<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ی مهندسی مکانیک شریف</JournalTitle>
				<Issn>2676-4725</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design, Manufacturing and Testing of a Cylindrical Vibrating Gyroscope</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی، ساخت و تست تجربی ژیروسکوپ ارتعاشی استوانه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>11</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23775</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.24200/j40.2024.64982.1716</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید محمود</FirstName>
					<LastName>قلعه بندی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فناوری مازندران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صالح</FirstName>
					<LastName>فلاح</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ایمان</FirstName>
					<LastName>حلیمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده الکترونیک، دانشگاه شاهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>شفیعی علویجه</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه علم و صنعت ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>A resonating gyroscope with a cylindrical resonator is designed using finite element method with the aim of achieving the maximum oscillation amplitude. The gyroscope is manufactured with a resonator made of maraging steel and piezoelectric forcers and pick-offs. In order to investigate the effects of material and manufacturing method defects in the resonator frequency split and phase shift of the resonator are measured at the desired excitation frequency and mode shape.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;By measuring natural frequencies of two main axes in the desired mode shape, the frequency split of the resonator is measured and the factors affecting the accuracy of measurement have also been investigated experimentally. Also, the vibration pattern of the resonator has been recorded using an acoustic wave mechanism and the phase shift of the resonator has been measured. Measurement of frequency split showed that the resonator experiences a frequency split of about 1 Hz. In addition, the use of the acoustic wave mechanism showed a good efficiency in recording the position and shape of the vibration pattern. Measurement of the phase shift with the help of the acoustic mechanism has shown the presence of a 4-degrees phase shift. Finally, in order to prove the gyroscopic phenomenon, the effect of the resonator rotation rate on the vibration wave persistence was investigated and it has shown a suitable linear approximation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ژیروسکوپ ارتعاشی مدور با رزوناتور استوانه­ای بر مبنای اثر کوریولیس طراحی و ساخته شده است. تحریک و دریافت پاسخ نوسانات به کمک پیزوالکتریک­ها انجام شده است. پس از راه­اندازی رزوناتور، جدایش فرکانسی اندازه­گیری شده و همچنین الگوی ارتعاشی رزوناتور با بهره­گیری از یک مکانیزم صوتی ثبت و به کمک آن شیفت فازی رزوناتور ثبت شده است. نتایج آزمون­ها نشان داد که طراحی رزوناتور با ضخامت پله­ای، سبب دستیابی به نسبت مناسبی برای دامنه پاسخ به تحریک شده است. همچنین جدایش فرکانسی رزوناتور تقریبا یک هرتزی بوده است. به علاوه استفاده از مکانیزم صوتی کارایی مناسبی را در ثبت موقعیت الگوی ارتعاشی نشان داد و اندازه­گیری شیفت فازی به کمک مکانیزم صوتی وجود شیفت فازی 4 درجه­ای را نشان داده است. تاثیر نرخ دوران رزوناتور بر جاماندگی موج ارتعاشی بررسی شد و ثبت تغییرات نرخ دوران در چرخش ساعتگرد و پادساعتگرد در ژیروسکوپ، تقریب خطی مناسبی را به همراه داشته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژیروسکوپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استوانه­ی مرتعش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شیفت فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جدایش فرکانسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر کوریولیس</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sjme.journals.sharif.edu/article_23775_961b6d57d498eeb2ff498e8d6ba3ee7a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ی مهندسی مکانیک شریف</JournalTitle>
				<Issn>2676-4725</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Novel Analytical-Statistical-Numerical Framework for Investigating the Thermo-Hydro-Mechanical Behavior of Heterogeneous Subsidence Phenomena, Moisture and Temperature Variations in Cracked Soils Under Soil-Atmosphere Interaction</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه یک چارچوب تحلیلی-آماری-عددی نو برای بررسی رفتار ترموهیدرومکانیکی پدیده فرونشست ناهمسان و تغییرات رطوبت و دما در خاک‌های ترک‌خورده تحت تأثیر اندرکنش خاک-اتمسفر</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23776</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.24200/j40.2024.65047.1718</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میلاد</FirstName>
