Cтраница 1
Методы компенсации ( уменьшения) прогиба валков должны обеспечивать возможность регулирования величины прогиба. Обычно на каландрах для компенсации прогиба валков применяются: 1) бомбировка; 2) перекрещивание; 3) контризгиб. [1]
![]() |
Расчетная характеристика затухания фильтра нижних частот в примере с компенсацией ( а и без компенсации ( б. [2] |
Методы компенсации потерь, описанные выше для фильтров Баттер ВОрта, применимы также для фильтров Кауэра и фильтров общего вида; отличие лишь в том, что выражения для приращений будут различны в соответствии с иммитансами ветвей. [3]
Методы компенсации иллюстрируются при помощи изображенных на рис. 61 асимптотических логарифмических амплитудно - и фазочастотных характеристик, соответствующих передаточным функциям разомкнутой и замкнутой систем. [4]
Методы компенсации динамики будут разными для случаев, когда искомая величина находится на выходе ( см. рис. III-3, а) или входе ( см. рис. III-3, б) динамического объекта. Последние наиболее важны с практической точки зрения, так как просты в реализации, требуют сравнительно небольшого объема информации об объекте и обладают вполне удовлетворительными качественными характеристиками в условиях функционирования АСУ ХП. [5]
Методы компенсации помех разрабатываются и исследуются в теории информации. Ошибки человека как звена системы контроля или управления являются предметом исследования инженерной психологии. Теория надежности изучает методы и приемы, которых следует придерживаться при проектировании, изготовлении, приемке, транспортировании, хранении и эксплуатации технических средств для обеспечения максимальной их эффективности в процессе использования. [6]
Методы компенсации прогибов валков. Прогиб валков под действием распорной силы ( что вызывает неравномерность толщины каландрируемого изделия) компенсируют применением бомбировки, перекрещивания и контризгиба валков. [7]
Методы компенсации температурных погрешностей описаны в гл. [8]
![]() |
График нормального закона распределения погрешностей. [9] |
Методы компенсации температурных погрешностей элементов рассмотрены в гл. [10]
Технические консервативные методы компенсации погрешности измерительной системы от изменения неинформативного параметра, предполагающие защиту системы путем использования узлов стабилизации, не всегда приводят к желаемому результату. [11]
Недостатком метода компенсации является то, что он не всегда применим. Его нецелесообразно использовать, когда на систему действует много различных возмущений, так как в этом случае У У получается сложным. Кроме того, принцип компенсации нельзя использовать, если объект управления является нейтральным или неустойчивым. [12]
![]() |
Структурная схема электрометрического автокомпенсационного вольтметра. [13] |
Для метода компенсации характерна высокая точность, определяемая точностью меры и чувствительностью индикатора. На этом методе основаны потенциометры, потенцио-метрические и интегропотенциометрические цифровые вольтметры. [14]
Эти методы компенсации наименее желательны, так как весьма дороги. [15]