Cтраница 1
Применение методов теории подобия для анализа результатов экспериментальной отработки эксплуатации при обеспечении надежности сложных изделий заключается в обобщении совокупного опыта отработки аналогов в виде критериальных комплексов параметров, использовании комплексов параметров для установления базовых требований к условиям и результатам испытаний к оценке завершенности отработки путем сравнения базовых и фактически достигнутых уровней параметров и показателей надежности. [1]
Применение методов теории подобия позволяет с помощью моделирования получить количественные характеристики течения расплава в тигле. [2]
Применение методов теории подобия к решению сформулированных в § 3.3 задач технико-экономического анализа имеет ряд особенностей по сравнению с применением этих методов для научно-исследовательской практики в области физики или техники. Например, оказалось, что последовательное применение критериальных зависимостей для решения технико-экономических задач, позволяет не только обобщать и распространять результаты расчета одной модели на целое множество других подобных моделей, но и производить, как это будет показано далее, технико-экономический анализ задач, не зная численного значения обобщенных констант А. Никакие другие методы технико-экономического анализа пока такой возможности не представляют. [3]
Рассмотрим применение методов теории подобия и анализа размерностей к гидродинамическим процессам. [4]
Далее, применение методов теории подобия при анализе оптимизационных задач позволили установить ряд важных технико-экономических закономерностей построения энергетических систем, которые оказываются аналогичными физическим законам природы. [5]
Так как применение обобщающих методов теории подобия для анализа технико-экономических задач базируется на последователь-пом использовании критериальных соотношений, то этот метод технико-экономического анализа в дальнейшем называется критериальным анализом. Конечно, критериальный анализ не следует противопоставлять другим методам технико-экономического анализа. У него есть свои сильные и слабые стороны. Поэтому он имеет свою область применения, в которой его методы наиболее эффективны. [6]
Установлена возможность применения методов теории подобия для выражения макрокинетики процесса гомогенного пиролиза. [7]
Одним из направлений применения методов теории подобия является расширение информации за счет привлечения сведений об испытаниях аналогов, влиянии на их качество и надежность выбранных технических решений и условий испытаний, на изменение характеристик изделий при возникновении отказов. [8]
Однако в целом, оценивая возможность применения методов теории подобия для расчета химических реакторов, следует признать их ограниченность. [9]
Второй метод заключается в полном отказе от аналитического рассмотрения и применении методов теории подобия и моделирования не только к процессам переноса, но и к самому химическому процессу. [10]
В поисках наиболее рациональных путей решения трудоемких задач технико-экономического анализа были сделаны попытки применения обобщающих методов теории подобия. Следует помнить, что при анализе сложных технико-экономических задач с недостаточно полной информацией об исходных данных решения приходится повторять многократно, широко варьируя как исходные данные, так и используемые технико-экономические модели. В результате получается много цифрового материала, в котором трудно выявить наиболее характерные связи и отношения, особенно при большом числе переменных. Повторные расчеты приходится проводить по нескольку раз в полном объеме. Информация о результатах предыдущих расчетов при ее обилии практически используется очень слабо. [11]
![]() |
Характеристика центробежного насоса ( кривые Qe - Нв. Qe - Ne, Qe - f. [12] |
Обобщение экспериментальных данных для перехода от опытной модели к промышленным образцам выполняется с применением методов теории подобия. [13]
Последовательное же требование о полной строгости постановки задачи привело бы вообще к отказу от применения методов теории подобия 2 в инженерной практике, так как возникла бы необходимость предварительного решения проблемы единственности. Поэтому в действительности требования в отношении строгости ограничиваются рамками инженерной необходимости. [14]
Именно по этим причинам в области конвективной теплопередачи пошли по пути эмпирического решения задач с применением методов теории подобия. По этому пути приходится идти и при исследовании диффузионного испарения капли в потоке, причем ввиду аналогии между процессами теплопередачи и диффузии решения задач для геометрически подобных систем оказываются близкими. [15]