Cтраница 2
![]() |
Структура привода ПР. СУ - система управления. МС - механическая система. [16] |
Для решения задачи выбора тина привода представляются существенными следующие признаки классификации приводов: по виду энергоносителя, виду исполнительных двигателей, способу регулирования поступающей и отводимой от механической системы энергии. [17]
Для решения задачи выбора ( дискриминация) вида кинетической модели следует сопоставить два метода кинетических исследований. [18]
![]() |
Расчетные режимы и точки КЗ для выбора и проверки аппаратов и проводников. [19] |
Для решения задачи выбора и проверки аппаратов и проводников по условиям КЗ расчетную схему следует составлять с учетом развития предполагаемого на ближайшие годы ( примерно пяти лет) так, чтобы КЗ в выбираемом или проверяемом элементе сети был бы наибольшим. Обычно этому соответствует максимальный режим работы питающей энергосистемы, наибольшее реальное число электродвигателей, связанных с расчетной точкой КЗ, наименьшее количество последовательных и наибольшее - параллельных элементов сети, включенных между генерирующими источниками и точкой КЗ. При этом все электродвигатели должны находиться в работе. [20]
Для решения задачи выбора аппарата предусмотрено хранение большого массива информации о параметрах стандартных аппаратов из нормального ряда теплообменников по ГОСТу. Предусмотрена возможность расширения таблицы для увеличения количества типоразмеров. Каждый аппарат представлен следующими характеристиками: количество ходов, поверхность теплообмена расчетная, поверхность теплообмена номинальная, диаметр корпуса, диаметр, толщина стенки и длина труб, количество труб, площадь поперечного сечения трубного пространства, площадь поперечного сечения межтрубного пространства. [21]
Рассмотрим решение задачи выбора компоновочного решения на примере автоматических линий с гибкой связью. [22]
Для решения задачи выбора технических средств разработан метод частотных характеристик теории массового обслуживания. На его основе получены модели работы технических средств различных подсистем АСУ. Решается задача выбора основных параметров комплекса технических средств АСУ. [23]
Обычно решение задач выбора вариантов проектов конст, рукций изделий и технологических процессов осуществляется двумя путями: качественным анализом сопоставляемых вариантов и количественным. [24]
Рассмотрено решение задачи выбора оптимальных размеров противоточно-го теплообменника с прямыми ребрами при ламинарном движении теплоносителей. Получены уравнения, позволяющие непосредственно, без привлечения громоздких численных методов, получить рекомендации о выборе оптимальных размеров теплопередающей поверхности. [25]
![]() |
Матрица показателей. [26] |
Для решения задачи выбора оптимальной стратегии должна разрабатываться матрица, элементами которой являются показатели, характеризующие качество выигрыша, то есть полезность и эффективность стратегии. Качество выигрыша определяется набором параметров радиационной обстановки, от которых зависит степень ее опасности, выражаемая через интегральный показатель. Интег-ральный показатель может интерпретироваться, например, как уро-вень радиационного риска. [27]
Получено решение задачи выбора оптимальной топологии ИИС. При этом учитывались следующие факторы: координаты постов контроля и возможных мест размещения контроллеров; набор пропускных способностей каналов связи; стоимость линий связи между возможными местами размещения контроллеров, а также от контроллеров до датчиков; набор различных типов контроллеров с ограничениями по числу подключаемых каналов; стоимость размещения контроллеров каждого типа в каждом возможном месте; интенсивность потоков сообщений, поступающих от каждого поста контроля. [28]
Проследим решение задачи выбора необходимого корректирующего элемента на примере системы регулирования, приведенной на фиг. Соответствующая частотная характеристика разомкнутой цепи представлена на фиг. Желаемая характеристика изображена жирной линией. Принимая запас по фазе не меньше 45, получим, что для обеспечения желаемой частотной характеристики системы в схему необходимо добавить последовательно корректирующее звено, характеристика которого показана пунктирной линией. [29]
Для решения задачи выбора оптимальных параметров системы необходимо выразить критерий оптимальности в виде функции ее параметров и далее решать задачу на экстремум этой функции по варьируемым параметрам, принимая значения остальных параметров фиксированными. Решение этой задачи рассматривается в параграфе 3 данной главы. [30]