					<LastName>جبارزاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3453-9309</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study presents an analytical–statistical–numerical framework to examine the thermo-hydro-mechanical (THM) behaviour and the resulting heterogeneous subsidence and swelling of desiccation-cracked expansive soils under realistic soil–atmosphere interactions. Desiccation cracks, by creating preferential pathways for water and vapour, significantly alter the near-surface hydraulic and thermal regimes, leading to non-uniform moisture distribution and temperature gradients. The study employs a statistical characterisation of crack geometry, including crack width, depth and ratio, based on log-normal and Gaussian probability distributions, and applies climatic data from Qom as time-dependent Neumann boundary conditions. The modelling results demonstrate that cracked ground experiences up to 4.6-fold greater cumulative subsidence compared with uncracked ground, and the spatial variability of deformation strongly depends on crack geometry and spacing. Narrow cracks induce intense local desiccation and deep suction zones, whereas wide cracks promote infiltration and transient swelling during rainfall events. The distinctive pattern of concave deformation during wetting and convex deformation during drying highlights the complex cyclic behaviour of cracked soils. The developed framework provides a physically consistent and practical approach to evaluate climate-driven subsidence hazards in expansive soils.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی، لایه‌های سطحی زمین‌های حاوی خاک خمیری و مستعد فرونشست خشک‌شده، و ترک‌های خشک‌شدگی غالباً با مکانیزم ترک کششی ظهور و در اعماق خاک گسترش پیدا می‌کنند. ترک‌ها رفتار ترموهیدرومکانیکی خاک را تغییر داده و با ایجاد مسیرهای ترجیحی و ناهمگنی در مرز محیط نیمه بی‌نهایت زمین-اتمسفر منجر به تغییر رژیم جریان سیال، انتقال حرارت و در نهایت تغییرشکل زمین می‌شود. بنابراین، هدف از این پژوهش معرفی یک چارچوب ترکیبی مدل‌سازی ترموهیدرومکانیکی پدیده فرونشست در زمین‌های با شکاف سطحی است که مصادیق آن در پهنه فلات ایران به وفور در سالیان اخیر گزارش شده است. نتایج مدل عددی نشان داد که ترک‌خوردگی خاک منجر به غیریکنواختی رژیم جریان می‌شود که در نهایت تغییرشکل ناهمسان زمین را در پی دارد. خاک‌های ترک‌خورده  برابر فرونشست بیشتری نسبت به خاک بدون ترک نشان دادند و ترک‌های باریک‌تر پتانسیل تغییرشکل خاک را افزایش می‌دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرونشست ناهمسان زمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی ترموهیدرومکانیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل آماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رس ترک‌خورده در اثر خشک‌شدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندرکنش خاک-اقلیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sjme.journals.sharif.edu/article_23776_059ab1f19f9bbb03b01d98857dc08b04.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ی مهندسی مکانیک شریف</JournalTitle>
				<Issn>2676-4725</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Replacement of a Three-Stage Axial Compressor with a Centrifugal Compressor in a Gas Turbine to Enhance Performance</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و جایگزینی کمپرسور محوری سه‌طبقه با کمپرسور گریزازمرکز در توربین گازی به منظور ارتقاء عملکرد</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23854</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.24200/j40.2025.65087.1719</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>حاجیلوی بنیسی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>خواجه کولکی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Dynamic compressors are vital components in gas turbines and various industrial applications such as transportation, power generation, oil refineries, and petrochemical plants. The gas turbine at the Gas Turbine Laboratory of Sharif University of Technology uses a two-stage combined compressor with an axial first stage and a centrifugal second stage. This study investigates replacing the centrifugal stage with a multi-stage axial compressor to enhance turbine performance. A one-dimensional model was developed and validated against experimental data to predict compressor behavior under design and off-design conditions. Based on this analysis, a three-stage axial compressor and a new stator were designed, forming a four-stage axial configuration. Performance predictions indicate that the proposed design achieves 10.1–15.1% higher isentropic efficiency along the operating line, and at speeds above 90% of the design point, its pressure ratio surpasses that of the existing combined compressor by up to 9.4%. The results confirm that replacing the centrifugal stage with the new axial compressor is both feasible and beneficial, improving performance while reducing engine diameter.