عمرا بشکنه! 😂🤦♂️
#fun
#welding
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
#fun
#welding
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
😁14❤4
عیوب مهم جوشکاری 🔧⚙️
جوش مناسب باید از نظر نفوذ، ذوب، پیوستگی و شکل ظاهری قابل قبول باشد. ✅
در تصویر، نمونهای از عیوب متداول شامل Porosity, Undercut, Cracks, Slag Inclusion, Lack of Fusion, Overlap, Incomplete Penetration قابل مشاهده است.
#welding_Quality
#welding_Inspection
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
🆔@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
جوش مناسب باید از نظر نفوذ، ذوب، پیوستگی و شکل ظاهری قابل قبول باشد. ✅
در تصویر، نمونهای از عیوب متداول شامل Porosity, Undercut, Cracks, Slag Inclusion, Lack of Fusion, Overlap, Incomplete Penetration قابل مشاهده است.
#welding_Quality
#welding_Inspection
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
🆔@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
❤6👍3
💥 نابغهای که هم موتورهای اسپیساکس را ساخت و هم آیفون را نجات داد!
مغز متفکر پشت مقاومترین مواد در شرکتهای Apple و Space X کیست؟
چارلز کومان (Charles Kuehmann)، معاون مهندسی مواد هر دو شرکت، با استفاده از مهندسی مواد محاسباتی یکپارچه (ICME)، ساخت آلیاژهای جدید را از چند دهه به چند ماه کاهش داده است!
🚀 در اسپیساکس: او سوپرآلیاژ اختصاصی و بینظیر SX500 را برای موتورهای قدرتمند رپتور (Raptor) طراحی کرد. این آلیاژ میتواند در برابر دما و فشار بسیار بالای موتورها به راحتی مقاومت کند.
📱 در اپل: بحران BendGate (چالش خم شدن راحت بدنه آیفون ۶) را یادتان هست؟ کومان با طراحی یک آلیاژ آلومینیوم اختصاصی سری 7000 که بهمراتب مستحکمتر و بادوامتر از آلیاژ بهکاررفته در نسلهای پیشین بود و عملاً مشکل خمشدن را در آیفون 6s و تمامی محصولات بعدی اپل با بدنه آلومینیومی برطرف کرد.
✨علم مهندسی مواد در بالاترین سطح خود، اینگونه مرزهای تکنولوژی را جابهجا میکند!
#تکنولوژی #اسپیس_اکس #اپل #آیفون #مهندسی_مواد #هوافضا #ایلان_ماسک #SpaceX #Apple
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
مغز متفکر پشت مقاومترین مواد در شرکتهای Apple و Space X کیست؟
چارلز کومان (Charles Kuehmann)، معاون مهندسی مواد هر دو شرکت، با استفاده از مهندسی مواد محاسباتی یکپارچه (ICME)، ساخت آلیاژهای جدید را از چند دهه به چند ماه کاهش داده است!
🚀 در اسپیساکس: او سوپرآلیاژ اختصاصی و بینظیر SX500 را برای موتورهای قدرتمند رپتور (Raptor) طراحی کرد. این آلیاژ میتواند در برابر دما و فشار بسیار بالای موتورها به راحتی مقاومت کند.
📱 در اپل: بحران BendGate (چالش خم شدن راحت بدنه آیفون ۶) را یادتان هست؟ کومان با طراحی یک آلیاژ آلومینیوم اختصاصی سری 7000 که بهمراتب مستحکمتر و بادوامتر از آلیاژ بهکاررفته در نسلهای پیشین بود و عملاً مشکل خمشدن را در آیفون 6s و تمامی محصولات بعدی اپل با بدنه آلومینیومی برطرف کرد.
✨علم مهندسی مواد در بالاترین سطح خود، اینگونه مرزهای تکنولوژی را جابهجا میکند!
#تکنولوژی #اسپیس_اکس #اپل #آیفون #مهندسی_مواد #هوافضا #ایلان_ماسک #SpaceX #Apple
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
❤14🔥4👏1
کنکور ارشد مواد| MetalMaster
✨فولادهای ماریجینگ (Maraging steel) ┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓ @MetalMasterChannel ┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
💥فولادهای ماریجینگ؛ ساخت پوستههای نازک و مخازن تحتفشار موشکی 🚀
چالش اصلی در طراحی بدنه موتورهای سوخت جامد: ساخت دیوارهای بسیار نازک برای تحمل فشار داخلی فوقالعاده بالا. 💥
راهحل: فولادهای ماریجینگ به دلیل استحکام تسلیم بسیار بالا و چقرمگی شکست عالی، بهترین گزینه برای پوستههای موشکی و هوافضایی هستند.
