Cтраница 2
В основу комплексной автоматизации положен принцип иерархичности управления, при котором функции управления распределяются между управляющими системами нескольких уровней. На низшей ступени находятся системы автоматического управления так называемого замкнутого типа, являющиеся системами автоматического регулирования. В этих системах в замкнутый контур регулирования входят объект регулирования, первичный измерительный прибор, регулятор, силовой блок управления, исполнительный механизм и регулирующий орган. Связь с объектом аппаратуры автоматики осуществляется через первичный измерительный прибор и регулирующий орган. Закон изменения регулируемого параметра устанавливается задатчиком. При ручном задании уставки описанный контур регулирования представляет автономно действующую систему автоматического регулирования. [16]
Необходимую стройность классификации придает следование принципу иерархичности, который выражается в последовательно соподчиненной системе таксономических категорий ( стволов, отделов, типов, подтипов, видов), разделяющих почвы на различных уровнях по генетическим особенностям. [17]
По всей видимости, принцип спиральности как и принцип иерархичности, является одним из фундаментальных принципов формирования материи видимого физического мира. Имеет смысл говорить об информационной матрице, перманентно содержащейся в пространственно-временном континууме, которая задает типы основных форм материи. [18]
Некоторые системы идут в обход принципа ограничения, используя принцип иерархичности. Если система велика, она начинает рост структуры сразу из множества точек. При наступлении предела роста, выросшие структуры не могут контролировать больший объем пространства. Тогда система начинает рассматривать сформированные структуры в качестве отдельных точек и строит из них структуры большего масштаба, также имеющие свой предел роста. Подобная смена точки зрения может происходить многократно. Так захватываются огромные области пространства без нарушения принципа предельного роста. [19]
Разработка всех элементов программного обеспечения должна проводиться с соблюдением принципов иерархичности и модульности. Эти принципы предусматривают создание многоуровневых систем и средств координации взаимодействия уровней. Построение любой задачи осуществляется по блочной структуре с указанием соответствия между блоками и модулями. [20]
При описании химико-технологических систем ( ХТС) плодотворным является использование принципа иерархичности, который можно сформулировать так: любая ХТС имеет собственную многоуровневую иерархическую структуру, каждый уровень которой взаимодействует только с ближайшим верхним или нижним уровнем. [21]
Однако подчиненность задач подсистем общей цели функционирования БТС означает сохранение принципа иерархичности в такой классификации. Применяя функциональную декомпозицию в каждой подсистеме вплоть до самого нижнего уровня, обусловленного целями исследования, получим многоступенчатую, в данном случае многоуровневую, функциональную классификацию, представляющую собой иерархическую структуру системы. [22]
В общем же случае соотношение максимального номера фронта работ ka, определенного по принципу топологической иерархичности, и максимального номера фронта работ Z0, определенного по принципу временной иерархичности, зависит как от топологической структуры исходного сетевого графика 00, так и от набора продолжитель-ностей работ. [23]
Таким образом, в данном разделе показано проявление в нефтяных системах двух принципов: принципа иерархичности и принципа ограничения роста. [24]
Матрица соединений. [25] |
Второй способ следует из одного из принципов системного подхода к исследованию сложных технических объектов - принципа иерархичности. Элементы оборудования в этом случае являются компонентами перечисленных групп, исследование которых проводится на более низком иерархическом уровне. [26]
Известные методы проектирования предполагают два подхода к проектированию при расчленении исходной системы на части и использовании принципа иерархичности. Если решение задач высоких иерархических уровней предшествует решению задач более низких иерархических уровней, то проектирование называется нисходящим. Если раньше выполняются этапы, связанные с низшими иерархическими уровнями, проектирование называется восходящим. [27]
Мы неоднократно обосновывали, что установление законов геологической природы выполнимо при: 1) использовании методологии системности природного мира; 2) применении принципа иерархичности ( ранговости) геологических тел исходя из системного подхода в геологии; 3) разработке и приложимости структурного метода в изучении геологических систем всех рангов на методологической основе системности и соответствующего ей принципа иерархичности. [28]
В общем же случае соотношение максимального номера фронта работ ka, определенного по принципу топологической иерархичности, и максимального номера фронта работ Z0, определенного по принципу временной иерархичности, зависит как от топологической структуры исходного сетевого графика 00, так и от набора продолжитель-ностей работ. [29]
Мы неоднократно обосновывали, что установление законов геологической природы выполнимо при: 1) использовании методологии системности природного мира; 2) применении принципа иерархичности ( ранговости) геологических тел исходя из системного подхода в геологии; 3) разработке и приложимости структурного метода в изучении геологических систем всех рангов на методологической основе системности и соответствующего ей принципа иерархичности. [30]