Cтраница 1
Машины высокого класса используются только с системами автоматического программирования, иначе эффективность использования машинного времени за счет непроизводительных затрат времени на составление программы и отладку весьма низкая. [1]
У машин высокого класса гнезда наборного поля соединяются с выходами и входами операционных блоков не постоянно. [2]
Насос с внутренний циклоидальным зацеплением. [3] |
Описанные шестеренные гидромашины с внутренним зацеплением являются машинами высокого класса. Реализация их преимуществ требует большой точности изготовления, поэтому наиболее широко распространены простейшие шестеренные насосы с наружным зацеплением, имеющие наименьшую стоимость из всех объемных гидромашин. Их применяют в менее ответственных случаях при средних и малых давлениях ( р 10 МПа) для реализации небольших мощностей. [4]
Описанные шестеренные гндромашины с внутренним зацеплением являются машинами высокого класса. Реализация их преимуществ требует большой точности изготовления, поэтому наиболее широко распространены простейшие шестеренные насосы с наружным зацеплением, имеющие наименьшую стоимость из всех объемных гидромашин. Нх применяют в менее ответственных случаях при средних и малых давлениях ( рп 10 МПа) для реализации небольших мощностей. [5]
В последнее время6 были разработаны методы точного расчета поля температур и концентрацией на электронных счетных машинах, но эти методы весьма трудоемки и требуют использования машин высокого класса. [6]
Тем не менее при эксплуатации ЦВМ часто приходится сталкиваться с необходимостью использования алгоритмов, записанных на других алгоритмических языках, в частности на Фортране, АКИ, Коболе и др. Системы автоматического программирования машин высокого класса допускают свободное использование любого алгоритмического языка - они содержат трансляторы отдельных языков, позволяющих переводить алгоритм на язык машины. [7]
Кроме того, необходимо учитывать специфику отрасли машиностроения. Для машин высокого класса, изготовляемых в условиях строгой технологической дисциплины, с тщательно поставленным контролем качества изделий, исключающим возможность подачи на сборку деталей с дефектами материала, принимают пониженные значения запаса прочности. Переносить механически эти значения на машины, изготовляемые в условиях менее квалифицированного производства было бы ошибкой. [8]
Непременным условием непосредственного сравнения запасов надежности, принятых в различных отраслях машиностроения, является идентичность методики расчета, а также одинаковость теорий прочности, положенных в основу расчета сложных напряженных состояний. Кроме того, необходимо учитывать специфику отрасли машиностроения. Для машин высокого класса, изготовляемых в условиях строгой технологической дисциплины, с тщательно поставленным контролем качества изделий, исключающим возможность подачи на сборку деталей с дефектами материала, принимают пониженные значения запаса надежности. Переносить механически эти значеяия на машины, изготовляемые в условиях менее квалифицированного производства, было бы ошибкой. [9]
Непременным условием непосредственного сравнения запасов надежности, принятых в различных отраслях машиностроения, является идентичность методики расчета, а также одинаковость теорий прочности, положенных в основу расчета сложных напряженных состояний. Кроме того, необходимо учитывать специфику отрасли машиностроения. Для машин высокого класса, изготовляемых в условиях строгой технологической дисциплины, с тщательно поставленным контролем качества изделий, исключающим возможность подачи на сборку деталей с дефектами материала, принимают пониженные значения запаса надежности. Переносить механически эти значения на машины, изготовляемые в условиях менее квалифицированного производства, было бы ошибкой. [10]
Система управления зажиганием автомобильного двигателя должна нормально работать в широком диапазоне изменения параметров. Структурная схема такой системы изображена на рис. 6.1 ( С), где выбору подлежит коэффициент усиления регулятора К. Параметр р для многих автомобилей равен 2, но для машин высокого класса он может равняться нулю. Выберите такой коэффициент К, при котором система будет устойчива в любом из указанных случаев. [11]
Это выражается в появлении на выходе усилителя медленно изменяющегося напряжения даже в том случае, когда на вход усилителя напряжение не подается. Для компенсации этого явления обычно предусматривается специальная схема, с помощью которой выходные напряжения периодически контролируют и при необходимости приводят к нулю. На время регулировки входные напряжения всех усилителей отключают, что достигается переводом машины в режим установки нуля. В машинах высокого класса предусматривается автоматическая компенсация напряжения дрейфа. [12]
Характеристики УЗ-сварочных прессов фирмы Rinco Ultrasonics. [13] |
Гц может составлять 1000 1500, 2000 или 3000 Вт, а при частоте 30 кГц - 1000 Вт. Размеры пресса близки к размерам установок, предлагаемых другими фирмами. Модель Omega III MCS позволяет вести процесс, контролируя энергии, и перемещение волновода. На дисплей выносятся продолжительность сварки, глубина осадки, перемещение, энергия, скорость. Важнейшей особенностью данной машины является возможность варьирования амплитуды колебаний, что ставит ее на один уровень с машинами высокого класса. Модель Omega III MCX позволяет анализировать, контролировать и управлять процессом сварки благодаря возможности записывать профиль амплитуды. Контроллер запоминает 20 сварочных операций со всеми параметрами. При подключении к компьютеру количество программ не лимитируется. После каждого цикла сварки на дисплей выносятся скорость, продолжительность, глубина осадки, ход, мощность, энергия. [14]
Типовые стратегии. [15] |