Cтраница 1
Оптимизация параметров узлов микросхем. Под оптимизацией понимается процедура поиска физических и технологических параметров компонентов микросхемы, при которых достигаются наилучшие в определенном смысле характеристики узла микросхемы. [1]
Оптимизация параметров и характеристик оборудования с учетом переменного режима работы требует установления связи между номинальным режимом и режимами при частичной нагрузке. Основой для расчета является номинальный режим. [2]
![]() |
Зависимость коэффициента проектирования АГЦВ от параметров вала при кручении. [3] |
Оптимизация параметров и точности штифтового соединения осложняется трудностями дать строгий анализ напряженного состояния соединения, невозможностью учета технологии обработки, допусков и посадок, свойств материала деталей. Здесь приходится приближенно теоретически и экспериментально находить параметры посадки деталей по минимизации коэффициента проектирования К с последующей корректировкой их на основе интуиции и опыта разработчика. [4]
Оптимизация параметров производится по критерию приведенных расчетных затрат, при заданном или принятом к расчету уровню надежности СПРВ. При этом нормы надежности учитываются через ограничения на переменные, по которым минимизируется критериальная функция. [5]
Оптимизация параметров АЭС в случае деления общей модели на подмодели производится итерационно: для заданных мощности реактора и района размещения станции при принятом ориентировочно расходе пара в конденсатор определяются оптимальные параметры конденсационного устройства и системы охлаждения воды. Затем по принятым начальным параметрам пара и параметрам питательной воды оптимизируются вид тепловой схемы турбоустановки и параметры входящего в нее оборудования, а также выявляется зависимость оптимальных решений по тепловой схеме от параметров и расхода теплоносителя. [6]
![]() |
Структура математической модели оптимизации детали. [7] |
Оптимизация параметров деталей сводится к составлению математической модели с последующей оптимизацией функции цели. [8]
Оптимизация параметров лемешно-отвальиой поверх-ностн / / Автоматнз. Минск: АН БССР, Институт технической кибернетики. [9]
Оптимизация параметров ЛДА Так как измерения скоростей с использованием ЛДА основаны на регистрации сигнала, возникающего при пересечении светорассеивающей частицей изменяющегося во времени интерференционного поля, то при проектировании и оптимизации параметров оптико-электронной системы ЛДА необходимо учитывать характеристики рассеянного частицами излучения. Вкратце рассмотрим особенности рассеяния света на относительно крупных частицах, каковыми являются частицы дисперсной фазы. Теория Ми показывает, что величина и угловое распределение интенсивности света зависит от диаметра частиц. [11]
Оптимизация параметров трубопровода для последовательной перекачки - более сложная задача, так как помимо определения давления, толщины стенки, диаметра трубопровода, числа насосных станций требуется определить оптимальное число циклов, вместимость: резервуаров на головной перекачивающей станции и конечном пункте трубопровода для накопления и хранения продуктов в период их смены в трубопроводе, объем продуктов, закачиваемых в трубопровод в течение одного цикла. [12]
Оптимизация параметров виброзащитных систем производится по определенному критерию с учетом конструктивных, монтажных и технологических ограничений, наложенных на их конструкцию и на условия сопряжения их с объектом и фундаментом. [13]
Оптимизация параметров активных элементов с помощью ЭВМ сводится к решению общей задачи нелинейного программирования. В результате предварительного расчета электрической схемы определяют параметр активного элемента, оказывающий наиболее сильное влияние на выходные характеристики схемы. Основная трудность при этом заключается в создании алгоритмов, учитывающих специфические особенности нелинейностей в математической модели активного элемента. [14]
Оптимизация параметров противокоррозионной защиты включает общую оценку коррозионного состояния трубопровода ( или иного подземного объекта), определение состояния изоляционного покрытия, нахождение дефектов, определение наличия блуждающих токов, оценку технического состояния средств ЭХЗ. На основе анализа электрометрических измерений, параметров ЭХЗ, данных внутритрубного диагностирования и телеметрических измерений, а также замеров удельного сопротивления грунта проводится определение коррозионноопасных участков трубопровода. [15]