ثقافة كيف يعمل كاتم الصوت

مقالة مرجمة عن كواتم الصوت

ملاحظة : الترجمة ليست منقحة بالكامل و سوف أعود لها إن شاء الله

portlandpress.com

Transcriptional control and the role of silencers in transcriptional regulation in eukaryotes‏​

Steven Ogbourne, Toni M Antalis‏
Biochemical Journal 331 (1), 1-14, 1998‏
Mechanisms controlling transcription and its regulation are fundamental to our understanding of molecular biology and, ultimately, cellular biology. Our knowledge of transcription initiation and integral factors such as RNA polymerase is considerable, and more recently our understanding of the involvement of enhancers and complexes such as holoenzyme and mediator has increased dramatically. However, an understanding of transcriptional repression is also essential for a complete understanding of promoter structure and the regulation of gene expression. Transcriptional repression in eukaryotes is achieved through ‘silencers ’, of which there are two types, namely ‘silencer elements ’ and ‘negative regulatory elements ’ (NREs). Silencer elements are classical, position-independent elements that direct an active repression mechanism, and NREs are position-dependent elements that direct a passive repression mechanism. In addition, ‘repressors ’ are DNA-binding trasncription factors that interact directly with silencers. A review of the recent literature reveals that it is the silencer itself and its context within a given promoter, rather than the interacting repressor, that determines the mechanism of repression. Silencers form an intrinsic part of many eukaryotic promoters and, consequently, knowledge of their interactive role with enchancers and other transcriptional elements is essential for our understanding of gene regulation in eukaryotes.

ingentaconnect.com

نظرية يربك من نوع كواتم الصوت​

FP ميتشيل
اكتا السمعي متحدا مع السمعي 70 (2)، 93-111، 1990
معظم كاتمات الصوت التقنية من نوع يربك. تم تطوير تحليل دقيق لنقل الصوت من خلال كاتمات الصوت هذه. يتم التعامل مع نوعين من كاتمات الصوت: كاتم صوت من النوع المربك بمدى جانبي لانهائي وكاتم صوت من النوع المربك داخل قناة صلبة. مجال الصوت الساقط لكاتم الصوت الممتد هو حادث موجة مستوية تحت زاوية قطبية معينة ، وبالنسبة لكاتم الصوت في القناة فهو وضع معين للقناة الصلبة. يتم تصنيع مجالات الصوت أمام وخلف كاتم الصوت بواسطة مكونات فورييه المكانية ، وهي تمثيل ميداني عام لمجالات الصوت الملامسة لهيكل دوري مثل كاتم الصوت baffletype. يتم تمثيل مجال الصوت في القنوات بين الحواجز كمجموع كامل لأنماط تلك القنوات. يتم تحديد اتساع مكونات المجال (مكونات فورييه خارج كاتم الصوت والأنماط داخل كاتم الصوت) من شروط الحدود عند مدخل ومخرج كاتم الصوت. بشكل عام ، يتم إجراء التحديد عن طريق حل نظام غير متجانس خطي لانهائي من المعادلات التي يتم اقتطاعها من أجل الحسابات العددية. يتم إنشاء الإثارة النموذجية في القناة الصلبة عن طريق تراكب موجتين مستويتين والحلول الخاصة بهما. القنوات الحاجزة. توضح الاعتبارات البسيطة أن فقدان الإرسال لكاتم صوت من نوع يربك في مجرى الهواء يعتمد على عدد عناصر الحاجز المثبتة في القناة. يتم تحديد خسائر النقل عند القفزات من خلال اقتران أنماط مجاري الهواء العارضة بأنماط مجاري الهواء الصلبة. إن دورية ترتيب الحاجز ستولد أنماطًا "محظورة" والتي لولا ذلك ستكون أنماط انتشار في القناة الصلبة. لا تنقل قنوات الحاجز المجاورة نفس قوة الصوت لإثارة الوضع الأعلى. قد يكون وضع قناة الحاجز الأساسي ، الذي تستند إليه معظم حسابات كاتم الصوت حتى الآن ، غير متحمس في بعض قنوات الحاجز. في النهاية ، يتم اشتقاق تقديرات تقريبية للحل الدقيق والصيغ التي هي أولاً المشتقة من كاتمات الصوت ثنائية الأبعاد وتعمم المجالات الصوتية على ثلاثة أبعاد.

