Cтраница 1
Оптимальное проектирование систем газо - и нефтеснабжения предусматривает создание необходимых эксплуатационных свойств системы при минимальных затратах. Используемые при проектировании математические модели должны отражать правильные представления о характере функционирования системы и возможных средствах достижения поставленных целей. [1]
Оптимальное проектирование систем электрохимической защиты достаточно сложная задача, от правильного решения которой зависит как длительная безаварийная работа дорогостоящих подземных сооружений нефтебаз, компрессорных станций, нефтепромыслов и нефтегазопроводов, так и степень коррозии других близлежащих металлических и армированных сооружений. [2]
К задачам оптимального проектирования систем виброизоляции относятся параметрическая оптимизация при выбранной структуре; структурная оптимизация при выбранном принципе действия; поиск принципиально новых проектно-конструктор-ских решений, основанных на новых идеях и принципах действия. В общем случае необходимо одновременно оптимизировать принцип работы, структуру и параметры систем. [3]
Рассматриваемая экстремальная задача оптимального проектирования многоузловых теплосиловых систем относится к области нелинейного математического программирования и решается в два этапа в связи с тем, что совокупность ее основных определяющих параметров можно разделить на две группы: непрерывно и дискретно изменяющиеся параметры. На I этапе предлагается специальный алгоритм нелинейного программирования, опирающийся на идеи градиентного метода и максимально использующий инженерную специфику подобных задач. На II этапе рассматривается один локальный алгоритм, осуществляющий некоторые идеи упорядоченного дискретного перебора. При этом необходимый перебор оказывается существенно меньше полного перебора. [4]
Конечно, процессы оптимального проектирования сложных физико-технических систем не могут быть полностью формализованы и автоматизированы, они будут осуществляться лишь на основе диалога специалиста-проектировщика и ЭВМ. Но реализация такого диалога не сводится к простому объединению имеющихся математических моделей и алгоритмов и их погружению в реальную проектную практику на уровень первичных исходных данных и документов. [5]
Рассмотрено решение двухкритериальной задачи оптимального проектирования системы вибропоглощения несущей системы ткацкого станка. В качестве критериев принимается суммарная мощность виброизлучения элементов несущей системы и объем наносимого вибропоглощающего покрытия. Используя метод планируемого ЛП-поиска, определены области компромиссных решений в пространстве параметров. [6]
Использовать метод проекции градиента для оптимального проектирования системы, рассмотренной в примере 2 к разд. [7]
Использовать метод проекции градиента для оптимального проектирования системы, рассмотренной в примере 3 к разд. [8]
Использовать метод проекции градиента для оптимального проектирования системы, рассмотренной в примере 4 к разд. [9]
Использовать метод проекции градиента для оптимального проектирования системы, рассмотренной в примере 5 к разд. [10]
Методы решения таких задач называют методами оптимального проектирования систем управления. [11]
![]() |
Пример расчета программы сброса нагрузки, показывающей работу регулятора напряжения. [12] |
К настоящему времени проведено еще мало работ по непосредственному оптимальному проектированию систем производства энергии. Основная трудность при этом заключается в сложности взаимозависимостей между переменными и большом объеме задачи. Желательно, чтобы дальнейшая работа была посвящена плодотворному развитию практических методов синтеза с применением больших ЦВМ. [13]
Выбор оптимального варианта с учетом стоимости реализации различных решений относится к области оптимального проектирования систем. [14]
Очень важной особенностью системных требований, вытекающих из рассмотренной выше общей постановки задач оптимального проектирования систем управления, является то, что па компоненты вектора гц для отдельных элементов системы накладываются ограничения типа равенств. Следовательно, можно говорить об оптимизации устройства только по выходным параметрам, которые определяют работоспособность устройства в системе и его серийнопригодность как объекта производства. Особенно важно решение задачи оптимизации для микроэлектронной аппаратуры в условиях резкого ограничения па дополнительную настройку и ре1 гулировку. [15]