Cтраница 1
Реальные системы существуют только в действующем производстве продукции, в сфере услуг. В них все факторы и условия обеспечения качества, управляющие звенья, правила их действий реально воплощены, включены и задействованы в общий производственный процесс и действия по управлению производством. Реальные системы качества в большей или меньшей мере соответствуют или не соответствуют своим абстрактным, идеальным прототипам, моделям. [1]
Реальная система является более сложной в связи с тем, что полимер в исходном состоянии сильно разветвлен и имеет очень широкое распределение молекулярных весов. Можно произвольно разделить действие излучения на две стадии. При этом распределение молекулярных весов можно принять близким к наиболее вероятному, так как на одну исходную молекулу со средневесовым молекулярным весом пришлось 20000 разрывов, и на молекулу со средне-численным молекулярным весом имеется, вероятно, лишь одно разветвление. Эти две последовательные стадии эквивалентны процессам, протекающим одновременно. [2]
Реальные системы с последействием, для описания которых привлекаются диффереециалыгае уравнения с отклоняющимся аргументом, неизбежно в той или иной степени подвергаются воздействию случайных помех. Когда случайные помехи невелики и их влиянием можно пренебречь, математическим аппаратом для изучения такого рода систем служит теория детерминированных дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, основным задачам которой были посвящены предшествующие главы. В противном случае приходится привлекать стохастические дифференциальные уравнения. [3]
![]() |
Зависимость параметров прохождения воли через продольно-намагниченный ферритовый образец от его длины. [4] |
Реальные системы, использующие явления магнитного вращения плоскости поляризации, представляют собой участок волновода с продольно-намагниченным ферритовым стержнем. Хотя при этом явления значительно сложнее, чем в бесконечном фер - ритовом слое, наличие несогласованных границ раздела в обоих случаях приводит к эффектам, которые в качественном отношении одинаковы. [5]
Реальные системы обычно не являются простыми петлями обратной связи; скорее, дело имеют с системами, которые могут включать ряд независимых петель. Такие системы ( и даже более простые) должны рассматриваться, учитывая их сложность, формализованным образом; но сама их сложность ведет к слишком большим затруднениям для классических методов, что не позволяет эффективно их применять для анализа таких систем. Вот почему некоторыми исследователями используется логическое описание, изложенное в следующем разделе. [6]
Реальная система функционирует во времени, события происходят в некоторые моменты времени и длятся некоторое время. [7]
Реальные системы характеризуются чаще не плоской, а аксиальной симметрией. [9]
Реальные системы, предназначенные для магнитного удержания, как отмечалось выше, обычно имеют цилиндрическую симметрию. Тем не менее при описании высших азимутальных мод приближение плоского слоя может оказаться вполне разумным. [10]
Реальная система всегда содержит нелинейности. Их влияние может быть в некоторых случаях несущественно и большинство свойств реальной системы можно изучить и предсказать, пользуясь рассмотрением линейной модели. Мы подчеркнули, что большинство свойств, так как всех свойств реальной системы линейная модель не может отразить практически никогда. [11]
Реальная система практически никогда не эксплуатируется в условиях равновесного состояния: расход и концентрация сточных вод меняются днем и ночью. На рис. 6.10.4 представлена схема установки по обработке сточных вод в г. Медисоне, шт. Висконсин, из которой можно видеть качественную сторону динамики происходящего процесса. [12]
Реальные системы построены с весьма значительным превышением С над С. Если С С, принципиально неустранимы дополнительные погрешности, потеря части информации в канале из-за помех, так что первоначальная точность воспроизведения б не сохраняется. [13]
Реальные системы значительно отличаются от идеальных моделей, во-первых, за счет полидисперсности микроглобул - неоднородности частиц полимерной фазы по размерам, во-вторых, за счет различной геометрии частиц и их нерегулярного пространственного расположения, поскольку микроглобулы могут быть удалены друг от друга или, наоборот, могут образовывать кластеры - агрегаты микроглобул, связанных ковалентными связями за счет взаимного проникновения цепей в процессе сополи-меризации. [14]
Реальные системы, описываемые нелинейными дифференциальными уравнениями, в этом отношении существенно отличаются от линейных систем. Они могут быть неограниченно устойчивы, устойчивы в большом, устойчивы в малом или совсем неустойчивы. [15]