portlandpress.com

السيطرة النسخي ودور كاتمة للصوت في تنظيم النسخي في حقيقيات النوى​

ستيفن Ogbourne، توني M ANTALIS
الكيمياء الحيوية مجلة 331 (1)، 1-14، 1998
تعتبر الآليات التي تتحكم في النسخ وتنظيمه أساسية لفهمنا للبيولوجيا الجزيئية ، وفي النهاية ، البيولوجيا الخلوية. إن معرفتنا ببدء النسخ والعوامل المتكاملة مثل بوليميريز الحمض النووي الريبي كبيرة ، وفي الآونة الأخيرة ، زاد فهمنا لمشاركة المعززات والمجمعات مثل الإنزيم الهولندي والوسيط بشكل كبير. ومع ذلك ، فإن فهم قمع النسخ ضروري أيضًا للفهم الكامل لبنية المروج وتنظيم التعبير الجيني. يتم تحقيق القمع النسخي في حقيقيات النوى من خلال "كاتمات الصوت" ، والتي يوجد منها نوعان ، وهما "عناصر كاتم الصوت" و "العناصر التنظيمية السلبية" (NREs). عناصر كاتم الصوت هي عناصر كلاسيكية مستقلة عن الموضع توجه آلية قمع نشطة ، و NREs هي عناصر تعتمد على الموضع وتوجه آلية القمع السلبي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن "المكثفات" هي عوامل ربط مرتبطة بالحمض النووي وتتفاعل مباشرة مع كاتمات الصوت. تكشف مراجعة الأدبيات الحديثة أن كاتم الصوت نفسه وسياقه داخل مروج معين ، وليس القامع المتفاعل ، هو الذي يحدد آلية القمع. تشكل كاتمات الصوت جزءًا جوهريًا من العديد من مروجي حقيقيات النوى ، وبالتالي ، فإن معرفة دورها التفاعلي مع المعززات وعناصر النسخ الأخرى أمر ضروري لفهمنا لتنظيم الجينات في حقيقيات النوى. تكشف مراجعة الأدبيات الحديثة أن كاتم الصوت نفسه وسياقه داخل مروج معين ، وليس القامع المتفاعل ، هو الذي يحدد آلية القمع. تشكل كاتمات الصوت جزءًا جوهريًا من العديد من مروجي حقيقيات النوى ، وبالتالي ، فإن معرفة دورها التفاعلي مع المعززات وعناصر النسخ الأخرى أمر ضروري لفهمنا لتنظيم الجينات في حقيقيات النوى. تكشف مراجعة الأدبيات الحديثة أن كاتم الصوت نفسه وسياقه داخل مروج معين ، وليس القامع المتفاعل ، هو الذي يحدد آلية القمع. تشكل كاتمات الصوت جزءًا جوهريًا من العديد من مروجي حقيقيات النوى ، وبالتالي ، فإن معرفة دورها التفاعلي مع المعززات وعناصر النسخ الأخرى أمر ضروري لفهمنا لتنظيم الجينات في حقيقيات النوى.

portlandpress.com

Transcriptional control and the role of silencers in transcriptional regulation in eukaryotes‏​

Steven Ogbourne, Toni M Antalis‏
Biochemical Journal 331 (1), 1-14, 1998‏
Mechanisms controlling transcription and its regulation are fundamental to our understanding of molecular biology and, ultimately, cellular biology. Our knowledge of transcription initiation and integral factors such as RNA polymerase is considerable, and more recently our understanding of the involvement of enhancers and complexes such as holoenzyme and mediator has increased dramatically. However, an understanding of transcriptional repression is also essential for a complete understanding of promoter structure and the regulation of gene expression. Transcriptional repression in eukaryotes is achieved through ‘silencers ’, of which there are two types, namely ‘silencer elements ’ and ‘negative regulatory elements ’ (NREs). Silencer elements are classical, position-independent elements that direct an active repression mechanism, and NREs are position-dependent elements that direct a passive repression mechanism. In addition, ‘repressors ’ are DNA-binding trasncription factors that interact directly with silencers. A review of the recent literature reveals that it is the silencer itself and its context within a given promoter, rather than the interacting repressor, that determines the mechanism of repression. Silencers form an intrinsic part of many eukaryotic promoters and, consequently, knowledge of their interactive role with enchancers and other transcriptional elements is essential for our understanding of gene regulation in eukaryotes.

nature.com

Silencers in the spotlight‏​

Monica Della Rosa, Mikhail Spivakov‏
Nature genetics 52 (3), 244-245, 2020‏
Gene regulatory elements control cellular transcriptional programs, thus enabling genes to be expressed at the right developmental times in response to appropriate environmental stimuli. Some types of regulatory elements, such as promoters, enhancers and insulators, have been a focus of active research over the past decade. In contrast, silencers, which were first identified more than 30 years ago 1, 2, have received less attention in recent years.

asa.scitation.org

النمذجة التحليلية كواتم الصوت​

رودولفو فينيغاس، خورخي P اريناس، كلود بوتان
مجلة جمعية صوتي الأمريكية 144 (5)، 2998-3009، 2018
يطبق هذا البحث الأفكار التي تم تطويرها في الأصل في مجال الصوتيات للوسائط المسامية متعددة النطاقات على النمذجة التحليلية لكواتم الصوت المشتتة. تم تقديم نماذج تحليلية للخصائص الصوتية ذات الطول الموجي الطويل لأنواع مختلفة من كاتمات الصوت التبديدية ، مثل كاتمات الصوت ، والقنوات المبطنة ، والمقسمات ، وكواتم الصوت الشريطية ، في هذا العمل. تفسر بعض هذه النماذج إمكانية استخدام مواد مسامية مختلفة في كاتم صوت معين. على سبيل المثال ، يتم اشتقاق نموذج لكاتم صوت الفاصل يشتمل على حواجز مصنوعة من مواد مسامية مختلفة. يتم تقديم أمثلة على سلوك نقل الصوت للأنواع المذكورة من كاتمات الصوت للأدلة على أن تشتت الطاقة الصوتية يتأثر إلى حد كبير بانتشار الضغط الذي يحدث في المكونات المسامية.


