Статистический режим - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Женщины обращают внимание не на красивых мужчин, а на мужчин с красивыми женщинами. Законы Мерфи (еще...)

Статистический режим

Cтраница 1


Статистический режим - - режим низшего приоритета. Он заключается в обмене большими объемами информации по телетайпной связи между КП и ЭВМ. Примером может служить расчет коррозионного состояния газопроводов удаленного района. Информация по телетайпной связи поступает в ЭВМ, результаты расчета автоматически передаются на РДП и печатаются там рулонным телеграфным аппаратом.  [1]

Их статистический режим определяется индивидуальным состоянием крупномасштабных неоднородностей в системе АОС и поэтому в принципе может быть параметризован. Это значит, что статистические характеристики, описывающие влияние мелкомасштабных неоднородностей на крупномасштабные ( или представляющие интерес для других целей), могут быть выражены через индивидуальные характеристики крупномасштабных неоднородностей.  [2]

Их статистический режим определяется индивидуальным состоянием крупномасштабных не-однородностей в системе АОС и поэтому в принципе может быть параметризован. Это значит, что статистические характеристики, описывающие влияние мелкомасштабных неоднородностей на крупномасштабные ( или представляющие интерес для других целей), могут быть выражены через индивидуальные характеристики крупномасштабных неоднородностей.  [3]

Поэтому статистический режим достаточно мелкомасштабных пульсаций в любой турбулентности с достаточно большим числом Рейнольдса должен быть практически однородным и изотропным, или, иными словами, реальная турбулентность с очень большим Re должна быть локально однородной и локально изотропной. Понятие локально изотропной турбулентности как раз и является тем видоизменением понятия изотропной турбулентности, которое важно для многих реальных приложений.  [4]

В статистическом режиме конденсатор звена 5 заряжен с указанной на схеме полярностью.  [5]

В статистическом режиме на входы схем сигналы приходят в случайные моменты времени и интервал времени между приходом на схему двух ( или нескольких) импульсов в принципе может изменяться от нуля и до бесконечности. При регистрации пересчетной схемой статистически распределенных сигналов всегда, в принципе, будет происходить некоторая потеря информации, связанная с тем, что два близко расположенных по времс-н и импульса пересчетная схема может зарегистрировать как один.  [6]

Потеря информации в статистическом режиме происходит из-за конечного разрешающего времени схем совпадений. Разрешающим временем тр схемы совпадений называется то минимальное время т, между центрами сигналов, при котором импульсы, считаются еще несовпавшими.  [7]

Совсем иной характер имеет теория универсального статистического режима мелкомасштабных, компонент турбулентности при очень больших, числах Рейнольдса.  [8]

Какие же процессы приводят к столь быстрому восстановлению статистического режима плазмы. Произведенная Ленгмюром оценка эффективности всевозможных элементарных процессов не привела к требуемому результату. Поэтому он высказал предположение, что быстрому восстановлению равновесного режима плазмы способствуют возникающие в плазме электрические колебания.  [9]

Нас интересует здесь не процесс релаксации космологической модели к стационарному статистическому режиму ( начинающийся при t - 0 с определенного начального момента), а свойства самого этого режима, используя их для установления конкретных законов изменения физических характеристик модели в последовательности эр.  [10]

Ричардсоном, позволяет предположить, что для достаточно больших чисел Рей-нольдса статистический режим мелкомасштабных пульсаций в известном смысле однороден, изотропен и практически стационарен. В основу математической теории им были положены гипотезы о характере зависимости распределения вероятностей относительных скоростей в турбулентном потоке от средней удельной диссипации энергии и вязкости. Самостоятельным направлением в теории турбулентности, исторически предшествующим упомянутым выше, была разработка так называемых полуэмпирических теорий турбулентности. Созданием первых таких теорий гидродинамика обязана Дж.  [11]

Когда этот ток достигнет установившегося значения / д, ключевой каскад переходит в статистический режим. При этом коллекторный переход транзистора остается смещенным в обратном направлении, напряжение на коллекторе отлично от нуля, ток коллектора не ограничен значением RK, а имеет возможность расти при увеличении включающего сигнала Ег, ток базы уменьшился на / д и уже не превышает значения / бн. Это признаки, говорящие о том, что транзистор работает в ненасыщенном режиме, на грани насыщения.  [12]

Подобные потери могут происходить и в схемах И, когда они используются в статистическом режиме как схем совпадений.  [13]

Итак, в области возмущений достаточно малых масштабов, по-видимому, должен господствовать однородный, изотропный и практически стационарный статистический режим, характеризуемый наличием определенного среднего притока энергии е к наиболее крупным возмущениям и равной ему диссипации энергии в теплоту под действием вязкости, сосредоточенной в основном в области возмущений минимального масштаба.  [14]

В радиотехническом отношении схемы И и схемы совпадений, по-видимому, практически неразличимы, однако особенности работы схемы в статистическом режиме обусловливают использование в экспериментальных исследованиях термина схема совпадений, с тем чтобы подчеркнуть существование некоторой нестационарной области, в которой возможны искажения информации.  [15]



Страницы:      1    2    3