Cтраница 2
С этим требованием встречаются при необходимости моделирования рассматриваемой системы с помощью универсальной аналоговой ЭВМ. [16]
![]() |
Зависимость устойчивости образцов бентонита от температуры.| Зависимость коэффициента устойчивости образцов глинистых пород. [17] |
Данные рис. 4.4 свидетельствуют о необходимости моделирования уровня напряжений при количественной оценке коэффициента устойчивости для различных глубин залегания породы. [18]
ЭВМ в качестве своих элементов, необходимость моделирования системы возникает для определения системных характеристик по известным характеристикам элементов, ее составляющих. [19]
Отсюда возникает следующий этап исследования - необходимость моделирования условий определения, связанных с точным дозированием малых концентраций веществ и улавливанием их из газовоздушной среды. За последние годы созданы точные дозирующие устройства ( дозаторы) малых концентраций газов и паров и соответствующие современным требованиям техника и аппаратура для отбора проб. [20]
Проблематичность таких комплексных задач заключается в необходимости моделирования творческой деятельности коллектива проектировщиков с увязкой теоретических решений ряда дисциплин. Для наиболее сложных объектов проектирования весь этот процесс нельзя воспроизвести в замкнутом виде, поэтому оптимизация общего решения достигается в результате поэтапных оценок результатов, полученных при рассмотрении различных вариантов на основе оптимизации частных решений. [21]
Оценка эффективности огнетушащих составов связана с необходимостью моделирования процессов тушения. Хотя, как отмечалось, достаточно точное моделирование этих процессов весьма проблематично, совершенно очевидно, что нельзя ориентироваться только на натурные испытания. [22]
Задача оценки эффективности огнетушащих составов связана с необходимостью моделирования процессов тушения. [23]
Таким образом, существует объективное противоречие между необходимостью моделирования сложных систем и дифференциальным, атомно-молекулярным подходом к их описанию. [24]
Таким образом, существует объективное противоречие между необходимостью моделирования сложных систем и дифференциальным, атомно-молекулярным подходом к их описанию. Тем не менее, успехи в области термодинамических исследований сложных физико-химических и биологических систем свидетельствуют о необходимости развития феноменологического подхода не только в термодинамике, но и при моделировании химических, технических и экологических систем. Сущность феноменологического подхода заключается в исследовании интегральных характеристик системы без выделения отдельных элементов системы. Поэтому требуется разработка феноменологической теории и методов, которые позволяли бы исследовать МСС без детального изучения состава и структуры компонентов. В этих работах функции распределения состава используются для изучения динамики и природы физико-химических процессов в МСС, включая системный анализ процессов, математическое моделирование и аналитические исследования. Но большинство существующих работ носит эмпирический характер и неясными остаются особенности макрокинетики, спектроскопии и термодинамики ВМСС и МСС. Знание физико-химической специфики МСС и ВМСС позволит разработать феноменологические экспрессные методы анализа, необходимые не только для моделирования, контроля и прогнозирования технологических и природных процессов, но и направленного синтеза таких систем. Несомненно, что такие исследования актуальны не только для физической химии, но имеют важное значение для технологии и экологического мониторинга. [25]
Одна особенность моделирования входа в воду заключается в необходимости моделирования давления и плотности газа атмосферы. Моделирование плотности требуется для создания скоростного напора газа, при котором обеспечивается подобие количества движения газа. Дэвис [5] экспериментально показал, что атмосферное давление влияет на каверну и всплеск при входе в воду. [26]
Многие практически и теоретически важные задачи приводят к необходимости моделирования процессов релаксации в реофизически сложных средах. [27]
При анализе процессов функционирования вероятностных технических систем возникает необходимость моделирования случайных величин и случайных процессов с заданными вероятностными характеристиками. Так как анализ функционирования технической системы на ЭВМ осуществляется численными методами на основе дискретных математических моделей, то внешние воздействия на систему необходимо представить в виде некоторой непрерывной последовательности случайных чисел. Рассмотрим способы формирования такой последовательности случайных чисел с заданными вероятностными характеристиками. Наибольшее применение при моделировании технических систем находит алгоритмический способ. [28]
Поэтому при разработке методов и систем управления возникает необходимость моделирования процессов перекачки в штатных и аварийных режимах для выработки технических решений на управление. [29]
Многие практически и теоретически важные задачи приводят к необходимости моделирования процессов релаксации в реофизически сложных средах. Интерес к ним обусловлен огромным разнообразием новых эффектов, могущих возникнуть в релаксирующих материалах. Изучение их реологии способствует лучшему пониманию и усовершенствованию технологических процессов, рациональной разработке новых высокоэффективных технологий и продуктов. [30]