ماتریس مارتنزیتی کمکربن این فولادها، حساسیت کمی به تمرکز تنش دارد و از شکست ترد تحت بارهای ضربهای و فشار ناگهانی جلوگیری میکند.
مزایای استراتژیک:
🔹 نسبت استحکام به وزن بهینه: کاهش ضخامت دیواره و وزن موشک، منجر به افزایش برد میشود.
🔹 پایداری ابعادی بینظیر: تغییر شکل ناچیز در سیکلهای حرارتی و جوشکاری.
🔹 قابلیت اطمینان بالا: مقاومت استثنایی در برابر رشد ترکهای میکروسکوپی.
استفاده از این متریال برای دستیابی به بالاترین راندمان در سامانههای پیشران موشکهای سوخت جامد، یک ضرورت تکنولوژیک است. 🎯
#مهندسی_مواد #فولاد_ماریجینگ #هوافضا #سامانههای_پیشران #موشک #متالورژی #مخازن_تحت_فشار #MaragingSteel #AerospaceEngineering #RocketMotor
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
چالش اصلی در طراحی بدنه موتورهای سوخت جامد: ساخت دیوارهای بسیار نازک برای تحمل فشار داخلی فوقالعاده بالا. 💥
راهحل: فولادهای ماریجینگ به دلیل استحکام تسلیم بسیار بالا و چقرمگی شکست عالی، بهترین گزینه برای پوستههای موشکی و هوافضایی هستند.
ماتریس مارتنزیتی کمکربن این فولادها، حساسیت کمی به تمرکز تنش دارد و از شکست ترد تحت بارهای ضربهای و فشار ناگهانی جلوگیری میکند.
مزایای استراتژیک:
🔹 نسبت استحکام به وزن بهینه: کاهش ضخامت دیواره و وزن موشک، منجر به افزایش برد میشود.
🔹 پایداری ابعادی بینظیر: تغییر شکل ناچیز در سیکلهای حرارتی و جوشکاری.
🔹 قابلیت اطمینان بالا: مقاومت استثنایی در برابر رشد ترکهای میکروسکوپی.
استفاده از این متریال برای دستیابی به بالاترین راندمان در سامانههای پیشران موشکهای سوخت جامد، یک ضرورت تکنولوژیک است. 🎯
#مهندسی_مواد #فولاد_ماریجینگ #هوافضا #سامانههای_پیشران #موشک #متالورژی #مخازن_تحت_فشار #MaragingSteel #AerospaceEngineering #RocketMotor
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
❤5🔥1
کدام گزینه در رابطه با فرآیند ریختهگری تحتفشار (Die Casting) صحیح است؟
Anonymous Quiz
23%
مناسب برای تولید قطعات فولادی پیچیده با ضخامت پایین و تیراژ تولید انبوه است.
57%
مناسب برای تولید قطعات آلومینیومی پیچیده با ضخامت پایین و تیراژ تولید انبوه است.
8%
یکی از روشهای اصلی تولید قطعات سرامیکی در تیراژ بالا است.
13%
روشی اقتصادی برای تولید قطعات آلومینیومی در تیراژ پایین است.
❤8👍1
کنکور ارشد مواد| MetalMaster
کدام گزینه در رابطه با فرآیند ریختهگری تحتفشار (Die Casting) صحیح است؟
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فرآیند ریختهگری تحتفشار (Die Casting) به دلیل ماهیت فلزی قالب و نرخ بالای انتقال حرارت با محدودیتهایی مواجه است:
۱. محدودیت دمایی🌡️: کاربرد این روش برای آلیاژهای دارای نقطه ذوب بالا، از جمله فولاد، نیکل و تیتانیوم، عملاً غیرممکن است، چرا که منجر به تخریب سریع قالب میگردد.
۲. متریالهای مجاز ✅: این روش عمدتاً برای تولید قطعاتی از آلیاژهای غیرآهنی با نقطه ذوب پایین تا متوسط، نظیر آلومینیوم، منیزیم، روی (Zn) و مس (برنج) به کار میرود.