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، با هدف ارتقاء عملکرد یک توربین گازی، امکان جایگزینی کمپرسور گریز از مرکز با یک کمپرسور محوری چند طبقه بررسی شد. این تحقیق بر روی توربین گازی دانشگاه صنعتی شریف انجام گردید. ابتدا، کد یک بعدی برای پیش‌بینی عملکرد کمپرسور محوری نوشته شد و نتایج آن با داده‌های تجربی مقایسه گردید. سپس، یک کمپرسور محوری سه طبقه، جایگزین کمپرسور گریز از مرکز موجود، طراحی شد. در ادامه، عملکرد این ترکیب جدید با کمپرسور اولیه مقایسه گردید.  نتایج نشان داد که جایگزینی پیشنهادی منجر به بهبود قابل توجهی در عملکرد توربین گازی می‌شود. به طور خاص، بازده آیزنتروپیک کمپرسور جدید در خط کاری بیش از 10 درصد افزایش می‌یابد. نسبت فشار آن نیز در نقطه طراحی 4/9 درصد ازدیاد دارد. این تحقیق نشان می‌دهد که با استفاده از طراحی‌های نوین، می‌توان به بهبود عملکرد این توربین‌ گازی دست یافت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمپرسور محوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توربین گازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتقاء عملکرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌سازی یک‌بعدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sjme.journals.sharif.edu/article_23854_39f4cf288aa9319ac2d7cdc3d8ac6ea4.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ی مهندسی مکانیک شریف</JournalTitle>
				<Issn>2676-4725</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical Investigating the Effect of the Nozzle on the Uniformity of the Refrigerant Distribution of the Evaporator Distributor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عددی تأثیر هندسه نازل پخش کن یک اواپراتور بر یکنواختی توزیع مبرد سیکل تبرید</VernacularTitle>
			<FirstPage>43</FirstPage>
			<LastPage>53</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23836</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.24200/j40.2025.64895.1717</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>میراعلم</FirstName>
					<LastName>مهدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, by numerically simulating an evaporator diffuser, the effect of three points on the flow, including nozzle diameter, mixing chamber diameter, and diffuser installation direction, on three uniform performance characteristics, including volume fraction, velocity, and pressure drop inside this refrigeration equipment, was studied. Using ANSYS Fluent software and a two-phase Eulerian model coupled with the VOF model, and considering the continuity and momentum equations, volume fraction of the liquid and vapor phases, and the existence of interphase forces such as drag force, added mass force, and wall lubrication force, and ignoring the heat transfer and mass transfer equations, the simulation was performed in a steady and quasi-transient manner. In the first stage, three diameters of 1.9 mm, 5.7 mm and 20 mm were considered for the nozzle of a diffuser installed in a horizontal position. Then, three diameters of 15.22 mm, 15.28 mm and 15.34 mm were considered for the mixing chamber and finally, three mounting positions of vertical up, vertical down and horizontal were considered for the diffuser.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، با شبیه سازی عددی پخش کن اواپراتور، تاثیر قطر نازل پخش کن بر یکنواختی توزیع جریان بین مدارهای اواپراتور با سه معیار اساسی توزیع یکنواخت از جمله کسر حجمی، سرعت و افت فشار داخل این تجهیز برودتی مورد مطالعه قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار انسیس فلوئنت و مدل دو فازی اویلرین کوپل شده با مدل VOF و در نظر گرفتن معادلات پیوستگی و مومنتم و کسر حجمی فازهای مایع و بخار و وجود نیروهای بین فازی مانند نیروی درگ و نیروی جرم افزوده و نیروی روغن کاری دیواره و صرف نظر کردن از معادلات انتقال حرارت و انتقال جرم، به صورت پایا و شبه گذرا شبیه سازی انجام گرفته است. سه قطر به اندازه های 9/1 میلی متر، 7/5 میلی متر و 20 میلی متر برای نازل پخش کن که در وضعیت افقی نصب شده است، در نظر گرفته شده.