Инструментальная система - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда к тебе обращаются с просьбой "Скажи мне, только честно...", с ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, тебе придется много врать. Законы Мерфи (еще...)

Инструментальная система

Cтраница 2


В инструментальной системе координат ( инструментальные геометрические параметры, рис. 1.2, а) определяют геометрические элементы инструмента. Эту систему применяют для изготовления и контроля инструмента. Обычно геометрические параметры рассматривают относительно базы установки инструмента при изготовлении, контроле и эксплуатации.  [16]

В инструментальных системах поддерживается набор моделей ( цифровых представлений) пространственных данных ( векторная, топологическая и нетопологическая модели, квадродерево, растровая модель, линейные сети) для ввода данных, их анализа, моделирования и представления.  [17]

В гибких модульных инструментальных системах могут быть использованы различные модификации фиксации РК-3-профильного соединения.  [18]

Какие же инструментальные системы необходимы для разработки САПР, реализующих на ЭВМ сложные информационно-логические задачи. К таким САПР относится, например комплекс задач для выпуска на ЭВМ документации при проектировании трубопроводов.  [19]

МИС - мобильная инструментальная система программирования - является системой широкого профиля для построения пакетов программ. Она предназначена для автоматизации построения пакетов с независимыми и вложенными языками. Система МИС работает на ЕС ЭВМ, установлена на МВК Эльбрус-1 и перенесена на мини - ЭВМ Норд. Система МИС поддерживает модульную технологию программирования - ее входной язык содержит средства явного описания межмодульных связей, а ее системные программы обеспечивают автоматическую сборку и исполнение рабочей программы из заранее запрограммированных модулей.  [20]

Анализ существующих инструментальных систем показывает, что сначала в области ИИ более активно велись работы по созданию интеллектуальных систем автоматизированного синтеза исполнительных программ. И это естественно, если иметь в виду, что инструментарий ИИ является, по существу, эволюционным развитием систем автоматизации программирования.  [21]

Последовательное использование инструментальных систем позволяет изменить организацию разработки САПР: специалисты по системному анализу и математическому моделированию разрабатывают лишь общую архитектуру САПР, инструментальные системы и организуют информационные связи между подсистемами. Основная работа по созданию информационного фонда и программ логической обработки информации может выполняться самими проектировщиками.  [22]

Для управления инструментальной системой все шире начинают применяться измерительные мониторы - специальные вычислительные машины для сбора, хранения и обработки первичной информации о состоянии системы и выдачи соответствующих команд управления. Первичные датчики могут контролировать потребляемую мощность, силу резания, температуру, линейные размеры. Данные от датчиков поступают в монитор. Например, износ инструмента вызывает возрастание силы и температуры. Каждой степени износа инструмента соответствует определенное значение указанных параметров. В мониторе текущие значения измеряемых параметров сравниваются с предельно допустимыми. По достижении предельного значения измеряемого параметра монитор дает команду на смену инструмента.  [23]

Описанные выше интегрированные инструментальные системы моделирования инженерно-технических проблем получаются исключительно сложными, на разработку которых затрачивается много времени и труда. Программная часть таких систем состоит из сотен тысяч команд. Этим, видимо, и объясняется малое количество сложных интегрированных систем. Тем не менее ряд примеров, изложенных в этой книге, взяты из опыта использования реализованных систем MEMO и ПРИЗ.  [24]

Более развитыми являются комплексные инструментальные системы обработки данных с окружением и специализированные средства обработки данных.  [25]

В функциональном отношении наиболее мощные инструментальные системы рассматриваемого класса приблизились по своим возможностям к крупным СУБД для больших вычислительных систем и способны успешно конкурировать с ними во многих практических приложениях.  [26]

При этом универсальность инструментальной системы в противовес СУБД трактуется не как способность удовлетворять всех и вся стандартными средствами, а как способность порождать на своей основе системы, удовлетворяющие конкретным потребностям пользователей. Можно сказать, что пользователям предлагается в таком случае не готовая система, а полуфабрикат, который посредством специализированных процедур доводится до уровня конкретной системы. Вопрос лишь в том, чтобы такая доводка осуществлялась, с одной стороны, простыми средствами ( по крайней мере без необходимости знания внутренней структуры системы и привлечения системных программистов) и, с другой, позволяла учесть малейшие нюансы требований пользователей.  [27]

Особое внимание в инструментальной системе должно быть уделено обработке текстовой информации. Наряду с традиционно присутствующими в операционных системах текстовыми редакторами должны быть в большой степени развиты средства форматирования текстов.  [28]

Указанных недостатков не имеют инструментальные системы для токарных станков, построенные по модульному принципу. В этих системах стандартная державка, в которой крепится требуемая инструментальная головка, постоянно закреплена на револьверной головке станка. При автоматической замене или установке инструментальных головок используется манипулятор. Закрепление инструментальных головок производится либо тягами, либо в цанговом зажиме.  [29]

Каким требованиям должны удовлетворять инструментальные системы ГПС обработки ie / i вращении.  [30]



Страницы:      1    2    3    4