۳. عدم کاربرد برای سرامیکها🚫: فرآیند دایکست برای ساخت قطعات سرامیکی که دارای نقطه ذوب بالا و خاصیت دیرگدازی هستند، مناسب نمیباشد.
#DieCasting
#Metallurgy
#Castings
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
۱. محدودیت دمایی🌡️: کاربرد این روش برای آلیاژهای دارای نقطه ذوب بالا، از جمله فولاد، نیکل و تیتانیوم، عملاً غیرممکن است، چرا که منجر به تخریب سریع قالب میگردد.
۲. متریالهای مجاز ✅: این روش عمدتاً برای تولید قطعاتی از آلیاژهای غیرآهنی با نقطه ذوب پایین تا متوسط، نظیر آلومینیوم، منیزیم، روی (Zn) و مس (برنج) به کار میرود.
۳. عدم کاربرد برای سرامیکها🚫: فرآیند دایکست برای ساخت قطعات سرامیکی که دارای نقطه ذوب بالا و خاصیت دیرگدازی هستند، مناسب نمیباشد.
#DieCasting
#Metallurgy
#Castings
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
❤7👍1
متالورژی فیزیکی ۲ (4).pdf
5.9 MB
💥جزوه متالورژی فیزیکی ۲ مناسب برای امتحانات دانشگاه و کنکور ✅
#متالورژی_فیزیکی
#جزوه
#منابع
#کنکور_ارشد_مواد
#متالورژی_فیزیکی
#جزوه
#منابع
#کنکور_ارشد_مواد
❤3😍3
+من قبل امتحان: امروز نمره کامل میگیرم😎
+دیاگرام آهن–کربن: فکررر نکنم 😂
#fun
#Iron_Carbon_Diagram
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
+دیاگرام آهن–کربن: فکررر نکنم 😂
#fun
#Iron_Carbon_Diagram
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
🤣13😎4👍2
💥قوانین و معادلات مهم در علم مواد
1️⃣ قانون براگ: تعیین فاصله صفحات کریستالی.
2️⃣ معادله هال-پچ: افزایش استحکام از طریق کاهش اندازه دانه.
3️⃣ قانون اشمید: تنش برشی بحرانی برای شروع لغزش.
4️⃣ معادله آرنیوس: پیشبینی نرخ نفوذ و واکنش بر اساس دما.
❓ کدام معادله در این لیست جا افتاده است؟ (در کامنتها بنویسید)
#مهندسی_مواد #متالورژی #کنکور_ارشد_مواد #علم_مواد
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
1️⃣ قانون براگ: تعیین فاصله صفحات کریستالی.
2️⃣ معادله هال-پچ: افزایش استحکام از طریق کاهش اندازه دانه.
3️⃣ قانون اشمید: تنش برشی بحرانی برای شروع لغزش.
4️⃣ معادله آرنیوس: پیشبینی نرخ نفوذ و واکنش بر اساس دما.
❓ کدام معادله در این لیست جا افتاده است؟ (در کامنتها بنویسید)
#مهندسی_مواد #متالورژی #کنکور_ارشد_مواد #علم_مواد
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
❤5😍2🙏1
انجمن مواد و متالورژی دانشگاه زنجان برگزار میکند 🌟
🎓 زبان ارشد و دکتری رو از کجا شروع کنیم؟
راهنمای شروع اصولی برای رسیدن به یک درصد عالی 📚🔥
اگر نمیدانی زبان کنکور را از کجا شروع کنی، چه منابعی بخوانی و چطور زمانت را مدیریت کنی، این وبینار برای توست.
در این جلسه، یک مسیر روشن، اصولی و کاربردی برای مطالعه زبان عمومی و تخصصی کنکور ۱۴۰۶ ترسیم میکنیم؛ از انتخاب منابع و شناخت تیپ سؤالات تا روش مطالعه، مرور و تستزنی.