مبرد a455R با خواص ترمودینامیکی و ترموفیزیکی در دمای اشباع 4- درجه سانتی گراد از خروجی شیر انبساط دارای کیفیت بخار 25 درصد و کسرحجمی 98/0 و سرعت فاز مایع 12/3 متر بر ثانیه و سرعت فاز گاز 94/0 متر بر ثانیه، ابتدا وارد لوله ای به قطر 25 میلی متر و طول 1200 میلی متر می شود. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است، با کاهش اندازه قطر نازل می توان ضمن افزایش سرعت فازهای مایع و گاز و اختلاط بیشتر جریان، از ته نشین شدن فاز مایع در مدارهای پایین اواپراتور جلوگیری کرد که این امر ضمن بهبود توزیع مبرد بین خروجی های پخش کن، تبادل حرارت کویل انبساط مستقیم و به طور کلی ضریب عملکرد سیستم را افزایش می دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبرید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اواپراتور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پخش کن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبیه سازی عددی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sjme.journals.sharif.edu/article_23836_136f62db3d1f26fbc54c2eca011019e2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ی مهندسی مکانیک شریف</JournalTitle>
				<Issn>2676-4725</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Energy Harvesting from a Flapping Hydrofoil with Prescribed Pitch Profile</ArticleTitle>
<VernacularTitle>برداشت انرژی از مکانیزم هیدروفویل نوسانی نیمه‌فعال با حرکت پیچ ورودی</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23839</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.24200/j40.2025.65532.1723</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>حاجی‌پور</LastName>
<Affiliation>دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان رشته‌ای، دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This work investigates a semi-active mechanism for harvesting energy from water flow using a flapping hydrofoil with a prescribed pitch profile and passively induced heave motion. The hydrofoil is connected via a hinged arm to an electrical generator, constraining the foil’s vertical motion to an arc centered at the generator (Fig. 1). A pitch profile is imposed by an actuator and controller, while the hydrodynamic forces generate the plunging response; the arm transmits torque to the generator. A coupled multiphysics model is developed that integrates (i) the dynamics of the power take-off, actuator, and controller (Eqs. (1)–(7)), and (ii) unsteady two-dimensional Reynolds-Averaged Navier–Stokes simulations with the k–ω SST model for the surrounding flow (Eq. (10)). The coupling is performed in Fluent using user-defined functions with sliding meshes that represent the arm and pitching block (Figs. 3–6). To validate the model, we compare its predictions against oscillating NACA0012 data&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;and a published flapping-hydrofoil harvester case (Figs. 7–10). We employ a greedy search (Eq. (14)) to identify the dominant non-dimensional parameters&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;the dominant non-dimensional parameters and their optima: the natural frequency and damping ratios (actuator-to-generator), the target effective angle of attack, and the critical arm angle. Under the tested conditions (Table 1), the optimized configuration delivers a net electrical power of 770 W, with dominant contributions near the reversals of the heave motion (Fig. 15).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، مکانیزم نیمه‌فعالی برای برداشت انرژی از جریان آب، شبیه‌سازی و مطالعه شده است. سامانه شامل هیدروفویلی با حرکت پیچ فعال به همراه حرکت نوسانی غیرفعال بالا-پایین است که از طریق یک بازو به مولد برق متصل می‌شود. با اعمال حرکت پیچ به هیدروفویل، نیروهای هیدرودینامیکی ایجاد شده موجب نوسان بالا-پایین هیدروفویل می‌شوند که این حرکت از طریق بازو به مولد منتقل می‌شود. مدل‌سازی دینامیکی شامل مولد برق، هیدروفویل، کنترل‌کننده و عملگر با شبیه‌سازی جریان آب پیرامون هیدروفویل نوسانی انجام است. برای شبیه‌سازی میدان سیال، از معادلات متوسط‌گیری شده رینولدز و الگوی آشفتگی کی-امگا استفاده شد. نسبت فرکانس طبیعی عملگر به مکانیزم، نسبت میرایی عملگر به مکانیزم، زاویه حمله هیدروفویل و زاویه بازو به عنوان متغیرهای بی‌بعد و اثرگذار مسئله استخراج و مقادیر بهینه آنها به ترتیب برابر ۵/۶، ۹/۰، ۴۵ درجه و ۳۰ درجه به‌دست آمد. همچنین توان خروجی برابر 770 وات استحصال شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برداشت انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروفویل نوسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حرکت پیچ فعال</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sjme.journals.sharif.edu/article_23839_828e28d6ab6490de2256999282797c60.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ی مهندسی مکانیک شریف</JournalTitle>
