Cтраница 3
Методика решения одной из таких задач применительно к элементарному гидроприводу с дроссельным регулятором на выходе из гидроцилиндра изложена ниже. При изменении площади fgp рабочего окна дросселя или преодолеваемого приводом усилия возникает переходный процесс, который в большинстве технологических машин-автоматов должен быть неколебательным. [31]
Методика решения НФЗ основана на использовании принципа многоуровневой декомпозиции исходной задачи и процедур поиска решений НФЗ в пространстве состояний с применением ЭП анализ состояния - выбор средства. Методику и процедуры поиска решений НФЗ наглядно отображают с использованием различных типов семантических деревьев, или графов решений НФЗ. [32]
Методика решения бази - руется на свойствах результирующего температурного поля, установленных в работе [4] для одномерных процессов. [33]
![]() |
Кривые разбега асинхронного электродвигателя при пуске его вхолостую. [34] |
Методика решения уравнения движения определяется тем, насколько сложны аналитические выражения для механических характеристик электродвигателя и рабочей машины. Если эти выражения имеют простую форму, удобную для интегрирования, то решение уравнения производят аналитическим методом. В противном случае применяют другие методы, например графоаналитические или численного интегрирования с использованием ЭВМ. [35]
Методика решения контактных задач для тонкостенных элементов конструкций, поведение которых подчинено нелинейным соотношениям, включает в себя сочетание итеративных процессов отыскания зон контакта и нелинейного анализа НДС и устойчивости оболочек. [36]
Методика решения данной задачи не отличается от изложенной в настоящем параграфе. [37]
Методика решения конструкторских задач характеризуется признаками синтеза структуры. Неопределенность при синтезе может быть снижена итерационной ( пошаговой) обработкой информации, объем которой в процессе конструирования постоянно растет, а также использованием уже существующих решений, предварительным продумыванием решений или их элементов и сознательным возвращением к исходной ситуации для сравнения полученной структуры с требуемой. [38]
Методика решений нелинейных уравнений на АВМ здесь не рассматривается. [39]
Методика решения прямой задачи включает: расчет и уточнение номинальных размеров составляющих звеньев по формуле (3.5); расчет допусков составляющих звеньев одним из указанных выше способов; определение координат середин полей допусков звеньев; выбор метода достижения требуемой точности исходного звена; определение предельных размеров звеньев. [40]
Методика решения комплекса задач использована Госпланами союзных республик и рядом министерств и ведомств СССР, имеющих вычислительные центры и выполняющих аналогичные работы по внутриреспубли-канским и внутриведомственным потребителям. [41]
Методика решения системы уравнений ( 1) с краевыми условиями ( 3 - 5) подробно изложена в работе [4], Ниже представлены некоторые результаты расчетов по разработанной методике. [42]
Методика решения плоской задачи сводится в основном к подбору такой бигармонической функции напряжений р ( х, у), которая удовлетворяет заданным граничным условиям. [43]
Методика решения рассмотренных задач в условиях автоматизированной системы управления предприятием и системы управления объединением аналогична. Подобными являются также основные массивы и порядок их формирования. Различие заключается лишь в том, что в объединении переменные массивы создаются для каждой производственной единицы, а постоянные являются, как правило, едиными по объединению в целом. [44]
Методика решения указанных вопросов определяется конкретной конструкцией ячейки. Ячейка представляет собой цилиндр диаметром 70 мм, дно которого ( толщина - 0 5 мм) с нанесенным с внешней стороны методом вжигания металлическим покрытием является неподвижным электродом. Подвижный электрод выполнен в виде закрытой воронки; металлическое покрытие и припайка вывода на внутренней ее стенке осуществлялись перед сваркой трубки - штока с расширенной частью. Трубка ходит внутри стеклянной пробки, пришлифованной к цилиндру. [45]