👨🏫
مدرس وبینار:
استاد کاظم بابایی
استاد دانشگاه با بیش از دو دهه سابقه تدریس دورههای تخصصی زبان انگلیسی، تافل و آیلتس
📌 محورهای وبینار:
▫️آشنایی با نحوه تست زنی در کنکور
▫️نحوه مطالعه صحیح و مدیریت زمان
📅 زمان برگزاری: ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
⏰ ساعت: ۲۱:۰۰
⏱ مدت: ۹۰ دقیقه
💻 محل برگزاری: گوگل میت
💰 هزینه ثبتنام: ۵۰ هزار تومان
اگر میخواهی زبان کنکور را از سردرگمی به یک مسیر مشخص تبدیل کنی، این وبینار را از دست نده.✅
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام👇
@mohirouhi8
🎓 زبان ارشد و دکتری رو از کجا شروع کنیم؟
راهنمای شروع اصولی برای رسیدن به یک درصد عالی 📚🔥
اگر نمیدانی زبان کنکور را از کجا شروع کنی، چه منابعی بخوانی و چطور زمانت را مدیریت کنی، این وبینار برای توست.
در این جلسه، یک مسیر روشن، اصولی و کاربردی برای مطالعه زبان عمومی و تخصصی کنکور ۱۴۰۶ ترسیم میکنیم؛ از انتخاب منابع و شناخت تیپ سؤالات تا روش مطالعه، مرور و تستزنی.
👨🏫
مدرس وبینار:
استاد کاظم بابایی
استاد دانشگاه با بیش از دو دهه سابقه تدریس دورههای تخصصی زبان انگلیسی، تافل و آیلتس
📌 محورهای وبینار:
▫️آشنایی با نحوه تست زنی در کنکور
▫️نحوه مطالعه صحیح و مدیریت زمان
📅 زمان برگزاری: ۱۵ شهریور ۱۴۰۵
⏰ ساعت: ۲۱:۰۰
⏱ مدت: ۹۰ دقیقه
💻 محل برگزاری: گوگل میت
💰 هزینه ثبتنام: ۵۰ هزار تومان
اگر میخواهی زبان کنکور را از سردرگمی به یک مسیر مشخص تبدیل کنی، این وبینار را از دست نده.✅
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام👇
@mohirouhi8
❤3
سلامممم امروز و فرداس نتایج بیاد✋🏾🌸
انشالله هرچی خیره رقم بخوره❤️
انشالله هرچی خیره رقم بخوره❤️
❤12🙏1
✅ اعلام نتایج نهایی کنکور دکتری ۱۴۰۵
نتایج نهایی آزمون دکتری سراسری و آزاد ۱۴۰۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.
مشاهده نتایج:
https://result2.sanjesh.org/RSPHD/phd1405final/
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
نتایج نهایی آزمون دکتری سراسری و آزاد ۱۴۰۵ بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.
مشاهده نتایج:
https://result2.sanjesh.org/RSPHD/phd1405final/
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
🔥5🤣4
جادوی آب رودخانه؛ بلوفِ بزرگِ انگلیسیها به ژاپنیها! 🌊 🧐
در اوایل قرن بیستم، انگلیسیها هنگام صادرات فولاد زنگنزن به ژاپن، ادعا میکردند برای کسبِ اوجِ کیفیت و عملیاتِ حرارتیِ این فولاد، فقط باید از آبِ رودخانهی شفیلد استفاده کنید!😁
آیا واقعا آبِ رودخانهی شفیلد جادو میکرد؟ نه! 🤔
داستان کشف فولاد زنگنزن از شهر شفیلد انگلستان آغاز شد؛ شهری که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم یکی از مهمترین مراکز تولید فولاد در جهان بود. 🏭
متالورژیستی به نام هری برلی (Harry Brearley)، روی ترکیبهای مختلف فولاد و کروم آزمایش میکرد. 🔬
او دریافت که افزودنِ مقدارِ قابلتوجهی کروم به فولاد، سرنوشتِ آن را بهشکلِ چشمگیری تغییر میدهد. نمونههایی که حاوی حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد کروم بودند، برخلافِ فولادهای معمولی، در برابرِ زنگزدگی مقاومت نشان میدادند. ✨
او نمونههای مختلفِ فولاد را مدتی در آزمایشگاه رها کرد. پس از گذشتِ زمان، بسیاری از نمونهها دچارِ زنگزدگی شدند؛ اما نمونهی حاوی کروم همچنان سالم و براق باقی مانده بود. 👌😎
اما داستان در همینجا تمام نمیشود.
