تأسست كلية هندسة المواد في عام 2007، وهي صورة مطورة لقسم هندسة المواد الذي تأسس في عام 1993. وتعد كلية هندسة المواد في جامعة بابل الكلية الرائدة في مجال هندسة المواد على المستوى الوطني وذلك لا يعود الى كونها الاولى في هذا التخصص فحسب بل لتبنيها لرؤية مميزة ترتكز على تعميق المعرفة التخصصية وبشكل تدريجي مضطرد
حول الكلية
كلمة السيد العميد
مجلس الكلية
الرسالة والرؤى والاهداف
داخل اروقة الكلية
الاتصال بالعمادة
قسم هندسة المعادن
قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية
قسم هندسة السيراميك ومواد البناء
يوفر القسم الاعلامي من موقع الكلية تغطية متكاملة لكافة نشاطات الكلية بكوادرها العلمية والادارية والفنية. يتوفر في هذا الجزء من الموقع تحديثات يومية لانجازات ومشاركات الكلية في المؤتمرات والندوات وورش العمل بالاضافة الى الاعلانات الرسمية العامة والمخصصة لاساتذة وطلبة الكلية. في حال الحاجة لارسال ملاحظات او استفسارت حول المواد المنشورة يرجى الاتصال بنا من خلال البريد الالكتروني info@uobabylon.edu.iq.
اخر الاخبار
الاعلانات الرسمية
اخبار الهيئة التدريسية
اخبار الاقسام العلمية
كل الاخبار
ارشيف الاخبار
المؤتمرات
الندوات العلمية
ورش العمل
احداث علمية قادمة
مشاركات سابقة
جامعة بابل والمجتمع
المساواة بين الرجل والمرأة
جامعة بابل ومكافحة الارهاب
جامعة بابل ودعم الحرية
سياسة الاستخدام الالكتروني
يختص هذا الجزء من موقع الكلية بتوثيق النشاطات الاكاديمية والبحثية لاساتذة الكلية وباحثيها , ويوفر عرض قائمة بكل المواد العلمية ضمن الاختصاصات اختصاصات الكلية . هذه القائمة مرتبطة بموقع مستودع بيانات جامعة بابل للبحوث الاكاديمية ويساعد الزوار والمهتمين بالاطلاع على خلاصات مهيئة بتفاعلية عالية. يمكن الاطلاع بشكل اوسع على النشاط الاكاديمي الالكتروني لجامعة بابل من خلال زيارة مستودع البيانات البحثية
البحوث العلمية
براءات الاختراع
مستودع الكلية الاكاديمي
مستودع الجامعة الاكاديمي
مجلات الكلية
المحاضرات والمواد الدراسية
طلبة الدراسات الصباحية
طلبة الدراسات المسائية
نظام التعليم الالكتروني
التقويم السنوي
طلبة الدراسات العليا
اعضاء الهيئة التدريسية
استشهادات كوكل سكولر
جامعة بابل واحدة من الجامعات العراقية الكبيرة. تقع في محافظة بابل الواقعة في وسط العراق على ضفاف نهر الفرات. تتألف الجامعة من 21 كلية تتوزع في ثلاثة مجمعات أساسية تقع جميعها في مدينة الحلة. الحرم الجامعي المركزي يقع غربي مدينة الحلة على الطريق الرابط بين بابل والنجف، وهو أكبر المجمعات من حيث المساحة وعدد الكليات و يليه مجمع الكليات الطبية الواقع في وسط مدينة الحلة بحي الاسكان.
