Диагностическая задача - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Ценный совет: НИКОГДА не разворачивайте подарок сразу, а дождитесь ухода гостей. Если развернете его при гостях, то никому из присутствующих его уже не подаришь... Законы Мерфи (еще...)

Диагностическая задача

Cтраница 2


В основе решения диагностических задач лежит прежде всего оптимальный выбор метода контроля, дающего наиболее объективную информацию о параметре диагностирования. Важнейшей проблемой становится не фиксация дефекта как уже возникшего отклонения от нормируемого параметра, а исследование и регистрация физических и других эффектов, предшествующих по времени переходу материала или изделия в дефектное состояние. Интеллект диагностики начинается с правильного выбора физического эквивалента, наиболее адекватного изучаемому явлению, характеризующему работоспособность объекта. На основе этого должна проектироваться диагностическая технология. Для решения этой проблемы используются датчики на базе микроэлектронной технологии, построенные на основе самых различных физических явлений и химических преобразований.  [16]

В основе решения диагностических задач лежит прежде всего оптимальный выбор физического явления, дающего наиболее объективную информацию о параметре диагностирования. Важнейшей проблемой становится не фиксация дефекта как уже возникающего отклонения от нормируемого параметра, а исследование и регистрация физических и других эффектов, предшествующих времени перехода материала или изделия в дефектное состояние.  [17]

В основе решения диагностических задач лежит прежде всего оптимальный выбор метода контроля, дающего наиболее объективную информацию о параметре диагностирования. Важнейшей проблемой становится не фиксация дефекта как уже возникшего отклонения от нормируемого параметра, а исследование и регистрация физических и других эффектов, предшествующих по времени переходу материала или изделия в дефектное состояние. Интеллект диагностики начинается с правильного выбора физического эквивалента, наиболее адекватного изучаемому явлению, характеризующему работоспособность объекта. На основе этого должна проектироваться диагностическая технология. Для решения этой проблемы используются датчики на базе микроэлектронной технологии, построенные на основе самых различных физических явлений и химических преобразований.  [18]

19 Вид зависимости g ( t для трибоеопряжения.| Примеры импульсов проводимости при микроконтактировании в подшипнике качения.| Плотность распределения проводимости трибоеопряжения при жидкостной ( а, граничной ( б и полужидкостной ( в смазках. [19]

В зависимости от решаемых диагностических задач и конструктивных особенностей объектов используются различные диагностические параметры и модели.  [20]

ЭВМг запрограммированная для решения диагностических задач по этому алгоритму, как бы моделирует мышление врача в процессе постановки диагноза. Она анализирует признаки болезни, оценивает их вес и выдает на печать наиболее вероятные для рассматриваемого случая диагнозы.  [21]

22 Вид зависимости g ( t для трибосопряжения.| Примеры импульсов проводимости при микроконтактировании в подшипнике качения.| Плотность распределения проводимости трибосопряжения при жидкостной ( а, граничной ( б и полужидкостной ( в смазках. [22]

В зависимости от решаемых диагностических задач и конструктивных особенностей объектов используются различные диагностические параметры и модели.  [23]

Например, во многих диагностических задачах вторые конечные разности велики и критерий минимизации должен быть изменен.  [24]

Плоскостная сцинтиграфия позволяет решить множество диагностических задач, особенно при проведении динамических исследований. Но невозможность получения трехмерного распределения радиоактивности используемой метки в пределах исследуемой области существенно снижает как диагностическую ценность, так и достоверность получаемых результатов. С развитием методов вычислительной томографии были предприняты попытки разработки методик получения трехмерного распределения активности РФП и построения плоскостных срезов этого распределения. Трехмерное распределение измеряемого параметра строится на основе некоторого множества проекций исследуемого объема, полученных под разными углами.  [25]

Действительио, иногда для решения диагностической задачи можно использовать те пути последовательного дерева, которые ведут к Л - группам с кратными ( / - множествами, так как в кратное д-множе-ство могут попасть исключенные перед этим из рассмотрения допустимые состояния. Тем не менее, если выход первый входной символ а - 0, то состояния 3 и 4 исключаются из числа возможных и кратное множество 10 10 можно не принимать во внимание.  [26]

Подобные языки полезны при решении диагностических задач. Условность фрагментации структурной формулы накладывает существенные ограничения на круг решаемых в ЛИС информационно-логических задач.  [27]

Контроль достоверности исходной информации является сложной диагностической задачей, общие методы решения которой к настоящему времени не разработаны. Из этой общей задачи могут быть выделены частные задачи, решить которые можно путем логического анализа соотношения между различными параметрами процесса.  [28]

Принятая дискретность игрового процесса позволяет конкретизировать ставимые диагностические задачи.  [29]

На рис. 4.12 представлена номограмма для решения диагностической задачи на основании изменения показателей экономичности и пропускной способности цилиндра паровой турбины.  [30]



Страницы:      1    2    3    4