Cтраница 1
Дополнительные сечения при таком подходе можно формировать только из тех основных сечений, в которые входят как элементы узлы схемы. Для каждого узла схемы составляют списки элементов, от которых к нему возможен переход отказов, дифференцируя такие списки по коэффициентам связи отказов и продолжительности воздействия на узел. [1]
![]() |
Описание алгоритма решения задачи по определению линии пересечения двух поверхностей. [2] |
Количество дополнительных сечений определяется требуемой точностью построения линий, а также видом и расположением пересекающихся поверхностей. [3]
При образовании дополнительных сечений с использованием указанных списков необходимо постоянно следить, не является ли полученное сечение основным, например сечение 27 - 31 относительно узла 5; не включается ли какой-либо элемент в дополнительное сечение более 1 раза. [4]
При образовании дополнительных сечений с использованием указанных списков необходимо постоянно осуществлять контроль, не является ли полученное сечение основным, например сечение 27 - 31 относительно узла 5; не включается ли какой-либо элемент в дополнительное более одного раза. [5]
Статистический анализ дополнительных сечений в указанных выше реальных ЭЭС показывает, что их элементный состав расширяется незначительно, а порядок повышается синхронно с повышением порядка основных сучений. Это позволяет проводить специальную проверку их вкладов только при особо высоких требованиях к уровни) надежности. [6]
В первом случае такие дополнительные сечения следует исключить из рассмотрения, во втором - понижать порядок, в третьем - исключить повторения. При образовании дополнительных сечений из трехэлементных основных сечений процедура исключения такая же, как и для двухэлементных, но количество трехэлементных дополнительных сечений резко возрастает. В практических расчетах обычно ограничиваются определением сечений с числом элементов не более двух. При определении показателей надежности дополнительных сечений элемент, от которого переходит отказ, следует вводить соответствующим значением условного параметра потока отказов и соответствующей продолжительностью воздействия отказа. [7]
При определении показателей надежности дополнительных сечений элемент, от которого переходит отказ, следует вводить соответствующим значением условного параметра потока отказов и соответствующей продолжительностью воздействия отказа; элемент основного сечения учитывается своим параметром потока отказов и временем восстановления. В первую очередь следует рассматривать сечения из узлов и ветвей, затем из одних узлов. Например, из основного сечения ( если не рассматривать сечения только из узлов), состоящего из элементов / -, s, образуется дополнительное с участие w элемента /, отказ которого может перейти на элемент г, причем условный параметр потока отказов равен со. [8]
На основе этого списка формируются также дополнительные сечения заменой узла на элементы из этого списка с соответствующими показателями. [9]
В таких случаях следует определить изменения температур кипения в дополнительных сечениях. [11]
Перед каждым сечением с точкой скачка внешнего момента необходимо задавать дополнительное сечение, сдвинутое влево на 1 мм. Все другие пояснения указаны выше. [12]
Приведение условных отказов к узлам схемы сокращает количество расчетов при формировании дополнительных сечений из основных, так как отказ узла обусловливает отключение ( потерю работоспособности) всех примыкающих к нему ветвей, в то время как отказ ветви не всегда приводит к отказу узла, с которым она непосредственно связана. [13]
Разработка методов изменения надежности объектов ЭЭС путем варьирования порядка и числа дополнительных сечений и коммутационных состояний в данном разделе не излагается, так как, на наш взгляд, эффективность этой части алгоритма пока недостаточна. [14]
![]() |
Графики, построенные для парафинов по уравнению ( 3 - 16 при пренебрежении QJ. [15] |