Cтраница 1
Объекты оптимизации или регулирования, рассмотренные выше, представляют собой составные элементы системы. Эти элементы соответствующим образом соединяются и взаимодействуют в ходе решения задачи расчета всей системы. [1]
Объекты оптимизации целесообразно подразделять на три типа. [2]
Объекты оптимизации или регулирования, рассмотренные выше, представляют собой составные элементы системы. Эти элементы соответствующим образом соединяются и взаимодействуют в ходе решения задачи расчета всей системы. [3]
Объектом оптимизации являются численность работников ре-монтно-восстановительных служб и сроки проведения профилактических работ для заданной структуры энергетической службы бурового предприятия. [4]
Объектами оптимизации при разработке охлажденного смесителя могут быть характеристики используемого диода, выбор режима работы, конструкция смесительной камеры. Критерием оптимальности является получение сочетания потерь преобразования L и эквивалентной шумовой температуры смесителя Тск, обеспечивающего минимум эквивалентной шумовой температуры приемника. Очевидно, что это оптимальное сочетание зависит от эквивалентной шумовой температуры последующих каскадов: чем выше последняя, тем большую роль играет уменьшение потерь преобразования смесителя. [6]
Весьма плодотворным объектом оптимизации в рамках упомянутого класса задач в рассматриваемый период становятся слоистые оболочки, армированные в нескольких ( обычно в 3 - 4) направлениях. [7]
Наличие объекта оптимизации и выявление цели оптимизации; при этом формулировка каждой задачи оптимизации должна содержать необходимое требование установления экстремального значения только одной величины. [8]
Под состоянием объекта оптимизации понимается совокупность переменных, характеризующих его на каждой стадии. Принцип оптимальности утверждает, что шаговое или постадийное управление должно выбираться дальновидно с учетом всех его последствий в будущем, и нельзя каждую стадию оптимизировать отдельно, независимо от других. [9]
Под состоянием объекта оптимизации понимается совокупность переменных, характеризующих его на каждой стадии. Так, в задаче о замене долота состояние системы может характеризоваться степенью износа его вооружения и опор, а при решении задачи о замене втулок бурового насоса - временем работы насоса и возрастом втулок. [10]
Математическое описание объекта оптимизации основано на термодинамической модели процесса. [11]
Газовое месторождение как объект оптимизации следует отнести к классу больших систем, характеризуемых многомерностью и большим числом взаимосвязанных между собой технологических параметров. [12]
Процесс химико-технологический как объект оптимизации 14 ел, математическое описание 18 основной и расширенный 29, 177 селективность ( избирательность) 294 сопряженный 10, 177 ел. [13]
Рассмотрим в качестве объекта оптимизации конструкцию тормоза, широко применяемого в железнодорожном транспорте, буровых установках, грузоподъемных машинах и др. На рис. 58 схематично показан шкив тормоза буровой лебедки. [14]
Показанное многообразие свойств объектов оптимизации и форм их учета определяет широкий диапазон возможных постановок задач оптимизации теплоэнергетических установок, их узлов и элементов с учетом случайных факторов. Наиболее проста задача оптимизации параметров и профиля установки ( узла, элемента) при линейной относительно случайных величин зависимости критерия эффективности, взаимной независимости случайных величин и отсутствии ограничений на случайные факторы. Из числа наиболее сложных можно указать на задачу оптимизации установки при нелинейной зависимости критерия эффективности от случайных величин, наличии как взаимно независимых, так и взаимно зависимых случайных величин и сложных нелинейных ограничений на случайные величины. [15]