Cтраница 1
Оптимальные методы и средства противоаварийной автоматической защиты технологических объектов с блоками всех категорий взрывоопасное выбираются на основе анализа возможных аварийных ситуаций, особенностей технологических процессов и категории взрывоопасное защищаемого объекта; для технологических объектов с блоками I категории - дополнительно на основе моделирования ситуаций средствами вычислительной техники. [1]
Оптимальные методы, естественно, более сложны и трудоемки. [2]
Оптимальные методы и средства проти-воаварийной автоматической защиты технологических объектов выбираются на основе анализа их опасностей, условий возникновения и развития возможных аварийных ситуаций, особенностей технологических процессов и аппаратурного оформления. Методики и программные продукты, применяемые для моделирования аварийных ситуаций, должны быть утверждены ( согласованы) Госгортех-надзором России. [3]
Оптимальные методы и средства противоаварийной автоматической защиты технологических объектов выбираются на основе анализа их опасностей, условий возникновения и развития возможных аварийных ситуаций, особенностей технологических процессов и аппаратурного оформления. Методики и программные продукты, применяемые для моделирования аварийных ситуаций, должны быть утверждены ( согласованы) Госгортехнадзором России. [4]
Оптимальные методы и средства противоаварийной автоматической зашиты технологических объектов с блоками всех категорий взрывоопасности выбираются на основе анализа возможных аварийных ситуаций, особенностей технологических процессов и категории взрывоопасности защищаемого объекта; для технологических объектов с блоками I категории - дополнительно на основе моделирования ситуаций средствами вычислительной техники. [5]
Более совершенные оптимальные методы формулируют рассматриваемую задачу как экстремальную. Такая постановка задачи и определение значений показателей ремонтопригодности с использованием математического аппарата оптимальных решений позволяет учесть условия эксплуатации и требования эффективного использования машины. [6]
Рассмотрены оптимальные методы контроля надежности металла сосудов, работающих под давлением, и трубопроводов. Даны описание и технические характеристики стационарного и транспортабельного оборудования для механических испытаний и дефектоскопии. Изложены специфические особенности контроля надежности металла сосудов, работающих под давлением, отработавших срок, а также требующих повышенного внимания при длительной эксплуатации. Приведены инструктивные материалы, необходимые при испытании указанных объектов. [7]
Рассматриваются оптимальные методы решения задач математической физики. Для параболических дифференциальных уравнений предложен асимптотически оптимальный алгоритм с линейной комбинаторной сложностью. [8]
![]() |
Выявляемость модели трещины от угла просвечивания.| Схемы контроля двус ронних швов. [9] |
Поэтому наиболее объективным и оптимальным методам контроля тавровых, нахле-сточных и угловых соединений является ультразвуковой. [10]
Об оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения, Теория нероятн. [11]
Как практически выбирают оптимальные методы обучения. [12]
![]() |
Скользящий коррелятор для обнаружения ПШ сигнала. [13] |
В принципе, оптимальными методами для обеспечения начальной синхронизации являются согласованная фильтрация или взаимная корреляция. ПШ последовательностью, и непрерывно следит за превышением предварительно установленного порога. [14]
На этом этапе выбирают оптимальные методы и средства контроля, разрабатывают основные технические требования к эталонам и критерии приемки деталей. [15]