كواتم الصوت في دائرة الضوء
مونيكا ديلا روزا، ميخائيل Spivakov
علم الوراثة الطبيعة 52 (3)، 244-245، 2020
تتحكم العناصر التنظيمية للجينات في برامج النسخ الخلوية ، مما يتيح التعبير عن الجينات في أوقات النمو الصحيحة استجابةً للمحفزات البيئية المناسبة. بعض أنواع العناصر التنظيمية ، مثل المروجين والمعززات والعوازل ، كانت محل تركيز البحث النشط على مدى العقد الماضي. في المقابل ، حظيت كواتم الصوت ، التي تم تحديدها لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا منذ 1 ، 2 ، باهتمام أقل في السنوات الأخيرة.

Nature.com

تحديد منهجي من كواتم الصوت في الخلايا​

Baoxu بانغ، مايكل سنايدر
علم الوراثة الطبيعة 52 (3)، 254-263، 2020
غالبية الجينوم البشري لا يشفر البروتينات. تحتوي العديد من هذه المناطق غير المشفرة على تسلسلات تنظيمية مهمة تتحكم في التعبير الجيني. حتى الآن ، ركزت معظم الدراسات على المنشطات مثل المعززات ، ولكن المناطق التي تقمع التعبير الجيني - كاتمات الصوت - لم تتم دراستها بشكل منهجي. لقد طورنا نظامًا يحدد مناطق كاتم الصوت بطريقة على مستوى الجينوم على أساس القمع النسخي بوساطة كاتم الصوت لـ caspase 9. وجدنا أن كاتمات الصوت موزعة على نطاق واسع ويمكن أن تعمل بطريقة خاصة بالأنسجة. تحتوي كاتمات الصوت هذه على تواقيع جينية فريدة وترتبط بعوامل نسخ محددة. تعمل كاتمات الصوت أيضًا على جينات متعددة ، وعلى مستوى المجالات الصبغية والتفاعلات طويلة المدى. تسبب حذف مناطق كاتم الصوت المرتبطة بجينات ناقل الدواء ABCC2 و ABCG2 في مقاومة كيميائية. بشكل عام ، توضح دراستنا أن إسكات الأنسجة المحدد منتشر في جميع أنحاء الجينوم البشري وربما يساهم بشكل كبير في تنظيم التعبير الجيني وعلم الأحياء البشري.

التحقيق النظري والتجريبي من الأداء الصوتي من متعدد غرفة-كاتمة للصوت
هاكان أرسلان، مصطفى رنجبر، إركان Secgin، فيلي سيليك
التطبيقية الصوتيات 157، 106987، 2020
يتم فحص التوهين الصوتي وتحليل الأداء لحقل تدفق الانفجار داخل كاتم الصوت. في هذا الصدد ، تم تصميم نظام كاتم الصوت لتقليل ضوضاء العادم. تم دراسة تأثير الموضع وعدد الحواجز لكل تصميم على فقد نقل الصوت باستخدام الدراسات النظرية والرقمية والتجريبية. يتم تصنيع ثلاثة نماذج أولية للدراسات التجريبية. باستخدام النتائج المقاسة ، تم الحصول على رسومات فقدان الإدراج. أداء كاتم الصوت يعتمد على يربك ...

matec-conferences.org

Experimental investigation of noise characteristics for HVAC silencers‏​

Carmen Bujoreanu, Marcelin Benchea‏
MATEC Web of Conferences 112, 07001, 2017‏
Heating, ventilating and air-conditioning (HVAC) systems represent a major source of inside buildings noise with a negative effect on the acoustical environment. Therefore, it is necessary to add attenuation to the system. This is provided by sound attenuators or silencers manufactured in different geometrical configurations and with various absorptive lining materials. The paper deals with the insertion loss, as a performance criterion for in-duct noise, of some dissipative silencers types. The measured data are compared in order to establish the efficiency of every tested silencer type. Third-octave band analysis of random noise of an air handling unit (AHU) from a HVAC system is realized without and with silencers (ducts fitted). Insertion loss measurements are made in an anechoic room using a test facility that agrees the requirements of ISO 7235:2009. The results highlight the effects of the silencers geometry, pressure-air flow and loading relations upon the sound attenuation level. The silencers selection could be a difficult task for the designers which have to consider all these parameters.

sciencedirect.com

كواتم الصوت قرص تخيلي من Ultrabithorax: الدليل على عناصر​

بيا كريستين، ماريان
آليات التنمية 48 (3)، 255-266، 1994
كواتم الصوت من ذبابة الفاكهة الجينات المتماثلة Ultrabithorax ( Ubx ) تتطلب الحدباء ( HB ) و Polycomb ( الكمبيوتر ) لقمع معززات الجنينية خارج Ubx المجال. يبدأ إسكات الجنين بواسطة بروتين hb الذي يرتبط بكواتم الصوت لقمع Ubx ، وبالتالي تحديد مجال Ubx . هنا ، ندرس الإسكات أثناء التطوير اللاحق من خلال فحص أنماط التعبير في الأقراص التخيلية الممنوحة من قبل Ubx الفرديشظايا وتوليفات زوجية منها. نجد أن الشظايا التي تتوسط في إسكات المناطق الأمامية للأقراص التخيلية تحتوي على كاتمات صوت جنينية ومواقع هدف الهيموغلوبين . استثناء واحد لهذا هو جزء يسمى BXD الذي لا يخضع للتحكم في hb نفسه ، ولكن نشاطه الصامت يعتمد على تركيبة مع أجزاء تحتوي على مواقع ربط بروتين hb . نظرًا لأن إسكات BXD يتطلب أيضًا وظيفة Pc ، فإن هذا يشير إلى أن BXD يحتوي على مواقع مستهدفة لـ Pc أو لبروتينات تشبه Pc . نقترح أن يتم تحقيق إسكات مستقر لـ Ubx من خلال التعاون بين المواقع المستهدفة hb و Pc .

