Cтраница 3
При необходимости можно получить графическое изображение расчетной схемы с нумерацией узлов и элементов ( это особенно важно, если расчленение системы на элементы было выполнено автоматически), обозначением граничных условий и основных размеров, а также изображение схем нагружений, где обозначены приложенные нагрузки с привязками и величинами. [31]
Поскольку пока невозможно охватить сложную систему - деятельность - целиком, во всем многообразии ее связей, то мы вынуждены прибегать при моделировании к расчленению системы, которое может производиться на самых различных основаниях. [32]
Системно-структурный подход предполагает, с одной стороны, рассмотрение системы ( в данном случае экономической) в качестве динамически развивающегося целого, с другой - расчленение системы на составляющие структурные элементы в их взаимодействии, поскольку в реальных условиях каждый структурный элемент воздействует как на все другие элементы, так и на систему в целом. Тем самым создается возможность вскрыть закономерности связи элементов системы, а также их соотношение и субординацию. [33]
Пространственно-временные агрегаты взаимодействующих систем, обладающие определенной ценностью и целенаправленностью, выделяются в функциональные подсистемы. Расчленение системы на подсистемы позволяет вскрыть иерархию структуры и рассматривать систему на разных уровнях ее детализации. Сложность системы определяется сложностью ее структуры, количеством элементов и связей, числом уровней иерархии, объемом информации, циркулирующей в системе. [34]
Характеристики НЭ с несимметричной нелинейностью.| Основные типы соединения элементов.| Структурная схема одноконтурной АСР. [35] |
Исследуемая система управления обычно представляется в виде комбинации элементов. Расчленение системы на элементы можно производить, если выделяемые элементы обладают свойством однонаправленной передачи воздействия, т.е. пропускают сигнал только в одном направлении - от входа к выходу. Такие элементы называют детектирующими. Детектирующий элемент может исследоваться вне системы, так как при включении в систему его характеристики не изменяются. [36]
Исходным пунктом системного исследования является представление о целостности изучаемой системы, которая может быть понята как нечто целостное, если в качестве системы противостоит своему окружению-среде. Расчленение системы приводит к понятию элемента-минимального и далее неделимого компонента системы или к понятию максимального расчленения системы в рамках данной исследовательской задачи. [37]
В связи с этим при решении задач важно сокращать число рассматриваемых элементов до минимума. Расчленение системы на элементы является первоочередной задачей при построении расчетной модели для формального описания системы. Часто для упрощения решения существенно уменьшают число связей, объединяя ряд элементов в подсистему. [38]
В данной работе использована в основном формулировка задачи для динамических моделей с сосредоточенными параметрами, что связано с исследуемым низкочастотным диапазоном колебаний до 100 Гц. Идеи расчленения системы на подсистемы с последующей стыковкой подсистем легко распространить на исследования более широкого диапазона частот. В этом случае необходимо использовать формулировку для систем, состоящих из конечных элементов и систем с распределенными параметрами. [39]
Описанный подход объединяет в себе два направления по упрощению вероятностно-оптимизационных постановок с целью приведения их в соответствие с уровнем нормативных расчетов. Первое направление - расчленение системы на подсистемы с раздельной оптимизацией по стоимости или по надежности каждой из подсистем. [40]
Как видно, технологический процесс состоит из большого количества взаимосвязанных элементов. Понятие элемента системы и расчленение системы на элементы с практической точки зрения представляются весьма относительным. [41]
Исходным пунктом системного исследования является представление о целостности изучаемой системы, которая может быть понята как нечто целостное, если в качестве системы противостоит своему окружению-среде. Расчленение системы приводит к понятию элемента-минимального и далее неделимого компонента системы или к понятию максимального расчленения системы в рамках данной исследовательской задачи. [42]
Оси координат и точки, относительно которых берутся моменты сил, выбираются так, чтобы не подлежащие определению неизвестные силы не входили в уравнения равновесия. Если из составленных уравнений для нерасчлененной системы определить искомые величины HJ представляется возможным, то применяют метод расчленения системы на составные части. К каждой части прикладываются активные силы ( внешние и внутренние), реакции отброшенных внешних и внутренних связей и силы инерции. Составляются уравнения принципа Да-ламбера для каждой части, и в результате их совместного решения находятся искомые величины. [43]
Метод мультипликации ( умножения) является неоднократным повторением однотипных операций, процессов и сводится к объединению, наращиванию однородных элементов, блоков, приборов. Метод дифференциации включает разделение функций ( как в пространстве, так и во времени), дробление процесса, расчленение системы, разнесение элементов. Метод интеграции состоит в суммировании ( объединении, совмещении) элементов системы или выполняемых ими функций. Метод инверсии заключается в обращении выполняемой функции, изменении направления передачи потока информации, усиления или использовании фактора. Метод импульсации состоит в прерывании непрерывно протекающих процессов, импульсной передаче информации, дискретизации во времени. Метод адаптации охватывает группу приемов, связанных с автоматизацией системы, приспособлением ее характеристик в зависимости от внешних условий или внутреннего состояния самой системы. [44]
Исходным положением всякого системного исследования является лредставление о целостности изучаемой системы. Из этого следует два важных вывода: во-первых, система может представлять собой целостное лишь в том случае, если она противостоит своему окружению - среде; во-вторых, расчленение системы приводит к понятиям части, свойства и функции. При этом свойства и функции части являются в определенных пределах взаимозависимыми со свойствами целого. [45]