Cтраница 3
Использование этого метода требует некоторой корректировки описанной выше общей математической модели. [31]
На рис. 70 показана блок-схема реализации части общей математической модели десорбционной установки, включающей расчет граничных условий процесса и расчет конденсатора. Эта часть математической модели может быть запрограммирована и реализована отдельно, что удобно в случае применения ЭВМ с ограниченной оперативной памятью. [32]
При рассмотрении задачи о расчете газлифтного процесса в общую математическую модель следует включать в качестве подпрограмм указанные расчетные зависимости. [33]
К сожалению, мы не знаем, как построить общую математическую модель предприятия в целом, и поэтому ограничиваемся построением модели какой-либо одной его части. При осуществлении подоптими-зации важно знать, какое влияние окажет выбранное решение на другие части целого. Решение, наилучшее с точки зрения производства, может оказаться чрезвычайно опасным для управления финансами предприятия. [34]
Система аксиом А1 - А4 вероятностного пространства дает самую общую математическую модель случайных явлений. [35]
![]() |
Блочная структура математической модели биореактора. [36] |
Последующие уровни иерархии процессов в биореакторе связаны с разработкой элементов общей математической модели на макроуровне функционирования. Адекватность этих элементов и значения необходимых констант оцениваются на опытных или опытно-промышленных установках. В этих исследованиях изучают влияние на биохимический процесс условий организации потоков ввода сырья, условий аэрирования, влияние тепловых и диффузионных эффектов. [37]
Рассмотренные в данном разделе алгоритмы анализа позволяют конкретизировать переход от общих математических моделей к четко определенным последовательностям действий, обеспечивающим получение значений рабочих показателей по заданным значениям параметров ЭМУ. [38]
Макрокинетическая модель сложной химической реакции является наиболее важной составной частью общей математической модели химического реактора. Корректность и информативность этой модели предопределяет возможность адекватного описания работы каталитического реактора и технологического процесса в целом. В лекции рассмотрены принципы и методология построения макрокинетических моделей. [39]
Модели, описывающие процессы массо-обмена в биохимическом реакторе, являются макросоставляющими общей математической модели биореактора в целом. Скорость потребления питательных веществ в процессе роста микроорганизмов определяется, с одной стороны, скоростью их биохимического превращения, а с другой - скоростью переноса веществ к клеткам. [40]
Формулы (1.5.4), (1.5.6) - (1.5.8) позволяют при известных первичных параметрах построить достаточно общие математические модели устройств на связанных полосковых ( микро-полосковых) линиях, не прибегая к общим и емким программам. Это дает возможность в ряде случаев реализовать расчет устройств на мини - ЭВМ в условиях дефицита оперативной памяти не только при решении задач анализа, но и синтеза через процедуры так называемого параметрического синтеза. [41]
Электробиологию и электромеханику связывают общие принципы электромеханического преобразования энергии, а следовательно, и общие математические модели. Использование законов электромеханики и математических моделей, заимствованных из электромеханики, может дать значительные результаты в электробиологии. [42]
Для механики характерно стремление к описанию основных черт явления разрушения в рамках строго сформулированных и достаточно общих математических моделей. Поскольку, по-видимому; в настоящее время еще рано говорить о построении какой-то общей теорий разрушения, более предпочтительным представляется развитие частных теорий, более или менее хорошо описывающих поведение некоторых классрв материалов в определенных условиях. В связи с этим возникает необходимость достаточно полной и общей классификации основных типов поведения твердых тел и соответствующих им многочисленных теорий. [43]
Форма описания стохастических свойств процесса кристаллизации, дополненная детерминированными моделями переноса массы, импульса и энергии, в итоге должна привести к общей математической модели четвертого уровня иерархии процесса кристаллизации. [44]
Совершенствование методической и алгоритмически базы для i остановки и численного решения задач оптимального проектирования и реконструкции МГ и ГТС - в плане построения более общей математической модели и быстродействующих алгоритмов - с целью учета новых факторов / влияющих на параметры МГ и позволяющих проводить дополнительные исследования, а также улучшить качество принимаемых решений. [45]