matec-conferences.org

التحقيق التجريبي للخصائص الضوضاء لكواتم الصوت​

كارمن Bujoreanu، مارسلين Benchea
MATEC الويب من المؤتمرات 112، 07001، 2017
تمثل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) مصدرًا رئيسيًا لضوضاء المباني الداخلية مع تأثير سلبي على البيئة الصوتية. لذلك ، من الضروري إضافة التوهين إلى النظام. يتم توفير ذلك من خلال مخففات الصوت أو كاتمات الصوت المصنعة في تكوينات هندسية مختلفة ومختلف مواد البطانة الممتصة. تتناول الورقة فقدان الإدخال ، كمعيار أداء لضوضاء القناة ، لبعض أنواع كاتمات الصوت التبديدية. تتم مقارنة البيانات المقاسة من أجل تحديد كفاءة كل نوع من أنواع كاتم الصوت المختبرة. يتم إجراء تحليل نطاق الأوكتاف الثالث للضوضاء العشوائية لوحدة معالجة الهواء (AHU) من نظام HVAC بدون ومع كاتمات الصوت (تم تركيب القنوات). يتم إجراء قياسات فقد الإدخال في غرفة كاتمة للصدى باستخدام مرفق اختبار يوافق على متطلبات ISO 7235: 2009. تسلط النتائج الضوء على تأثيرات هندسة كاتمات الصوت وتدفق الضغط والهواء وعلاقات التحميل على مستوى توهين الصوت. قد يكون اختيار كاتمات الصوت مهمة صعبة للمصممين الذين يتعين عليهم مراعاة كل هذه المعلمات.

matec-conferences.org

Experimental investigation of noise characteristics for HVAC silencers‏​

Carmen Bujoreanu, Marcelin Benchea‏
MATEC Web of Conferences 112, 07001, 2017‏
Heating, ventilating and air-conditioning (HVAC) systems represent a major source of inside buildings noise with a negative effect on the acoustical environment. Therefore, it is necessary to add attenuation to the system. This is provided by sound attenuators or silencers manufactured in different geometrical configurations and with various absorptive lining materials. The paper deals with the insertion loss, as a performance criterion for in-duct noise, of some dissipative silencers types. The measured data are compared in order to establish the efficiency of every tested silencer type. Third-octave band analysis of random noise of an air handling unit (AHU) from a HVAC system is realized without and with silencers (ducts fitted). Insertion loss measurements are made in an anechoic room using a test facility that agrees the requirements of ISO 7235:2009. The results highlight the effects of the silencers geometry, pressure-air flow and loading relations upon the sound attenuation level. The silencers selection could be a difficult task for the designers which have to consider all these parameters.

osti.gov

Generation and propagation of fluid-borne pressure ripple in fluid power systems caused a pump. 2nd Report. Experimental determination of transfer matrix parameters of …‏​

E Kojima, T Ichiyanagi‏
Nippon Kikai Gakkai Ronbunshu. B Hen (Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. Part B) 61, 1995‏
Fluid-borne pressure ripple in hydraulic systems may be a major source of the overall system noise levels as well as a major cause of the vibration of system components. The most common way to reduce the pressure ripple is the use of a hydraulic silencer. A number of criteria have been proposed for standard hydraulic silencer performance, but a reliable and a practical method for standard silencer assessment has not been established because these criteria are dependent on the wave transmission characteristics of all other system components as well as the silencer. This paper deals with the application of an experimental technique described in this first paper for the determination of matrix parameters of hydraulic system components. Experiments were conducted for a total of eight silencers of four typical geometrical configurations. It was found from a wide range of tests that the matrix parameters of various types of silencers could be obtained with good repeatability and with lower amount of scatter by carefully calibrating presume transducers and using two-channel FFT providing A-D convertor with a good resolving power. The transmission loss for standard silencer assessment could also be obtained readily by calculation using the experimentally determined matrix parameters and the known relationship. Thus, the successful application of the existing measurement principle to the hydraulic silencer as well as the high quality of the results make it possible to use the test results as valuable materials for both modeling and assessing silencers as well as for producing less noisy hydraulic systems with less fluid-borne pressure ripple. 9 refs., 11 figs., 1 tab.

