Cтраница 1
![]() |
Схема адаптивного управления при токарной обработке с ограничением подачи и мощности. [1] |
Оптимизация обработки на станках осуществляется за счет направленного изменения режимов резания ( скорости резания, подачи), параметров несущей системы ( жесткости, демпфирования, массы), относительного положения инструмента и обрабатываемой детали. Выбор объекта управляющего воздействия осуществляется на основе стоимостного сопоставления вариантов. Так, при возмущениях, связанных преимущественно с изменением припуска, обычно стабилизируют силу резания соответствующим изменением подачи, а при возмущениях из-за неоднородности материала поддерживают постоянство стойкости инструмента соответствующим регулированием скорости резания. [2]
Описанные приборы не позволяют осуществить оптимизацию обработки в полной мере, но уже предназначены для решения этой задачи частично. Разработка более совершенных самонастраивающихся устройств активного контроля и управления процессами обработки в настоящее время ведется во все расширяющихся масштабах, и можно полагать, что в будущем они получат широкое распространение. Кроме рассмотренных направлений развитие активного контроля идет по пути расширения сферы его применения на такие операции и профили деталей, для которых он прежде не применялся. В первую очередь здесь следует назвать станки числового программного управления и шлифование цилиндрических деталей сложного профиля. [3]
Подобный принцип построения КИС позволяет производить оптимизацию обработки сигналов в каждом канале независимо. В такой системе преобразование сигналов можно выполнять локально в месте расположения источника исследуемого сигнала, что позволяет передавать сигналы от измеряемого объекта в цифровой форме. [4]
Ульмана детально рассматриваются также некоторые подходы к оптимизации обработки пользовательских запросов в системах баз данных. [5]
По данным комплекса лабораторных исследований выдаются рекомендации по оптимизации обработок с применением подобранных химических реагентов. [6]
В СУБД, использующих двухуровневую память, вся оптимизация обработки данных исходит из того, что данные в подавляющем большинстве случаев находятся на диске. Поэтому применяются индексные структуры для доступа к данным на основе В-деревьев и специальный буферный пул, отслеживающий размещение данных. При этом учитывается управление памятью со стороны операционной системы, в частности, взаимодействие с механизмом управления замещением страниц виртуальной памяти. Эти СУБД, даже будучи сконфигурированными так, чтобы все данные размещались в оперативной памяти, остаются неэффективными в силу используемых индексных структур и алгоритмов оптимизации запросов, а также организации управления буферным пулом. [7]
Останутся неизменными: а) время обработки tv, так как в составе АСУ ТП не предусматривается оптимизация обработки ( Р 1 0); б) собственные потери Уе, которые могут даже возрасти. [8]
Основные этапы проектирования теплофизических методов следующие: подготовка исходных данных; выбор способов воздействия и расчеты технологических режимов; оптимизация обработок; прогнозирование экономической эффективности. [9]
Если же параметры зондирующего сигнала РЛС заданы и в приемнике применен оптимальный по отношению сигнал / шум фильтр, то для оптимизации обработки сигнала при наличии пассивной помехи необходимо ввести второй фильтр, подавляющий частотные составляющие спектра помехи, которые отличаются от сигнальных на значение разности их доплеровских смещений. Такая фильтрация, называемая селекцией движущейся цели ( СДЦ), является эффективным средством улучшения радиолокационного наблюдения; она находит достаточно широкое применение в РЛС различного назначения. Методы и устройства СДЦ будут рассмотрены в последующих параграфах, здесь же кратко остановимся на поляризационной селекции сигнала и характеристиках приемного устройства, способствующих улучшению различимости сигнала на фоне пассивных помех. [10]
Контроль за процессом создания оптимальной, организационной структуры предприятия, осуществляемый путем расчета оценок затрат и подготовки сопоставительных анализов затрат, не является разовым процессом при оптимизации обработки информации, связанной с установкой ЭВМ. В зависимости от наличия ДВУХ фаз единого производственного процесса, а именно фазы инвестирование ( включая сбор информации и принятие решения) и производство, различают две различающиеся по времени и по методам операции оценки затрат. [11]
В реализации этого интерфейса системы использована техника оптимизации обработки запросов. [12]
Хотя изучение ротационной деформации и ее неустойчивости насчитывает более 60 лет, физически обоснованное дисклинационное описание данных явлений получило развитие только в последнее десятилетие. Поэтому как в самом дисклинационном подходе, так и в теории дисклинаций ( которая в данной главе не рассматривалась) имеется ряд неотложных задач, от решения которых зависят прогресс физики пластичности и прочности, а также практическое использование ее достижений при оптимизации обработки твердых тел и создании материалов с заданными свойствами. [13]
Далее, к названным выше примыкают задачи оптимального распределения усилий между процедурами обнаружения сигнала и оценки его параметров, а также задачи рациональной организации процедуры измерений параметров при многоканальном сопровождении. Сюда же относятся задачи оптимального централизованного управления несколькими одновременно работающими информационными средствами. Наконец, следует указать на совокупность проблем, связанных с оптимизацией обработки получаемой информации. [14]
![]() |
За один раунд каждый фильм запрашивает один кадр. [15] |