Плотность - распределение - время - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Теорема Гинсберга: Ты не можешь выиграть. Ты не можешь сыграть вничью. Ты не можешь даже выйти из игры. Законы Мерфи (еще...)

Плотность - распределение - время

Cтраница 3


Из уравнения (6.3.5) следует, что характеристическая функция оператора Л: 0ВХ - 8ВЫХ есть не что иное, как плотность распределения времени пребывания.  [31]

Из уравнения (6.3.5) следует, что характеристическая функция оператора А: 6вх - - ввых есть не что иное, как плотность распределения времени пребывания.  [32]

При обезвоживании с грануляцией изменение масштаба аппарата может привести к сдвигу условий стабилизации гранулометрического состава материала в результате влияния коэффициента перемешивания на изменение плотности распределения времени пребывания материала в зоне генерации внутреннего рецикла и в зоне роста частиц. Вопрос масштабирования подробнее рассмотрен в разд.  [33]

В тех случаях, когда: 1) восстановление связано с рядом попыток, каждая из которых приводит к необходимому результату с какой-то вероятностью; 2) плотность распределения времени восстановления убывает с возрастанием аргумента / - справедлив экспоненциальный закон распределения времени восстановления. Поиск неисправностей в электроэнергетической установке осуществляется, как правило, рядом последовательных проверок и удовлетворяет первому условию.  [34]

В дальнейшем весовую функцию оператора А: 6вх - 6ВЫх будем обозначать f ( t), независимо от того, является ли аппарат открытым или закрытым, помня при этом, что весовая функция совпадает с плотностью распределения времени пребывания только в закрытых аппаратах. Заметим, что равенство (6.3.3) для открытых аппаратов остается в силе, хотя вывод этого соотношения применительно к открытым аппаратам значительно усложняется.  [35]

В дальнейшем весовую функцию оператора А: 0вх - ввых будем обозначать f ( t), независимо от того, является ли аппарат открытым или закрытым, помня при этом, что весовая функция совпадает с плотностью распределения времени пребывания только в закрытых аппаратах. Заметим, что равенство (6.3.3) для открытых аппаратов остается в силе, хотя вывод этого соотношения применительно к открытым аппаратам значительно усложняется.  [36]

Введем обозначения: с - концентрация агрегата; с - средняя по множеству агрегатов концентрация в аппарате; р ( а -) - плотность распределения возраста агрегатов для отдельно взятого i - ro аппарата; р ( т) - аналогичная плотность распределения времени пребывания.  [37]

38 Регистрация автоколебаний в реакторе. [38]

При этом предполагается, что по концентрации в реакторе осуществляется режим полной сегрегации, а по температуре - максимум смешения, т.е. температура однородна по всему объему реактора, а входные концентрации этилена и инициатора должны определяться через усреднение решений уравнений по плотности распределения времен пребывания Р ( т), которое предполагается известным для изучаемого аппарата.  [39]

СДт) - решения кинетических уравнений для концентраций мономера ( i l) и инициатора ( / 2); С-концентрации мономера ( i l) и инициатора ( 1 2) на выходе нз реактора; Т - температура; Р ( т) - плотность распределения времен пребывания частиц реакционной смеси для выходного сечения реактора.  [40]

В этом случае скорость изменения концентрации в элементарном объеме определяется средней концентрацией в реакторе, которая у реактора идеального перемешивания совпадает, с концентрацией на выходе. Плотность распределения времени пребывания зависит от гидродинамики реактора.  [41]

42 Пример плотности распределения времени пребывания. [42]

При этом уравнения кинетики знать не требуется. Одной и той же плотности распределения времени пребывания может соответствовать различная структура потоков. Для реактора с сегрегацией это обстоятельство роли не играет.  [43]

Вероятность безотказной работы не является единственной количественной характеристикой надежности технических устройств. К ним относятся: интенсивность отказов, среднее время безотказной работы, плотность распределения времени безотказной работы и другие.  [44]

Так как для вероятностной сети невозможно однозначно вычислить длину критического пути, то для его оценки, как и для оценки отдельной работы, можно использовать эти же вероятностные характеристики. При этом вместо t будет рассматриваться гкр и вместо ДО - функция плотности распределения времени критического пути / ( ( Кр) - Математическое ожидание дает тогда некоторое среднее значение возможных случаев времени выполнения проекта, дисперсия показывает степень разброса действительно возможных сроков завершения разработки относительно математического ожидания, последняя же характеристика определяет вероятность выполнения проекта в заданное время, что является критерием оценки состояния дел по данному проекту.  [45]



Страницы:      1    2    3    4