Cтраница 1
Корректирующие поправки для всех кодов вычисляются в ЭВМ и заносятся в ОЗУ. Для записи выполняются две операции вывода: сначала код, поправка для которого записывается, выводится на БПСГ, а затем по фиксированному, постоянному для периферийного ОЗУ адресу, выводится код поправки, который фактически записывается в ячейку ОЗУ с адресом, снимаемым с БПст. [1]
Корректирующие поправки для всех кодов вычисляются в ЭВМ и заносятся в ОЗУ. [2]
Корректирующая поправка - разность между результатом измерения и оценкой состояния потока жидкости, характеризует качество измерения для данного потока. [3]
Суммарную корректирующую поправку определяют суммированием нормативных коэффициентов, учитывающих фактические условия работы строительной машины. [4]
В формулы динамики введены корректирующие поправки, учитывающие ухудшение процесса по сравнению с идеальными условиями: из-за частичной негерметичности скважин, неполной утилизации попутной воды, оттока некоторой части закачиваемой воды во внешнюю водоносную область. Также в формулах учитывается снижение дебита нефти вследствие зональной неоднородности пластов, резервируется некоторая часть расчетного дебита из-за возможной неточности использованной информации. Включение в формулы поправок не позволяет потерять из виду соответствующие негативные явления, требует их определения по фактической информации рассматриваемого месторождения, с учетом аналогии по другим давно разрабатываемым месторождениям. [5]
Предварительная и аварийная уставки для корректирующей поправки - пороговые значения для корректирующей поправки, при превышении которых формируются соответствующие сигналы тревоги. Величина уставок определяется классом точности измерительного прибора для данного потока. [6]
Предварительная и аварийная уставки для корректирующей поправки - пороговые значения для корректирующей поправки, при превышении которых формируются соответствующие сигналы тревоги. Величина уставок определяется классом точности измерительного прибора для данного потока. [7]
В процессах третьей и четвертой групп следует применять способ, при котором корректирующая поправка является функцией номера точки на изделии. При такой коррекции программы появляется возможность компенсировать погрешности, изменяющиеся как в функции номера изделия, так и в функции номера точки на нем. [8]
При необходимости проводятся еще 1 - 2 варианта расчета с введением необходимых корректирующих поправок. [9]
![]() |
Амплитудно-частотные характеристики одноконтурных АСР при отсутствии перекрестных связей в объекте. [10] |
На основе формул (1.36) и (1.37) можно предположить, что если на какой-то частоте модуль корректирующей поправки будет пренебрежимо мал по сравнению с амплитудно-частотной характеристикой прямого канала, поведение эквивалентного объекта на этой частоте будет определяться прямым каналом. [11]
![]() |
Функциональная ( а и структурная ( б схемы комбинированной АСР температуры в теплообменнике смешения. [12] |
Динамический компенсатор 2 ( рис. 2.41) в данном случае должен содержать вычислительное устройство для расчета корректирующей поправки на задание по выходной температуре регулятору 1 в зависимости от расхода и температуры второго потока. [13]
![]() |
Амплитудно-частотные характеристики одноконтурных АСР при отсутствии перекрестных связей в объекте. [14] |
Второе слагаемое в правой части уравнения (1.36) отражает влияние второго контура регулирования на рассматриваемую систему и по существу является корректирующей поправкой к передаточной функции прямого канала. [15]