				<Issn>2676-4725</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Characterization of the Linear Viscoelastic Properties of Materials by the Results of Nanoindentation Test</ArticleTitle>
<VernacularTitle>محاسبه خواص ویسکوالاستیک خطی مواد با استفاده از نتایج آزمایش نانوایندنتیشن</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>81</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23838</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.24200/j40.2025.65594.1724</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>سلامی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>طه</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, the linear viscoelastic properties of materials are calculated using results from the nanoindentation test. The generalized standard linear solid (GSLS) viscoelastic models describe the material behavior, with the mechanical properties (model parameters) obtained by minimizing the error between the GSLS response and the experimental results under the same loading conditions. Since the test data are in the force-displacement not the stress-strain form, obtaining the material properties is less straightforward than the conventional tests (e.g., the tensile test) and requires analytical solutions. Specifically, the Hertzian contact theory and its closed-form solution for spherical indentation into a semi-infinite medium are employed. We fit the experimental results to the closed-form solutions, with error minimized via the least squares. This leads to a non-linear, constrained, and non-convex optimization problem, necessitating robust global optimization strategies beyond conventional local methods. Considering these challenges, the model coefficients meaningful in the experiment time span are computed using a genetic algorithm (GA) suited for the optimization. Several examples demonstrate ability of the method&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;to accurately characterize the viscoelastic responses from nanoindentation test results, showing up to 50% difference compared with the values reported in the open literature.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله به محاسبه‌ی خواص ویسکوالاستیک خطی مواد با استفاده از نتایج آزمایش نانوایندنتیشن پرداخته شده است. مدل‌های ویسکوالاستیک جامد استاندارد خطی توسعه‌یافته برای مدلسازی رفتار این مواد مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجاکه نتایج آزمایش نانوایندنتیشن برحسب نیرو-جابجایی است، بدست آوردن این خواص نیازمند داشتن حل‌های تحلیلی مسئله است. برای این منظور از مسئله تماسی هرتزی و حل تحلیلی تماس یک کره با محیط نیمه‌بی‌نهایت بهره برده شده است. کمینه نمودن خطای برازش با استفاده از روش کمترین مربعات انجام می‌پذیرد که خود یک مسئله بهینه‌سازی مقید، غیرخطی و غیرمحدب را نتیجه می‌دهد که حل آن نیازمند تمهیدات ویژه‌ای است. در این مقاله، ضرایب مدل‌های ویسکوالاستیک بصورت ضرایبی معنادار در بازه زمانی آزمایش، با استفاده از الگوریتم ژنتیک که برای حل مسئله بهینه‌سازی فوق مناسب است، محاسبه می‌شود. در مثال‌های متعدد توانایی روش ارائه شده در این مقاله در مقایسه با روش‌های موجود در منابع برای مشخصه‌یابی رفتار ویسکوالاستیک خطی مواد نشان داده شد،که در برخی موارد تفاوتی تا  درصد مشاهده گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوایندنتیشن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار ویسکوالاستیک خطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی غیرمحدب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوریتم ژنتیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sjme.journals.sharif.edu/article_23838_26e756305af23faf617a8cd762dc5468.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ی مهندسی مکانیک شریف</JournalTitle>
				<Issn>2676-4725</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dynamic Modeling of the Limb and the Passive Vibration Absorber System With the Aim of Suppressing the Rest Tremor of The Hand</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلسازی دینامیکی اندام و سیستم جاذب ارتعاشی غیرفعال با هدف فرونشانی لرزش دست در بیماران مبتلا به ترمور حالت استراحت</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>98</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23840</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.24200/j40.2025.65739.1727</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>میرمحمدرضا</FirstName>
					<LastName>امت‌محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد رضا</FirstName>
					<LastName>سید نورانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی مکاترونیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدمرتضی</FirstName>
