Реальный объект - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Единственный способ удержать бегущую лошадь - сделать на нее ставку. Законы Мерфи (еще...)

Реальный объект

Cтраница 3


Реальные объекты химической технологии, как правило, не обладают свойством линейности, и поэтому для их описания приходится применять нелинейные операторы. Нелинейность функциональных операторов значительно усложняет теоретическое исследование динамики объектов. Это связано прежде всего с необходимостью рассматривать нелинейные дифференциальные уравнения, для которых нет универсальных методов решения ( таких, например, как метод сведения дифференциальных уравнений к алгебраическим с помощью преобразования Лапласа) и которые в большинстве случаев вообще не могут быть решены в квадратурах.  [31]

Реальные объекты регулирования концентрации газовых смесей обычно содержат звенья с большим запаздыванием. Это запаздывание вносится как газовой коммуникацией объекта регулирования, так и газоподводящей линией к газоанализатору.  [32]

Реальным объектам отвечают граничные задачи электродинамики: решения уравнений Максвелла должны удовлетворять известным условиям на границах раздела сред или некоторых подобластей.  [33]

Многие реальные объекты обладают значительным фоном собственных шумов. Таковы, например, технологические объекты, где внутренний шум создается за счет влияния огромного числа неучтенных и изменяющихся факторов. Этот шум и является причиной случайного изменения показателя качества.  [34]

Всякий реальный объект в процессе своей работы неизбежно изменяет свои свойства. Эти изменения имеют блуждающий характер и сводятся к уплыванию параметров объекта.  [35]

Многие реальные объекты обладают значительным фоном собственных шумов. Таковы, например, технологические объекты, где внутренний шум создается за счет влияния огромного числа неучтенных и изменяющихся факторов. Этот шум и является причиной случайного изменения показателя качества.  [36]

Всякий реальный объект в процессе своей работы неизбежно изменяет свои свойства. Эти изменения имеют блуждающий характер и сводятся к уплыванию параметров объекта.  [37]

Всякий реальный объект окружен специфическим информационным полем - дентральным векторным полем, в котором векторы признаков - стимулов ( назовем их тимулянтами) имеют центростремительное направление, а векторы признаков - реакций ( назовем их информантами) направлены центробежно. Длина указанных зекторов соответствует количеству информации, несомому информантом либо стиму-тянтом. Периферийные концы векторов образуют решетчатую поверхность, которая 1елится на две части: стимулянтную и информантную.  [38]

Многие реальные объекты достаточно близки к этому идеальному случаю.  [39]

Исследовать реальные объекты либо процессы чрезвычайно трудно, а без этого не может развиваться наука и другие отрасли народного хозяйства. Действительно, если, например, создается крупный автоматический цех, то нужно знать, как его оборудование будет работать в различных режимах и ситуациях, особенно при возникновении неполадок и аварий.  [40]

Все реальные объекты и явления имеют черты как детерминированного, так и случайного характера, которые могут проявляться в большей или меньшей степени. Математические модели соответственно могут быть или детерминированными, или стохастическими, включающими случайные компоненты.  [41]

Поскольку реальные объекты имеют конечные размеры, обладают структурной анизотропией и дисперсионными свойствами, необходимо различать акустоупру-гие коэффициенты фазовой о и групповой и скоростей ультразвуковых волн.  [42]

Все реальные объекты в той или иной степени обладают инерционностью. Объекты химической технологии отличаются большой инерционностью и для них постоянная времени иногда измеряется даже часами.  [43]

Взаимодействию реальных объектов и внешней среды соответствуют состояния входов и выходов элементов. При этом предполагается, что состояния входов элементов характеризуют воздействие на объект внешней среды, а состояния выходов элементов характеризуют воздействие объекта на внешнюю среду.  [44]

Переходы реального объекта из одного состояния в другое связаны с переносом вещества, энергии или информации, и поэтому они не могут происходить мгновенно Соответственно и элементы системы обладают свойствами инерционности.  [45]



Страницы:      1    2    3    4