Моделирование - задача - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он. Законы Мерфи (еще...)

Моделирование - задача

Cтраница 2


Рассмотрены основы моделирования задач в области прочности машиностроительных конструкций и их элементов с использованием газовых и моноимпульсных лазеров, голографии, высокоскоростной регистрации волновых полей напряжений и перемещений в моделях из. Приведены способы и приемы моделирования физически и геометрически нелинейных задач. Определены основные направления и перспективы развития современных экспериментальных методов моделирования машиностроительных задач.  [16]

Отмеченные аспекты расчетно-теоретического моделирования задач РГД и особенно НРГД подчеркивают сложность проблемы получения надежных и достоверных результатов при использовании численных методов их решения.  [17]

Возникающие при моделировании задачи оптимизации могут быть сформулированы единообразно следующим образом.  [18]

19 Схема моделирования уравнения ( 130. [19]

Как составляется схема моделирования задачи. Какие требования предъявляются к ней.  [20]

Прямые эксперименты по моделированию задачи N тел имеют то преимущество, что они показывают, как модели галактик эволюционируют от своего начального состояния и как долго сохраняется их первоначальная структура. Если галактика достигает квазиустойчивого состояния, то ее сохраняющиеся свойства нетрудно изучить в их взаимосвязи и во всех подробностях. При расчетах автоматически учитываются некоторые неклассические интегралы движения. Недостаток таких экспериментов состоит в том, что в ходе моделирования заранее не известно, каким окажется результат. Таким образом, прямое воспроизведение наблюдаемых или желаемых форм галактик может оказаться сложной задачей.  [21]

Необходимо отметить, что моделирование задач на ЭВМ показало, что метод ортогонализации оказывается чувствительным к порядку включения переменных. При одном и том же наборе факторов, но разном порядке их включения в модель, могут получиться уравнения с почти одинаковой дисперсией, но содержащие разные переменные. Поэтому выбор окончательной модели должен проводиться исследователем исходя из физической интерпретации полученных результатов.  [22]

Следует отметить, что моделирование задачи для осесимметричного случая сложнее, чем для линейного. Действительно, если в линейном случае количество нагнетаемой теплоты постоянное, то в этом случае оно так же, как и граничное значение функции, изменяется в зависимости От времени. Поэтому при моделировании сила тока, имитирующего количество нагнетаемой теплоты, должна изменяться со временем.  [23]

Предполояпш, что для моделирования задачи о распространении пламени выбрана некая система уравнений типа ( I), т.е. в уравнениях ( I), ( 2) u, g, р - векторы, D - матрица.  [24]

25 Представление трещиноватого массива пород как упругой анизотропной среды. [25]

В предыдущем разделе для моделирования задач, в которых основное значение имеет влияние одного или двух главных геологических нарушений, были использованы специальные контактные элементы. Однако если породная масса содержит большое число близко расположенных поверхностей разрывов, такой подход к моделированию разрывов нерационален.  [26]

Следует отметить, что моделирование многомерных регрессионных задач, проведенное с помощью ЭВМ на искусственных примерах [37], продемонстрировало влияние ошибок в измерении факторов и правомерность процедуры отбрасывания факторов. В результате этого исследования показано, что ошибки при измерении факторов и их коррелированность между собой приводит к значительному искажению исходного уравнения. Отсюда, конечно, не следует, что нужно полностью отказаться от пассивных методов исследования объектов химической технологии. Корреляционный и регрессионный анализы продолжают оставаться действенным средством текущего анализа производства.  [27]

Таким образом, возможность моделирования задачи ( 1) линейной задачей определяется свойствами исходного множества альтернатив.  [28]

Присущие методу ГИУ точность моделирования задачи и эффективность привели также к применению его в линейной механике разрушения.  [29]

В статье разработана методика моделирования задач динамики шаговых систем управления, позволяющая исследовать различные переходные я установившиеся режимы движения этих систем е учетом переходных электромагнитных процессов. Приводится ряд осциллограмм, полученных на аналоговой вычислительной матине.  [30]



Страницы:      1    2    3    4