geothermal-energy.org

كواتم الصوت لاللمعان محلول ملحي الطاقة الحرارية الأرضية، ثلاثين عاما من التجربة​

جير Thorolfsson
وقائع المؤتمر الحرارية الأرضية العالم 2010، بالي، اندونيسيا، 2010
تنتج عملية وميض المحلول الملحي عند الضغط الجوي مستوى ضوضاء مرتفع للغاية. في التعامل مع هذه المشكلة ، قامت Hitaveita Suðurnesja بتشغيل أنواع مختلفة من كاتمات الصوت. تعود القصة إلى عام 1976. في هذه الورقة سيتم وصف كاتمات الصوت ، مع التركيز على المزايا والعيوب وحلول المشكلات. في كاتمات الصوت المالحة ، تتعلق المشاكل الرئيسية بالقشور والتآكل. بالإضافة إلى ذلك ، يعد التخلص من قطرات المحلول الملحي المحمولة في الهواء ، والتي تحتوي على السيليكا ، أمرًا مهمًا لأن السيليكا تحجب النوافذ الزجاجية في الحي وتدمر الطلاء اللامع على السيارات. يتم وصف طرق التصميم وتقديم الحلول العملية. من المهم التأكيد على أن هذا التطوير لم يكتمل ، ولكنه عملية مستمرة. كاتمات الصوت الموصوفة هنا هي: كاتمات صوت الحقن الجانبي تحت الماء ، كاتمات الصوت الأفقية فوق الماء ، كاتمات الصوت ذات المدخل الرأسي (في بركة من محلول ملحي). عادة ما تكون صمامات التحكم مجاورة لكاتم الصوت. تميل صمامات التحكم للتحكم في المحلول الملحي إلى التعطل بسبب تحجيم السيليكا. تم اقتراح بعض التحسينات. مادة البناء الرئيسية لكواتم الصوت هي الخرسانة. ومع ذلك ، فإن الإجهاد الحراري يسبب تكسير الخرسانة. تمت تجربة أنواع مختلفة من الخرسانة والتعزيزات المختلفة ، مثل ألياف الفولاذ المقاوم للصدأ وحديد التسليح المطلي بالإيبوكسي وسيتم وصفها هنا. مادة البناء الرئيسية لكواتم الصوت هي الخرسانة. ومع ذلك ، فإن الإجهاد الحراري يسبب تكسير الخرسانة. تمت تجربة أنواع مختلفة من الخرسانة والتعزيزات المختلفة ، مثل ألياف الفولاذ المقاوم للصدأ وحديد التسليح المطلي بالإيبوكسي وسيتم وصفها هنا. مادة البناء الرئيسية لكواتم الصوت هي الخرسانة. ومع ذلك ، فإن الإجهاد الحراري يسبب تكسير الخرسانة. تمت تجربة أنواع مختلفة من الخرسانة والتعزيزات المختلفة ، مثل ألياف الفولاذ المقاوم للصدأ وحديد التسليح المطلي بالإيبوكسي وسيتم وصفها هنا.

osti.gov

تسبب توليد وانتشار تموج الضغط الناتج عن السوائل في أنظمة طاقة السوائل في حدوث مضخة. التقرير الثاني. تقرير التجريبية من المعلمات نقل مصفوفة ...​

E كوجيما، T Ichiyanagi
نيبون كيكي جاكاي رونبونشو. الدجاجة B (المعاملات من الجمعية اليابانية للمهندسين الميكانيكيين. الجزء B) 61، 1995
قد يكون تموج الضغط الذي يحمله السوائل في الأنظمة الهيدروليكية مصدرًا رئيسيًا لمستويات ضوضاء النظام الإجمالية بالإضافة إلى سبب رئيسي لاهتزاز مكونات النظام. الطريقة الأكثر شيوعًا لتقليل تموج الضغط هي استخدام كاتم الصوت الهيدروليكي. تم اقتراح عدد من المعايير لأداء كاتم الصوت الهيدروليكي القياسي ، ولكن لم يتم وضع طريقة موثوقة وعملية لتقييم كاتم الصوت القياسي لأن هذه المعايير تعتمد على خصائص نقل الموجة لجميع مكونات النظام الأخرى بالإضافة إلى كاتم الصوت. تتناول هذه الورقة تطبيق تقنية تجريبية موصوفة في هذه الورقة الأولى لتحديد معلمات المصفوفة لمكونات النظام الهيدروليكي. أجريت التجارب لما مجموعه ثمانية كاتمات للصوت من أربعة تكوينات هندسية نموذجية. وجد من مجموعة واسعة من الاختبارات أنه يمكن الحصول على معلمات المصفوفة لأنواع مختلفة من كاتمات الصوت بإمكانية تكرار جيدة وكمية أقل من التشتت عن طريق معايرة محولات الطاقة المفترضة بعناية واستخدام FFT ثنائي القناة الذي يوفر محول AD بقوة حل جيدة. يمكن أيضًا الحصول على خسارة الإرسال لتقييم كاتم الصوت القياسي بسهولة عن طريق الحساب باستخدام معلمات المصفوفة المحددة تجريبياً والعلاقة المعروفة. وبالتالي ، فإن التطبيق الناجح لمبدأ القياس الحالي على كاتم الصوت الهيدروليكي بالإضافة إلى الجودة العالية للنتائج يجعل من الممكن استخدام نتائج الاختبار كمواد قيمة لكل من النمذجة وتقييم كاتمات الصوت وكذلك لإنتاج أنظمة هيدروليكية أقل ضوضاء باستخدام تموج ضغط أقل تحمله السوائل. 9 المراجع ، 11 شكل ، 1 علامة تبويب

المصدر : https://scholar.google.com/scholar?q=Types+of+silencers&hl=ar&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart#d=gs_qabs&u=#p=-XNzbJdYEmsJ
 
فكرة كاتم الصوت للسلاح الناري قائمة على تأمين مجموعة حجيرات متتابعة في أنبوب معدني ثقيل نسبياً، على طول مسار المقذوف لحظة خروجه من سبطانة السلاح !!! عمل هذه الحجيرات يتركز على كبح وامتصاص طاقة غازات الدافع التي تطلق المقذوف خارج فوهة السلاح، لذا هي عمليا تبطىء سرعة المقذوف خصوصا مع الأسلحة قصيرة السبطانة كالمسدسات أو الرشيشات !!!

