Cтраница 1
Операция центрирования производится для исключения математического ожидания из реализации случайного нестационарного процесса и фильтрации частот, не представленных реализацией конечной длины. Действительные значения математического ожидания и корреляционных функций случайных процессов могут быть определены только по бесконечной реализации. Практически расчеты всегда проводятся по реализациям с конечной продолжительностью Т, причем получаются не действительные значения, а оценки искомых статистических характеристик случайного процесса. [1]
Операцию центрирования валов следует выполнять после затвердения подливки фундаментов и подсоединения трубопроводов. Эту окончательную операцию центрирования агрегата выполняют с помощью регулировочных винтов, клиновых или тонких плоских подкладок. [2]
Для проведения операции центрирования путем фильтрации нужно определить ширину фильтра 0 - Юф и выбрать тип фильтра. [3]
Когда вы выделяете несколько компонентов и применяете к ним операцию центрирования, эти компоненты рассматриваются как группа. Предварительное объединение компонентов в группу позволяет сохранить их взаимное расположение. [4]
Для обеспечения концентричности контактной дорожки оси вращения движка у некоторых потенциометров проводят операцию центрирования корпуса с обмоткой и растачивание посадочного отверстия. [5]
![]() |
Структурная схема для определения улучшенных оценок математического ожидания и дисперсии эргодического нестационарного случайного процесса. [6] |
Вначале информация извлекается из более высокочастотного компонента благодаря компенсации низкочастотной составляющей ( за счет операции центрирования), затем оценка математического ожидания т снимается с выхода блока перемножения ( БП) и может быть многократно улучшена ( на схеме показано штриховой линией) путем дальнейшего сглаживания. [7]
Обозначим через а вектор, полученный из вектора А путем последовательного применения к нему операций центрирования и нормирования. Геометрически последовательное применение к вектору А операций центрирования и нормирования сводится к отображению - мерного пространства векторов на поверхность сферы с центром в начале координат и радиусом, равным единице. [8]
Если в исходной реализации присутствуют низкочастотные составляющие, не усредняющиеся на реализации конечной длительности, то при определении характеристик случайного процесса применяется операция центрирования. [9]
Пример записи текущих значений центрированной и нормированной составляющих XQ ( t), xH ( t) оценки математического ожидания т х ( t) и дисперсий ох - ( t), а ( /) нестационарного входного дорожного возмущения ( грунтовая дорога длиной L 270 м) показан на рис. 6.4, из которого видна эффективность операций центрирования и нормирования. [10]
Чтобы найти оценку Rx ( t, t2), необходимо обрабатывать реализацию X ( t) [ Y ( t) - р ( 01 - так называемую центрированную реализацию случайного процесса. При помощи операции центрирования ряд специфических нестационарных процессов может быть преобразован в центрированные стационарные процессы. [11]
Потенциальные применения роботов, оснащенных тактильными сенсорами, охватывают операции сборки и контроля. При сборке робот может осуществлять тонкие операции центрирования и сопряжения деталей. При контроле датчики касания полезны для операций калибровки и измерения размеров. Датчики ближней локации применяются для обнаружения близости одного объекта к другому. При установке на роботе датчики ближней локации следует располагать вблизи рабочего органа. Технически эти средства очувствления реализуются в виде оптических датчиков ближнего действия, детекторов близости, основанных на эффекте вихревых токов, датчиков магнитного поля и других устройств. [12]
На практике чаще встречаются нецентрированные элементарные ячейки, которые называют примитивными решетками. Следует подчеркнуть, что определение операции центрирования требует, чтобы группы находились в центре ( например, в центре грани) только в том случае, если другая группа находится в начале координат. [13]
Обозначим через а вектор, полученный из вектора А путем последовательного применения к нему операций центрирования и нормирования. Геометрически последовательное применение к вектору А операций центрирования и нормирования сводится к отображению - мерного пространства векторов на поверхность сферы с центром в начале координат и радиусом, равным единице. [14]
Рассматриваемые на рис. 35 и 36 реализации являются нестационарными по математическому ожиданию. Такие реализации выявляются визуально, а затем преобразуются в стационарные путем операции центрирования. К полученным в результате центрирования реализациям применяем известные методы расчета [14, 35], принимая ттах 120 мин, интервал интегрирования Т 930 мин, количество вычисляемых на интервале тшах ординат равным 11, шаг интегрирования 6 мин. Специфика протекания производственного процесса не допускает использовать для анализа реализации за более длинный промежуток времени, так как многочисленные изменения производства обычно сказываются на характере и дисперсии процессов. [15]