Cтраница 1
Построение надежных схем из ненадежных элементов не является, разумеется, исключительной привилегией вентильных схем. [1]
На третьем этапе производится построение надежной схемы для / ( К) посредством резервирования узлов этого подмножества дополнительными связями, содержащимися в исходной избыточной схеме. Включение любой такой дополнительной ветви в искомую конфигурацию системы приводит к образованию контура. Поэтому выбирается та из них, которая замыкает контур с наибольшим количеством входящих в него узлов и проходит через один из источников. Если в данном контуре окажутся еще не обработанные узлы из / ( К), то они также считаются зарезервированными, так как их двухстороннее снабжение уже обеспечено. [2]
Одним из возможных вариантов построения надежной схемы автоматического регулирования концентрации может быть система регулирования, не содержащая дроссельных регулирующих органов. В этом случае для измерения отбора ( расхода) щелочи из выпарного аппарата применяют двигатель с регулируемым числом оборотов, в зависимости от которого изменяется и производительность насоса. Опытная проверка указанной САР, проведенная на одном из заводов135 136 для аппарата окончательной упарки ( типа АПЦ), дала вполне удовлетворительные результаты. [3]
Одним из возможных вариантов построения надежной схемы автоматического регулирования концентрации может быть система регулирования, не содержащая дроссельных регулирующих органов. В этом случае для измерения отбора ( расхода) щелочи из выпарного аппарата применяют двигатель с регулируемым числом оборотов, в зависимости от которого изменяется и производительность насоса. [4]
В Среднем Каспии особенно важным, наряду с построением надежной схемы стратификации юрско-кайнозойского разреза, представляется детальное изучение геологии и нефтегеологических характеристик триасовых и, возможно, более древних отложений морского генезиса. [5]
![]() |
Эпюры напряжений в узловых точках декады 2. [6] |
С и диод Да) - Иначе говоря, двунаправленность ТД, являющаяся обычно серьезным препятствием при построении надежных схем, становится в данном случае полезным свойством. [7]
Достижение определенной степени надежности возможно двумя способами. Первый из них состоит в разработке высоконадежных элементов для использования их в различных технологических схемах, второй - в построении надежных схем. [8]
Способ параллельного включения резерва, наиболее часто встречающийся на практике, исследовался в ряде работ. Фон Нейман изучал задачу синтеза надежных систем из ненадежных элементов в связи с проблемами автоматов, Мур и Шеннон изучали методы построения надежных схем из менее надежных реле. Эти методы позволяют строить схему, надежность которой равна, по крайней мере, 0 5 при любом наборе значений надежности реле. [9]
Повышение надежности средств и систем автоматики затрагивает ряд научных, инженерных, производственных и хозяйственных проблем. От разработчиков и заводов-изготовителей элементов зависит решение задачи повышения качества элементов, снижения интенсивности отказов их. От ученых, разрабатывающих структуры систем, разработчиков и проектировщиков систем автоматики зависит правильный выбор элементов и построение надежных схем, выбор облегченных режимов работы, применение резервирования. При этом нужно помнить, что повышение надежности никогда не достигается без потерь. Оно всегда связано с удорожанием системы вследствие того, что более надежные элементы сложней в производстве и стоят дороже, а резервирование увеличивает число элементов и их общую стоимость. Поэтому вопрос повышения надежности часто превращается в чисто экономическую проблему, когда приходится делать выбор между надежностью системы и ее стоимостью. [10]
Отказ-это частичная или полная утрата свойств элемента, которая существенным образом снижает или приводит к полной потере работоспособности. Отказ наступает всякий раз, когда устройство не сохраняет своих параметров в заданных пределах. Например, ухудшение точности ниже заданного предела есть отказ, хотя система работоспособна. По характеру возникновения отказы могут быть разделены на внезапные и постепенные. Внезапные отказы определяются резким изменением параметров, определяющих качество изделия. Эти отказы предвидеть невозможно, так как они возникают в результате разнообразных причин. Постепенные отказы возникают при постепенном изменении параметров, определяющих качество изделия в результате старения или износа, когда эти параметры выходят за установленные пределы. Важной задачей надежности является прогнозирование отказов такого типа. Деление отказов на внезапные и постепенные является в некоторой степени условным, однако удобным при анализе систем. Характер отказа оказывает решающее влияние на методику расчета надежности, на способы построения надежных схем, на способы обнаружения места отказа. По характеру воздействия отказы могут быть перемежающиеся и окончательные. Перемежающийся отказ ( сбой) продолжается короткое время, после чего система самовосстанавливается и работает надежно. Окончательный отказ устраняют в процессе ремонта, тогда только система будет надежно работать. Отказы классифицируют по признакам и видам следующим образом. [11]