Окончательный результат - решение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Окончательный результат - решение

Cтраница 1


Окончательный результат решения для определенного отрезка времени исследуемого теплового режима дается выражением, по которому значение будущего потенциала ( температуры) в данной точке ( элементарном объеме) является функцией времени ее настоящего потенциала и настоящего потенциала смежных точек. Шаг по времени Дт не связан с пространственной разбивкой рассматриваемого тела на элементарные объемы, однако его увеличение, снижая затраты машинного времени и время подготовки исходных данных, увеличивает погрешность расчета. Имеется некоторое значение ДтЫаке, превышение которого недопустимо.  [1]

Приводим окончательные результаты решения этой задачи для бруса прямоугольного поперечного сечения.  [2]

Ниже приведены окончательные результаты решений, полученных с помощью электронных цифровых машин.  [3]

В [1] описана процедура анализа и окончательные результаты решения задачи о сушке дисперсного материала в движущемся слое при учете продольного перемешивания сушильного агента.  [4]

Оперативное запоминающее устройство ( ОЗУ) служит для хранения программы, исходных данных задачи, промежуточных результатов вычислений и окончательных результатов решения задачи.  [5]

Решение уравнений (17.2) не представляет никаких затруднений, однако в нем нет необходимости, так как формальная аналогия дифференциальных уравнений (12.6) и (17.2) позволяет воспользоваться окончательными результатами решения уравнений. При этом вместо комплексных значений подставляют операторные изображения.  [6]

7 К определению производной функции f ( x. [7]

Дифференциальное уравнение в результате таких преобразований заменяется эквивалентным соотношением в конечных разностях, решение которого сводится к выполнению несложных алгебраических операций. Окончательный результат решения дается выражением, по которому значение будущего потенциала в данной точке ( узле) является функцией времени, ее настоящего потенциала и настоящего потенциала смежных узловых точек. Повторяемость одинаковых операций при расчете полей потенциалов создает большие удобства для применения современной вычислительной техники, благодаря чему эффективность работы во много раз увеличивается.  [8]

Окончательные результаты решения задачи VIII - функции q ( t) - используются в основной задаче оперативного управления.  [9]

Остальные краевые условия сохраняются прежними. Так как методика решения подобных задач не отличается от методики решения задач, рассмотренных в § 5 - 2, приведем окончательные результаты решений в обобщенном виде.  [10]

Метод конечных разностей основан на замене производных их приближенным значением, выраженным через разности значений функции в отдельных дискретных точках - узлах сетки. Дифференциальное уравнение в результате таких преобразований заменяется эквивалентным соотношением в конечных разностях, решение которого сводится к выполнению несложных алгебраических операций. Окончательный результат решения дается выражением, по которому значение будущего потенциала ( температуры) в данной точке ( узле) является функцией времени, ее настоящего потенциала и настоящего потенциала смежных узловых точек. Повторяемость одинаковых операций при расчете полей температуры создает большие удобства для применения современной вычислительной техники, благодаря чему эффективность работы во много раз увеличивается.  [11]

В процессе вычисления получаются промежуточные и окончательные результаты. Промежуточные результаты могут использоваться в дальнейших вычислениях либо сразу, либо могут храниться в памяти машины и использоваться через некоторое время, как этого требует программа. Точно так же окончательные результаты решения задачи могут быть выведены из машины либо сразу после их получения, либо сохранять в памяти машины и выдаваться после обращения к ним соответствующих команд программы.  [12]

13 Структурная схема автоматизированного конструирования матричной. [13]

Процесс разработки матричной БИС ( рис. 8.2) разбивается на несколько этапов, выполняемых специализированными комплексами для решения задач: разработки топологии базовых элементов, покрытия функционально-логической схемы ( ФЛС) набором базовых элементов ( БЭ), их размещения на кристалле, трассировки соединений, подготовки производства. Программные комплексы задач связываются между собой через базу данных, которая организована на внешних носителях информации. В базу данных помещаются исходные данные для конструирования и окончательные результаты решения задач каждого этапа. Таким образом, структура системы является модульной. Она позволяет видоизменять и модифицировать в процессе эксплуатации отдельные программные комплексы независимо от других компонентов системы, организовать различные маршруты выполнения разработки, вносить корректировку в промежуточные результаты, увеличивает надежность процесса автоматизированного конструирования в целом.  [14]

В подобных случаях удобно знать, что погрешность окончательного результата, по которому принимается решение, не превышает ( по абсолютному значению) определенного значения с известной вероятностью. Поэтому максимальные пределы погрешности могут быть рекомендованы для использования только в особо ответственных случаях, когда выход реальной погрешности измерений за границы известного интервала чреват катастрофическими или другими недопустимыми последствиями. В технических измерениях подобные ситуации довольно редки. Поэтому при описании точности окончательного результата решения поставленной задачи часто пользуются интервалом, в котором погрешность находится с известной вероятностью, меньшей единицы.  [15]



Страницы:      1    2