					<LastName>صادقی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Hand tremor, a prevalent movement disorder, significantly impairs daily activities and quality of life. This paper investigates a passive vibration absorber system to suppress the hand tremor. An integrated dynamical model is developed, combining a 5-degree-of-freedom (DoF) multibody representation of the forearm and hand with a 2-DoF absorber system. The biomechanical model features three DoFs at the wrist and two at the elbow.&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The dynamic analysis employs a two-stage methodology. First, inverse dynamics calculates the stimulatory joint torques causing tremor, based on predefined oscillatory trajectories. To address the practical challenge of sensor drift in tremor measurement—a key limitation when using gyroscopes/accelerometers with Kalman filters—an innovative method based on Fourier expansion is introduced. This enhances the accuracy of estimation comparing traditional ones. Subsequently, forward dynamics simulations are performed with the calculated torques applied to the model integrated with the passive absorbers (masses connected via spring-damper elements).&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;Simulation results demonstrate that this system significantly reduces tremor vibrations, particularly in the flexion/extension axes of the elbow and wrist. The model provides a robust foundation for optimizing the design of effective, non-invasive wearable devices for tremor suppression.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش یک سیستم جاذب‌ ارتعاشی غیرفعال به­منظور فرونشانی ارتعاشات ناخواسته دست که در بیماران مبتلا به ترمور موجب ناهنجاری حرکتی می­گردد مطالعه می­شود. ارزیابی اثربخشی این سیستم با توسعه یک مدل دینامیکی یکپارچه که شامل 5 درجه آزادی در آرنج و مچ و 2 درجه آزادی سیستم جاذب می­شود انجام می­پذیرد. تحلیل دینامیکی در دو مرحله معکوس و مستقیم صورت می­گیرد. نخست با تحریک دست براساس مسیرهای نوسانی ازپیش­معین که نماینده حرکت ترموری هستند، گشتاورهای مفصلی مدل 5 درجه آزادی را محاسبه می­کنیم (دینامیک معکوس). سپس این گشتاورهای محاسبه­شده به مدل 7 درجه آزادی داده می­شود و با تنظیم پارامترهای سیستم جاذب ارتعاشی، انتظار می­رود لرزش­های ناخواسته در حرکت دست فرونشانده شوند (دینامیک مستقیم). سیستم جاذب شامل یک جفت وزنه است که ازطریق اتصالات نرم به دست متصل می­شوند. نتایج شبیه­سازی نشان می­دهند که این سیستم به­طور قابل­ملاحظه­ای لرزش در محورهای خم و بازشدن آرنج و مچ را فرومی­نشاند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لرزش دست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرونشانی ترمور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جاذب غیرفعال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتعاش اجباری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی دینامیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sjme.journals.sharif.edu/article_23840_5a6d8f923ebb4e98f3cd2f2b8af40337.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ی مهندسی مکانیک شریف</JournalTitle>
				<Issn>2676-4725</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the Microstructure and Microhardness of Inconel 792 Superalloy After Laser Shock Peening</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ریزساختار و ریزسختی سوپرآلیاژ اینکونل 792 پس از عملیات کوبش شوک لیزری</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>110</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23850</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.24200/j40.2025.65873.1729</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>خسروی خضری</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید یوسف</FirstName>
					<LastName>احمدی بروغنی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یدالله</FirstName>
					<LastName>یعقوبی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک و مواد، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>خانزاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده فیزیک، دانشگاه ولیعصر رفسجان، رفسنجان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The use of laser shock peening (LSP) as a novel surface treatment generates controlled compressive residual stresses in materials, thereby enhancing their service life, particularly in stress‑sensitive environments. In the present study, the effect of varying the laser beam diameter on the microstructure and microhardness of cast Inconel 792 superalloy subjected to LSP was investigated. X‑ray diffraction (XRD) analysis was employed to identify the phases and quantify the surface residual stresses, while optical microscopy was used to examine the microstructure and the phases formed after chemical etching. The results confirmed the presence of residual stresses within the dendritic microstructure of the γ and γ′ phases. LSP produced significant grain refinement near the surface, leading to a reduction in grain area by approximately 62 %. Meanwhile, the microhardness of the treated region increased by 30 % up to a depth of 2 mm, and the residual stress was transformed from tensile to compressive, reaching about 290 MPa. These findings demonstrate that laser shock peening can effectively induce high compressive residual stress and promote surface grain refinement in Inconel 792, resulting in improved mechanical properties and enhanced durability under demanding service conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">استفاده از عملیات کوبش شوک لیزری به عنوان روشی نوین باعث ایجاد تنش‌های فشاری کنترل شده در سطح مواد و افزایش طول عمر مفید آنها خصوصا در محیط‌های حساس به تنش می‌گردد. در پژوهش حاضر اثر تغییر اندازه اشعه لیزر بر ریزساختار و ریزسختی سوپرآلیاژ اینکونل 792 ریخته‌گری شده پس از این عملیات بررسی شده است. از تحلیل پراش پرتو ایکس جهت شناسایی فازها و تعیین مقدار تنش پسماند سطحی و از میکروسکوپ نوری جهت مطالعه ریزساختار و فازهای تشکیل شده پس از حکاکی شیمیایی استفاده شده است. تنش‌های پسماند ایجاد شده در ساختار دندریتی ماده شامل فازهای گاما و گاما پرایم تایید گردید. در اثر این عملیات، مساحت دانه‌ها در نزدیکی سطح تا حدود 62% کاهش یافت. این در حالی است که ریزسختی ماده تا عمق 2 میلی‌متری، افزایش 30 درصدی را نشان داد و تنش پسماند از حالت کششی به فشاری به مقدار 290 مگاپاسکال تغییر یافته است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوبش شوک لیزری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینکونل 792</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزساختار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزسختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنش پسماند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sjme.journals.sharif.edu/article_23850_2fd27ccbdfca5d933d6980eef299545a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ی مهندسی مکانیک شریف</JournalTitle>
				<Issn>2676-4725</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Analytical Model for Determining the Effective Thermal Conductivity Coefficient in a Honeycomb Network with Heat Dissipation from the Central Cylindrical Axis</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل تحلیلی برای تعیین ضریب هدایت گرمایی مؤثر در شبکه لانه‌زنبوری با انتشار گرما از مرکز محور استوانه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>111</FirstPage>
			<LastPage>123</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23837</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.24200/j40.2025.65427.1721</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>کریمی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده فوتونیک و فن‌آوری‌های کوانتمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This paper presents an analytical model based on the thermal resistance network method to determine the effective thermal conductivity of a porous cylindrical lattice with a honeycomb structure, where heat flows radially outward from the central axis. The model offers a simple, software-independent solution for thermal analysis in applications like heat exchangers and photonic crystal fibers. The methodology involves a three-stage calculation: determining the thermal resistance of the unit cells (accounting for two types: with and without a fluid-filled hole), calculating the effective conductivity for each concentric layer by considering parallel resistances, and finally summing the series resistances of all layers to find the overall effective thermal conductivity. Applied to common materials like copper, aluminum, and stainless steel with water as the filler fluid, the model reveals that the unit cell&#039;s orientation to the heat flux has a negligible impact. Furthermore, the overall effective thermal conductivity stabilizes significantly with more than five layers, providing a key design insight for optimizing thermal performance and material usage.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله، با استفاده از مدل شبکه‌های مقاومت حرارتی، رابطه تحلیلی برای تعیین ضریب هدایت گرمایی مؤثر در استوانه متخلخل با ساختار لانه‌زنبوری ارائه شده است. هدایت گرما در این ساختار از محور مرکزی استوانه به سمت بیرون صورت می‌گیرد. با استفاده از این مدل جدید، بدون نیاز به نرم‌افزارهای تخصصی، می‌توان ضریب انتقال حرارتی در کل ساختار لانه‌زنبوری را در حجم داده‌ها تعیین کرد. این مدل در مبدل گرمایی فرضی با مواد رایج مورد استفاده در مبدل‌ها، مانند مس، آلومینیوم و فولاد ضدزنگ، اعمال شد.