Cтраница 1
Моделирование сложного процесса, выполненное на основе таких допущений, является приближенным. В этом случае нужно выявить основные факторы, определяющие ход реакции, и соответствующие им критерии подобия. [1]
![]() |
Схема одночервячного экструдера для переработки расплава. [2] |
Первый этап моделирования сложного процесса заключается в расчленении его на подсистемы ( см. разд. При исследовании полученных подсистем следует использовать концепцию элементарных стадий. Покажем это на примере анализа одночервячного экструдера, выбранного потому, что экструдеры занимают доминирующее положение в промышленности переработки пластмасс и, кроме того, в них реализуются все элементарные стадии, присущие процессам переработки. [3]
Наиболее распространенным методом моделирования сложного процесса строительства КС и НС являются сетевые графики. Учитывая большую рассредоточенность площадочных объектов вдоль трассы, в качестве критерия оптимизации сетевых моделей могут быть приняты затраты на передислокацию строительно-монтажных подразделений. [4]
Вместе с тем при моделировании сложных процессов в двухфазных средах приходится учитывать определяющее влияние и других критериев. Так, при определенных условиях необходимо учитывать влияние числа Фруда, характеризующего подобие массовых сил и сил инерции ( гл. [5]
СИМСКРИПТ был создан как язык моделирования сложных процессов, хотя он может быть использован для решения и других задач. [6]
Разрушение полимерных материалов имеет специфические особенности, которые осложняют моделирование сложного процесса трещинообразования и кинетики роста трещин в таких материалах. Вблизи вершины трещины, где процесс разрушения локализован в зоне предельно высоких напряжений, в материале могут образовываться пустоты, субмикротрещины и т.п., которые затем растут и сливаются. [7]
![]() |
Концевая зона трещины в полимерном материале. [8] |
Разрушение полимерных материалов имеет свои специфические особенности, которые осложняют моделирование сложного процесса Tpemm ( 4 fijri: Tiamm и кинетики роста трещин и таких материалах. [9]
![]() |
Концевая зона трещины в полимерном материале. [10] |
Разрушение полимерных материалов имеет свои специфические особенности, которые осложняют моделирование сложного процесса трещинообразования и кинетики роста трещин в таких материалах. [11]
![]() |
Концевая зона трещины в полимерном материале. [12] |
Разрушение полимерных материалов имеет свои специфические особенности, которые осложняют моделирование сложного процесса трсщшшобразоваштя н кинетики роста трещин в таких материалах. [13]
Разрушение полимерных материалов пмегет свои специфические особенности, которые осложняют моделирование сложного процесса трепшнообразования и кинетики роста трещин в таких материалах. [14]
Разрушение этих материалов имеет свои специфические особенности, которые затрудняют моделирование сложного процесса трещинообразования и кинетики роста трещин в таких материалах. [15]