بناء أو تصنيع هذا الأنبوب يجب أن يراعي الفهم الصحيح لعلم المقذوفات الوسطي intermediate (سمى أيضاً بالانتقالي transitional ballistic) الذي يدرس سلوك المقذوف من وقت ترك فوهة السلاح وحتى تساوي وتعادل الضغط خلف قاعدة المقذوف، لذا هو يقع ما بين علم المقذوفات الداخلي وعلم المقذوفات الخارجي.

هو في الحقيقة حقل معرفة مركب، يتضمن العديد من المتغيرات التي لم تفهم بالكامل حتى الآن، لذا هو ليس علماً دقيقاً بالمعنى الحرفي للكلمة. فعندما يغادر المقذوف فوهة السلاح فإن الغازات تكون حرة الحركة وتتجاوز المقذوف في الخروج من فوهة السلاح نتيجة سرعتها المرتفعة جداً مع الانتشار والتوسع في كافة الاتجاهات. إن دراسة مظاهر العصف والوميض blast/flash عند مقدمة فوهة السلاح على درجة عالية من الأهمية، خصوصاً مع ارتباطهم بتشكيل الضغط المرتفع جداً ووميض الفوهة الحاد muzzle flash.

نحو 30% من الطاقة الكيميائية المحررة عند اشتعال الدافع في سلاح ناري تقليدي سوف تحول وتبدل إلى طاقة حركية للمقذوف. الطاقة المتبقية تتضمن بشكل رئيس خليط من غازات وجزيئات شحنة الدافع propellant gas-particle التي تهرب من فوهة السلاح خلال بضعة أجزاء من الألف من الثانية. الإطلاق أو التفريغ المفاجئ يولد موجة انفجار/عصف blast wave نتيجة الإزاحة السريعة للهواء الذي يحيط بفوهة السلاح. بالإضافة لذلك، هذه الغازات بشكل عام غنية بالوقود وسوف تمتزج بالهواء في المحيط بشكل عاصف ومضطرب، حيث يتسبب احتراق هذا المزيج في توليد ما يسمى بوميض الفوهة muzzle flash، الذي يرتبط عادة بتشكيل موجة عصف ثانوية.
 
هل اظافة كاتم الصوت ممكن تؤثر على سرعة الرصاصه أو المدى ؟

بالتأكيد !!! هي تبطىء سرعة المقذوف لأنها تعيق الخروج السريع لنسبة كبيرة من غازات الدافع التي تدفع المقذوف خارج فوهة سبطانة السلاح !!!
 
بالتأكيد !!! هي تبطىء سرعة المقذوف لأنها تعيق الخروج السريع لنسبة كبيرة من غازات الدافع التي تدفع المقذوف خارج فوهة سبطانة السلاح !!!
أيضاً طول السبطانة يلعب دور

كل ما كانت السبطانة طويلة خف صوت و زاد المدى للرصاصة .

اما في السبطانة القصيرة يكون الصوت أعلى و المدى أقل رغم أنه يكون نفس نوع رصاص و نفس العيار .
 
أيضاً طول السبطانة يلعب دور

كل ما كانت السبطانة طويلة خف صوت و زاد المدى للرصاصة .

اما في السبطانة القصيرة يكون الصوت أعلى و المدى أقل رغم أنه يكون نفس نوع رصاص و نفس العيار .
دام الموضوع هيك شو اللي يميز السبطانة القصيرة ؟؟؟
 
دام الموضوع هيك شو اللي يميز السبطانة القصيرة ؟؟؟
السبطانة القصيرة أخف ارتدادية من الطويلة و بالتالي أعلى دقة .

لذلك غالب القوات الخاصة تستخدم السبطانة القصيرة لأنها أسهل حركية و أخف ارتدادية و أعلى دقة خاصةً في القتال داخل المدن من مسافات قريبة .

السلاح القصير يكون أخف وزن و أسهل بالحركة خاصةً للجنود الذين يطلقون النار و هم يركضون داخل أزقة
 
السبطانة القصيرة أخف ارتدادية من الطويلة و بالتالي أعلى دقة .

لذلك غالب القوات الخاصة تستخدم السبطانة القصيرة لأنها أسهل حركية و أخف ارتدادية و أعلى دقة خاصةً في القتال داخل المدن من مسافات قريبة .

هذا التعليق إستاذي لا يحمل الكثير من الدقة، غدا إن شاء الله أشرح السبب !!
 
السبطانة القصيرة أخف ارتدادية من الطويلة و بالتالي أعلى دقة .

لذلك غالب القوات الخاصة تستخدم السبطانة القصيرة لأنها أسهل حركية و أخف ارتدادية و أعلى دقة خاصةً في القتال داخل المدن من مسافات قريبة .

