Cтраница 1
Широкое применение электронных вычислительных машин и развитие новых экспериментальных методов определения истинной скорости химического превращения позволяют с достаточной точностью рассчитывать промышленные реакторы с неподвижным слоем катализатора. Использование электронных вычислительных машин для расчета реакторов с псевдоожиженным слоем пока еще невозможно, ввиду отсутствия строгого математического описания для таких реакторов. Несмотря на значительное число опубликованных работ по этому вопросу, до настоящего времени реактор с псевдоожиженным слоем рассчитывается как реактор идеального смешения, хотя имеющиеся данные как с лабораторных установок, так и с промышленных, не дают оснований для такого расчета. Цель данного сообщения заключается в том, чтобы наметить подход к решению задачи расчета промышленных реакторов с псевдоожиженным слоем катализатора при помощи электронных вычислительных машин. [1]
Широкое применение электронных вычислительных машин меняет методы расчета процессов холодильных установок, позволяя при относительно небольших затратах исследовать различные варианты процесса, изучить его особенности и вскрыть резервы усовершенствования конструкции. Математическое моделирование становится основой современных методов анализа и прогнозирова ния. В книгу включены, главы, посвященные применению средств вычислительной техники для исследования и оптимизации рабочих процессов холодильных машин и установок различных типов. [2]
Широкое применение электронных вычислительных машин и развитие новых экспериментальных методов определения истинной скорости химического превращения позволяют с достаточной точностью рассчитывать промышленные реакторы с неподвижным слоем катализатора. Использование электронных вычислительных машин для расчета реакторов с псевдоожиженным слоем пока еще невозможно, ввиду отсутствия строгого математического описания для таких реакторов. Несмотря на значительное число опубликованных работ по этому вопросу, до настоящего времени реактор с псевдоожиженным слоем рассчитывается как реактор идеального смешения, хотя имеющиеся данные как с лабораторных установок, так и с промышленных, не дают оснований для такого расчета. Цель данного сообщения заключается в том, чтобы наметить подход к решению задачи расчета промышленных реакторов с псевдоожиженным слоем катализатора при помощи электронных вычислительных машин. [3]
Широкое применение электронных вычислительных машин в нашей стране должно обеспечить - резкий подъем советской науки и техники на новую более высокую ступень. [4]
![]() |
Динамика роста исполь. [5] |
Широкое применение электронных вычислительных машин для целей автоматического управления промышленными объектами началось практически около 10 лет назад. [6]
Развитие современной науки и практически всех отраслей народного хозяйства1 в условиях бурной научно-технической революции тесно связано с широким применением электронных вычислительных машин ( ЭВМ), роль которых с каждым годом возрастает. [7]
Рост масштабов производства, высокая техническая оснащенность обогатительных фабрик, многообразие и сложность взаимосвязей внутри предприятия усложняют организацию управления, диктуют необходимость замены традиционных методов управления, основанных на использовании ручного труда управленческого персонала и устаревших технических средств управления, новыми, базирующимися на широком применении электронных вычислительных машин ( ЭВМ), средств микропроцессорной техники, более совершенных информационных систем и средств автоматизации. [8]
Вторая существенная ха - Рактеристика этой револю-ции - кибернетизация. Термином кибернетизация принято обозначать широкое применение электронных вычислительных машин ( ЭВМ), которые теперь все чаще называют компьютерами ( термин компьютер в переводе означает вычислитель), в народном хозяйстве и последовательную реализацию достижений технической и экономической кибернетики в сфере материального производства и обмена, а также управления. [9]
В связи с ускоренным развитием химии и химического машиностроения в нашей стране перед исследователями, конструкторами и проектантами ставится задача значительного ускорения проектирования и улучшения его качества. Эта цель может быть достигнута лишь при условии широкого применения электронных вычислительных машин, которые в последнее время успешно используются при проектировании технологических установок. [10]
Полная электрификация означает использование электрическо и энергии повсеместно: в промышленности - на транспорте, в сельском хозяйстве, в быту. При этом особое внимание уделяется комплексной механизации и автоматизации производства с широким применением электронных вычислительных машин, электрификации тех участков и технологических процессов во всех отраслях народного хозяйства, в которых применение электрической энергии по тем или ийым причинам было недостаточно. [11]
Не являются патентоспособными системы математических преобразований, условных обозначений, кодов, способы расчетов, любые способы действия со знаками, математическими символами. Развитие вычислительной техники, широкое применение электронных вычислительных машин в различных областях общественной жизни привели к возникновению новой отрасли промышленности, специализирующейся исключительно на создании математического обеспечения ЭВМ-software ( в отличие от hardware - отрасли, производящей материальную часть вычислительной техники), к появлению нового вида товара, играющего важную роль в конкурентной борьбе монополий, - алгоритмов и программ ЭВМ. Возникла потребность в установлении правовой охраны этих объектов творческой деятельности. [12]