التسجيل
الامتحانات التنافسية
التقديم للدراسات الاولية
التقديم للدراسات العليا
دعم الخريجين
وثائق التخرج وصحة الصدور
بوابة الخريجين
الدراسة في الكلية
قوانين الانضباط الجامعي
الاقسام الداخلية
وحدة الارشادات التربوية والدعم النفسي
دليل الجامعة
دخول اعضاء الهيئة التدريسية
دخول طلبة الدراسات العليا
دخول طلبة الدراسات الاولية
سيرفر بريد الكادر الاداري
سيرفر بريد الكادر العلمي
سيرفر بريد طلبة الكلية
مناقشة اطروحة دكتوراه لتدريسية من هندسة مواد بابل ناقش قسم هندسة المعادن في كلية هندسة المواد\ جامعة بابل اطروحة الدكتوراه للتدريسية نغم ياس خضير عباس باشراف: ( الاستاذ الدكتور احمد كاظم حسين) عن اطروحتها الموسومة: ( تقصي اداء المجمعات الشمسية باستخدام موائع نانوية هجينه تحت ظروف مناخ مدينه بابل ) Investigation of the Solar Collectors Performance Using Hybrid Nano Fluids Under Babylon Climate Conditions ملخص الاطروحة: يمكن اعتبار مجمعات الطاقة الشمسية المفرغة من الهواء من الاجهزة المألوفة والصديقة للبيئية المستخدمة في العديد من التطبيقات الصناعية والتطبيقات المنزلية. لسوء الحظ فان هذه المجمعات تعاني من كفاءة تدفق منخفضة بسبب الموصلية الحرارية المنخفضة لسائل العمل (أي الماء). الدراسة الحالية هي محاولة لغرض حل هذه المشكلة بواسطة استخدام سائل نانوي هجين في مجمعات الطاقة الشمسية المفرغة من الهواء(ETSC) لأول مرة تحت الظروف المناخية لمدينة بابل في العراق. كذلك تم اجراء مقارنة مع السوائل النانوية الأحادية والماء لغرض توضيح تأثير هذه الموائع او تأثيرها على أداء مجمعات الطاقة الشمسية المفرغة من الهواء (ETSC). تم اختيار الانبوب الكربوني متعدد الجدران (MWCNT) الممزوج مع أوكسيد الالمنيوم (Al2O3) وبنسبة (80:20) كجسيمات نانوية هجينة، بينما تم اختيار أوكسيد الالمنيوم (Al2O3) والانبوب الكربوني متعدد الجدران (MWCNT) كجسيمات نانوية أحادية. وتم اختيار الماء منزوع الايونات كسائل عمل أساسي في جميع الحالات. قطر الجسيمات النانوية المستخدمة في هذه الدراسة لكل من (Al2O3) و (MWCNT) هو (20 , 12 نانومتر) على التوالي. تم تقسيم هذه الدراسة الى جزئيين، الجزء الأول من الدراسة هو العمل التجريبي والذي يتكون من مجمع الطاقة الشمسية الانبوبي المفرغ من الهواء (ETSC) ومكوناته معا مع القيام بالعديد من الاختبارات التجريبية خلال وقت الاختبار والذي يبدا من الساعة (9:00 صباحا) لغاية الساعة (4:00 مساءا). تم اجراء الاختبارات لقيم مختلفة من التركيز الحجمي الصلب للمادة النانوية والتي تتراوح ما بين (0.01%???0.05%) ومعدلات تدفق حجمي تتراوح مابين ( دقيقة\ لتر 1???3). تم عرض ومناقشة نتائج فرق درجة الحرارة (?T) بين مدخل ومخرج المجمع الشمسي الانبوبي المفرغ من الهواء وكذلك الكفاءة الحرارية للمجمع. حيث وجد ان (?T) لكل من السوائل النانوية الهجينة والسوائل النانوية الأحادية تزداد مع زيادة التركيز الحجمي الصلب (?) ونقصان معدل التدفق الحجمي (?) , ولوحظ أيضا ان استخدام مائع نانوي هجين في الظروف المثلى [ ?=0.05% ,?=1 دقيقة\ لتر ] وعند الوقت (t=1:00 مساءا) يؤدي الى تحسين (?T) بنحو ) 129%) , (39.68%) و (22.69%) مقارنة بالماء المأين (DI) , (Al2O3 / DI ) و (MWCNT / DI) على التوالي. بالإضافة الى ذلك لوحظ بالنسبة لجميع الحالات المدروسة تصل الكفاءة الحرارية (?) لمجمع الطاقة الشمسية الانبوبي المفرغ من الهواء الى قيمتها القصوى عند [ ?=0.05% ,?=3 دقيقة\ لتر ]. علاوة على ذلك، لوحظ من النتائج التجريبية أن الزيادة في (?) باستخدام المائع النانوي الهجين كانت حوالي (105.7? ، 47.177? و 21.27?) مقارنة بالماء ، (Al2O3 / DI) و (MWCNT / DI) على التوالي. الجزء الثاني من هذه الدراسة يتضمن التحليل العددي باستخدام برنامج COMSOL من خلال بناء نموذج رياضي لحل المعادلات الحاكمة ثلاثية الأبعاد .حيث تم إجراء المحاكاة على أنبوب واحد مع عملية متعددة المراحل وتم عرض النتائج من خلال منحنيات درجة الحرارة والسرعة مع الكفاءة الحرارية لـمجمعات الطاقة الشمسية الانبوبي المفرغ من الهواء ETSC) ) ووجدت زيادة توزيع درجة الحرارة عبر مشعب (Manifold of ETSC) مع زمن الاختبار لجميع الحالات المدروسة وتصل هذه الزيادة إلى ذروتها للسائل النانوي الهجين . (Al2O3+MWCNT / DI) جنان العبيدي تصوير احمد حسين
نشر بواسطة: نورا كاظم بيرماني
تاريخ: 26/11/2024
تاريخ: 25/11/2024
تاريخ: 18/11/2024
تاريخ: 17/11/2024
تاريخ: 11/06/2024
تاريخ: 23/01/2024
تاريخ: 22/01/2024
تاريخ: 11/01/2024
تاريخ: 17/10/2023