في الأسلحة النارية بشكل عام، هناك عاملان إستاذي حقيقتاً يقرران طاقة الارتداد recoil forces وهما (1) المواصفات البالستية للقذيفة من حيث خصائص احتراق الدافع وكتلة المقذوف من جهة (2) وخصائص سبطانة المدفع من حيث طولها ووزنها من جهة أخرى. فإذا افترضنا مدفعين يطلقان نفس القذيفة، أحدهما من سبطانة طويلة والآخر من سبطانة أقصر بكثير، فإن المقذوف المطلق من سبطانة طويلة سوف ينتج سرعة فوهة muzzle velocity كبيرة وبالنتيجة طاقة ارتداد عظيمة من خلال زخم المقذوف (يتم تحصيل الزخم بضرب كتلة الجسم كلغم بسرعته م/ث)، لكن في المقابل مع المدفع ذو السبطانة الأقصر، فإن ضغط الغاز سيكون مرتفع جداً عندما يغادر المقذوف فوهة السلاح وسيتوسع بشدة أكبر وبذلك ستتولد طاقة ارتداد أكبر بفعل تمدد الغازات expanding gas مقارنة بالمدفع ذو السبطانة الأطول. ويتم احتساب طاقة ارتداد المدفع التي يرمز لها بالرمز (F) بالمعادلة التالية:

Untitled.png

حيث إن: wp = وزن القذيفة (رطل)، wc = وزن شحنة الدافع (رطل)، wg = وزن كتلة ارتداد المدفع (رطل)، vp = سرعة فوهة المقذوف (قدم/ثانية)، vc = سرعة هروب غازات الدافع (قدم/ثانية)، L = طول الارتداد (قدم)، g = عجلة الجاذبية الأرضية (32 قدم/ثانية 2).
 

المرفقات

  • Untitled.png
    Untitled.png
    72.8 KB · المشاهدات: 3
في الأسلحة النارية بشكل عام، هناك عاملان إستاذي حقيقتاً يقرران طاقة الارتداد recoil forces وهما (1) المواصفات البالستية للقذيفة من حيث خصائص احتراق الدافع وكتلة المقذوف من جهة (2) وخصائص سبطانة المدفع من حيث طولها ووزنها من جهة أخرى. فإذا افترضنا مدفعين يطلقان نفس القذيفة، أحدهما من سبطانة طويلة والآخر من سبطانة أقصر بكثير، فإن المقذوف المطلق من سبطانة طويلة سوف ينتج سرعة فوهة muzzle velocity كبيرة وبالنتيجة طاقة ارتداد عظيمة من خلال زخم المقذوف (يتم تحصيل الزخم بضرب كتلة الجسم كلغم بسرعته م/ث)، لكن في المقابل مع المدفع ذو السبطانة الأقصر، فإن ضغط الغاز سيكون مرتفع جداً عندما يغادر المقذوف فوهة السلاح وسيتوسع بشدة أكبر وبذلك ستتولد طاقة ارتداد أكبر بفعل تمدد الغازات expanding gas مقارنة بالمدفع ذو السبطانة الأطول. ويتم احتساب طاقة ارتداد المدفع التي يرمز لها بالرمز (F) بالمعادلة التالية:


حيث إن: wp = وزن القذيفة (رطل)، wc = وزن شحنة الدافع (رطل)، wg = وزن كتلة ارتداد المدفع (رطل)، vp = سرعة فوهة المقذوف (قدم/ثانية)، vc = سرعة هروب غازات الدافع (قدم/ثانية)، L = طول الارتداد (قدم)، g = عجلة الجاذبية الأرضية (32 قدم/ثانية 2).
شكراً للتوضيح أستاذي الفاضل و متأسف على المعلومة الخطأ
 
في الأسلحة النارية بشكل عام، هناك عاملان إستاذي حقيقتاً يقرران طاقة الارتداد recoil forces وهما (1) المواصفات البالستية للقذيفة من حيث خصائص احتراق الدافع وكتلة المقذوف من جهة (2) وخصائص سبطانة المدفع من حيث طولها ووزنها من جهة أخرى. فإذا افترضنا مدفعين يطلقان نفس القذيفة، أحدهما من سبطانة طويلة والآخر من سبطانة أقصر بكثير، فإن المقذوف المطلق من سبطانة طويلة سوف ينتج سرعة فوهة muzzle velocity كبيرة وبالنتيجة طاقة ارتداد عظيمة من خلال زخم المقذوف (يتم تحصيل الزخم بضرب كتلة الجسم كلغم بسرعته م/ث)، لكن في المقابل مع المدفع ذو السبطانة الأقصر، فإن ضغط الغاز سيكون مرتفع جداً عندما يغادر المقذوف فوهة السلاح وسيتوسع بشدة أكبر وبذلك ستتولد طاقة ارتداد أكبر بفعل تمدد الغازات expanding gas مقارنة بالمدفع ذو السبطانة الأطول. ويتم احتساب طاقة ارتداد المدفع التي يرمز لها بالرمز (F) بالمعادلة التالية:


حيث إن: wp = وزن القذيفة (رطل)، wc = وزن شحنة الدافع (رطل)، wg = وزن كتلة ارتداد المدفع (رطل)، vp = سرعة فوهة المقذوف (قدم/ثانية)، vc = سرعة هروب غازات الدافع (قدم/ثانية)، L = طول الارتداد (قدم)، g = عجلة الجاذبية الأرضية (32 قدم/ثانية 2).