&lt;br /&gt;برای محاسبه ضریب هدایت گرمایی مؤثر کل ساختار، محاسبات در سه مرحله انجام می‌شود. در گام اول، مقاومت گرمایی سلول‌های واحد تعیین می‌شود. برخلاف شبکه مثلثی، شبکه لانه‌زنبوری دارای دو نوع سلول واحد است. با در نظر گرفتن شبکه مقاومت موازی سلول‌های واحد، می‌توان ضریب هدایت گرمایی در هر لایه را تعیین کرد. در مرحله نهایی، با جمع مقاومت گرمایی لایه‌ها که به‌صورت سری در جهت شار گرمایی قرار گرفته‌اند، مقاومت گرمایی و در نهایت ضریب هدایت گرمایی مؤثر شبکه لانه‌زنبوری به‌دست می‌آید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب هدایت گرمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار لانه‌زنبوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل تئوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت گرمایی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sjme.journals.sharif.edu/article_23837_f0831f2872897f2e4ca5f387d2373154.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی شریف</PublisherName>
				<JournalTitle>مجله ی مهندسی مکانیک شریف</JournalTitle>
				<Issn>2676-4725</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical Study of the Effect of the Co-Flow Jet on the Aerodynamic Coefficients of a Kilowatt Horizontal Axis Wind Turbine Blade</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مطالعه عددی تاثیر عملگر کنترل جریان به شیوه دمش-مکش بر ضرایب آیرودینامیکی پره توربین باد محور افقی کیلوواتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>125</FirstPage>
			<LastPage>135</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23849</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.24200/j40.2025.65443.1722</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>مسعودی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>کریمیان علی ابادی</LastName>
<Affiliation>دانشکده مهندسی مکانیک - دانشگاه تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, numerical investigation is conducted on using Co-flow jets in the wind turbine blades. 3D steady simulations are performed using k-kl-ω turbulence model. Different jet flow coefficients ranging from 0.00 to 0.03 are applied at wind speeds of 7, 10, 15, and 20 m/s to evaluate the influence of suction and blowing slots located near the trailing edge of the blade. The results indicate that CFJ has negligible impact at very low wind speeds (7 m/s), but it provides substantial performance improvements at moderate to high wind speeds. At 10 m/s, CFJ coefficients of 0.02 and 0.03 enhance the net power coefficient significantly. At 15 m/s, the use of CFJ with Cμ = 0.01 results in a 33% increase in turbine performance and successfully delays the onset of dynamic stall. At 20 m/s, a further improvement of 8% is observed with Cμ = 0.03. Overall, the study demonstrates that CFJ is a highly effective technique for improving aerodynamic efficiency and power generation in kilowatt-scale wind turbines, particularly in regions with medium to strong wind conditions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، تأثیر استفاده از عملگرهای دمشی‌مکشی[1] بر عملکرد آیرودینامیکی پره توربین بادی ان-آر-ای-ال  فاز 6[2] با حل عددی 3 بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام شبیه‌سازی‌ها از نرم‌افزار انسیس فلوئنت[3] استفاده شده و تحلیل‌ها بر اساس تغییرات ضریب جریان جت در شرایط مختلف سرعت باد (7، 10، 15 و 20 متر بر ثانیه) انجام پذیرفته است. نتایج حاکی از آن است که در سرعت 7 متر بر ثانیه، استفاده از عملگر دمشی‌مکشی تأثیر مطلوبی ندارد. اما با افزایش سرعت باد به 10 متر بر ثانیه، ضریب جریان جت با شدت نسبی 02/0 و 03/0 بهبود قابل ‌توجهی در عملکرد توربین ایجاد می‌کند. در سرعت 15 متر بر ثانیه، ضریب جریان 01/0 موجب افزایش 33 درصدی در عملکرد توربین می‌شود و همچنین تأخیر در بروز واماندگی دینامیکی مشاهده می‌گردد. در سرعت 20 متر بر ثانیه نیز  با ضریب جریان 03/0 افزایش 8 درصدی عملکرد مشاهده می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توربین بادی کیلوواتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب جریان جت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کو فلوجت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واماندگی دینامیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضرایب آیرودینامیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://sjme.journals.sharif.edu/article_23849_92c3c9c6c3cbf31d913e4cd6c260b3d1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