با افزایشِ ارزشِ اقتصادیِ این غنیمتِ جدید، موضوع مالکیتِ فکری، مجوزِ تولید و حفظِ دانشِ فنی اهمیتِ زیادی پیدا کرد. در سال ۱۹۱۷، مجموعهای با عنوان Firth-Brearley Stainless Steel Syndicate شکل گرفت. 📜
گفته میشود زمانی که انگلیسیها قصد داشتند فولادِ زنگنزن و روشِ تولید یا عملیاتِ حرارتی آن را به ژاپنیها بفروشند، ادعا کردند که برای رسیدن به کیفیتِ مطلوب، فولاد باید حتماً با آبِ رودخانهی شفیلد کوئنچ شود. بر اساسِ این روایت، آبِ رودخانه دارای ترکیب یا ویژگی ویژهای معرفی شده بود؛ گویی بدونِ آن، فولادِ زنگنزن کیفیتِ لازم را پیدا نمیکرد. 🤐
ماجرای آبِ رودخانهی شفیلد احتمالا نمادی از تلاشِ شرکتهای انگلیسی برای محافظتِ Know-how و جلوگیری از مهندسی معکوس بوده است.
#فولاد_زنگ_نزن
#هری_برلی
#شفیلد
#متالورژی
#علم_مواد
#عملیات_حرارتی
#خوردگی
#دانش_فنی
#مهندسی_مواد
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
🆔@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
در اوایل قرن بیستم، انگلیسیها هنگام صادرات فولاد زنگنزن به ژاپن، ادعا میکردند برای کسبِ اوجِ کیفیت و عملیاتِ حرارتیِ این فولاد، فقط باید از آبِ رودخانهی شفیلد استفاده کنید!😁
آیا واقعا آبِ رودخانهی شفیلد جادو میکرد؟ نه! 🤔
داستان کشف فولاد زنگنزن از شهر شفیلد انگلستان آغاز شد؛ شهری که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم یکی از مهمترین مراکز تولید فولاد در جهان بود. 🏭
متالورژیستی به نام هری برلی (Harry Brearley)، روی ترکیبهای مختلف فولاد و کروم آزمایش میکرد. 🔬
او دریافت که افزودنِ مقدارِ قابلتوجهی کروم به فولاد، سرنوشتِ آن را بهشکلِ چشمگیری تغییر میدهد. نمونههایی که حاوی حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد کروم بودند، برخلافِ فولادهای معمولی، در برابرِ زنگزدگی مقاومت نشان میدادند. ✨
او نمونههای مختلفِ فولاد را مدتی در آزمایشگاه رها کرد. پس از گذشتِ زمان، بسیاری از نمونهها دچارِ زنگزدگی شدند؛ اما نمونهی حاوی کروم همچنان سالم و براق باقی مانده بود. 👌😎
اما داستان در همینجا تمام نمیشود.
با افزایشِ ارزشِ اقتصادیِ این غنیمتِ جدید، موضوع مالکیتِ فکری، مجوزِ تولید و حفظِ دانشِ فنی اهمیتِ زیادی پیدا کرد. در سال ۱۹۱۷، مجموعهای با عنوان Firth-Brearley Stainless Steel Syndicate شکل گرفت. 📜
گفته میشود زمانی که انگلیسیها قصد داشتند فولادِ زنگنزن و روشِ تولید یا عملیاتِ حرارتی آن را به ژاپنیها بفروشند، ادعا کردند که برای رسیدن به کیفیتِ مطلوب، فولاد باید حتماً با آبِ رودخانهی شفیلد کوئنچ شود. بر اساسِ این روایت، آبِ رودخانه دارای ترکیب یا ویژگی ویژهای معرفی شده بود؛ گویی بدونِ آن، فولادِ زنگنزن کیفیتِ لازم را پیدا نمیکرد. 🤐
ماجرای آبِ رودخانهی شفیلد احتمالا نمادی از تلاشِ شرکتهای انگلیسی برای محافظتِ Know-how و جلوگیری از مهندسی معکوس بوده است.
#فولاد_زنگ_نزن
#هری_برلی
#شفیلد
#متالورژی
#علم_مواد
#عملیات_حرارتی
#خوردگی
#دانش_فنی
#مهندسی_مواد
┏━━━━👨🏫📚📖━━━━━━┓
🆔@MetalMasterChannel
┗━━━━🔥💎🔬━━━━━━┛
❤4😁3🔥2👍1
و همچنان چشم انتظار سنجش 😕
حستون رو درک میکنم🥹❤️
ترکیب استرس +هیجان
حستون رو درک میکنم🥹❤️
ترکیب استرس +هیجان
❤3👌3