لم أفهم شيئا من المعادلة لكن شكرا لك على الشرح
 
لم أفهم شيئا من المعادلة لكن شكرا لك على الشرح

لا بأس أن تسأل إستاذي وسأكون سعيد بالتوضيح !!! كما أوضحت بالسابق، المعادلة تستخدم لاحتساب طاقة ارتداد المدافع الثقيلة، والنتيجة تظهر بوحدة الطن !! ولو أخذنا القيم التقريبية التالية كمثال لحساب طاقة الارتداد (وفق ترتيب المعادلة المذكورة أعلاه) لمدفع نموذجي من عيار 120 ملم، يطلق قذيفة متعددة الغرض، حيث إن :

Untitled.png

علماً إن: wp = وزن القذيفة (رطل)، wc = وزن شحنة الدافع (رطل)، wg = وزن كتلة ارتداد المدفع (رطل)، vp = سرعة فوهة المقذوف (قدم/ثانية)، vc = سرعة هروب غازات الدافع (قدم/ثانية)، L = طول الارتداد (قدم)، g = عجلة الجاذبية الأرضية (32 قدم/ثانية 2).

فإن النتيجة ستكون كالتالي:

Untitled.png

من خلال هذه المعادلة إستاذي يمكن ملاحظة أن طاقة ارتداد المدفع محل التجربة بلغت 107.2 طن !! أيضاً من خلال نفس المعادلة يمكن ملاحظة أن كتلة الارتداد recoil mass تتناسب عكسياً مع كلاً من كتلة المدفع وطول الارتداد recoil length وهكذا يمكن تخفيض كتلة الارتداد إما بزيادة وزن المدفع والمنصة التي تحتضنه، أو بزيادة طول ومسافة الارتداد recoil length (مع ملاحظة أن الحل الأول يزيد من وزن العربة حاملة المدفع، في حين أن الحل الثاني يصطدم بعقبة الفسحة المحدودة داخل حيز البرج).
 
الآن لنختبر معلومات الأخوة ونسأل !!! أنا ذكرت بالموضوع أن حجم طاقة الإرتداد كبير جدا خصوصا مع تزايد قطر المدافع، والسؤال هنا كيف إذا يمكن لعربات خفيفة نسبيا إستخدام العيار 120 ملم دون خشية تأثير طاقة الإرتداد الكبيرة على هيكلها وحلقة البرج وغير ذلك من الأجزاء !!! العربة الإيطالية B1 Centauro التي سلحت بمدفع OTO Melara الإختياري من عيار 120 ملم عينة لذلك !!! ننتظر مشاركات الإخوة لتعم الفائدة ..

maxresdefault.jpg
 
برج صقر falcon turret غير المأهول المثبت على الدبابة الأردنية المطورة "الحسين" Al Hussein والمسلح بمدفع من عيار 120 ملم من تطوير شركة Ruag السويسرية، هو الآخر جرى معه استخدام أحدث التقنيات لتخفيض طاقة الإرتداد وبالتالي المحافظة على حلقة البرج من الإنهيار !!!

LYz9KgT8UDPMxsfHyD9JQ6qQOeN_s0FSUHIur2dac38.jpg
 
لا بأس أن تسأل إستاذي وسأكون سعيد بالتوضيح !!! كما أوضحت بالسابق، المعادلة تستخدم لاحتساب طاقة ارتداد المدافع الثقيلة، والنتيجة تظهر بوحدة الطن !! ولو أخذنا القيم التقريبية التالية كمثال لحساب طاقة الارتداد (وفق ترتيب المعادلة المذكورة أعلاه) لمدفع نموذجي من عيار 120 ملم، يطلق قذيفة متعددة الغرض، حيث إن :


علماً إن: wp = وزن القذيفة (رطل)، wc = وزن شحنة الدافع (رطل)، wg = وزن كتلة ارتداد المدفع (رطل)، vp = سرعة فوهة المقذوف (قدم/ثانية)، vc = سرعة هروب غازات الدافع (قدم/ثانية)، L = طول الارتداد (قدم)، g = عجلة الجاذبية الأرضية (32 قدم/ثانية 2).

فإن النتيجة ستكون كالتالي:


من خلال هذه المعادلة إستاذي يمكن ملاحظة أن طاقة ارتداد المدفع محل التجربة بلغت 107.2 طن !! أيضاً من خلال نفس المعادلة يمكن ملاحظة أن كتلة الارتداد recoil mass تتناسب عكسياً مع كلاً من كتلة المدفع وطول الارتداد recoil length وهكذا يمكن تخفيض كتلة الارتداد إما بزيادة وزن المدفع والمنصة التي تحتضنه، أو بزيادة طول ومسافة الارتداد recoil length (مع ملاحظة أن الحل الأول يزيد من وزن العربة حاملة المدفع، في حين أن الحل الثاني يصطدم بعقبة الفسحة المحدودة داخل حيز البرج).

هل هذه الأرقام إفتراضية أم ان هناك فعلا مدفع يُنتج هذه الطاقة ( ١٠٧.٢ طاقة إرتداد ) ؟؟
 
الآن لنختبر معلومات الأخوة ونسأل !!! أنا ذكرت بالموضوع أن حجم طاقة الإرتداد كبير جدا خصوصا مع تزايد قطر المدافع، والسؤال هنا كيف إذا يمكن لعربات خفيفة نسبيا إستخدام العيار 120 ملم دون خشية تأثير طاقة الإرتداد الكبيرة على هيكلها وحلقة البرج وغير ذلك من الأجزاء !!! العربة الإيطالية B1 Centauro التي سلحت بمدفع OTO Melara الإختياري من عيار 120 ملم عينة لذلك !!! ننتظر مشاركات الإخوة لتعم الفائدة ..

maxresdefault.jpg

لا نزال بإنتظار المشاركات 🤔
 
عودة
أعلى