Конкретная система - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Чем меньше женщина собирается на себя одеть, тем больше времени ей для этого потребуется. Законы Мерфи (еще...)

Конкретная система

Cтраница 2


Реология конкретных систем может быть наглядно выражена с помощью механических моделей. Комбинации моделей простых тел - идеально-вязкого ( ньютоновского - К), идеально-упругого ( гу-ковского - Н) и дополнительной нагрузки, символически представленной как элемент сухого трения ( тело Сен-Венана - 81У), позволяют синтезировать более сложные системы. Последовательное сочетание упругого и вязкого элементов ( Н - К) дает релаксационное тело Максвелла ( М), а параллельное сочетание этих элементов ( Н) - тело Кельвина ( К), характеризующееся упругим последействием.  [16]

Взаимосвязи конкретных систем с функциональными целями позволяют оценить вклад каждой из подсистем ( или соответствующих подпрограмм) в реализацию частных и общих целей и таким образом выделить наиболее важные подпрограммы. Общий вклад подсистемы С в достижение конечной цели ( Я) складывается из структурных вкладов этой подсистемы в частные цели.  [17]

Для конкретных систем в определенных пределах, условий работы пенного аппарата получены простые зависимости АРСЛ / ( Н, иг), удобные для практических расчетов.  [18]

19 Зависимость средней силы. [19]

Для конкретных систем частица - поверхность имеет место такое значение эквивалентного размера прилипших частиц, при котором адгезионное взаимодействие максимально. Для металлических шероховатых поверхностей ( кривая /) максимальная средняя сила адгезии, равная 9 8 - 10 - 2 дин, наблюдается для частиц диаметром 110 мкм, а для окрашенных поверхностей ( кривая 2) максимальная сила адгезии, которая равна 7 5 - 10 - 2 дин, характерна для частиц диаметром 150 мкм.  [20]

Для конкретных систем возможны случаи, когда характерные масштабы времени существенно различны. Это обычно является основанием пренебречь той стадией кинетики, для которой характерный масштаб времени является минимальным. Таким образом, рассматриваются модели с одним или двумя кинетическими механизмами.  [21]

Выбор конкретной системы кодирования зависит от объема кодируемой информации, ее стабильности, от задач, стоящих перед системой, от заданного критерия эффективности.  [22]

Для различных конкретных систем число возможных состояний может быть тем или иным способом сокращено. Для сокращения числа состояний рекомендуется следующий прием. Все элементы системы объединяются в ряд групп. Отказ каждой группы приводит к снижению эффективности системы. В этом случае при определении числа возможных состояний исходят уже из числа таких групп.  [23]

Построение конкретных систем управления на базе АСВТ заключается в выборе из ее номенклатуры необходимых агрегатных устройств и взаимной компоновке их в систему. К началу выполнения этой работы должна быть произведена оценка возможных по токов информации на предприятии и алгоритмов ее переработки, определены функции каждого узла переработки информации, решены вопросы структуры системы управления. Выбор конкретных агрегатных устройств из общей номенклатуры АСВТ должен осуществляться на основе полученных оценок.  [24]

Разнообразие конкретных систем проектирования обусловливается их функциональной полнотой, составом используемых средств на различных шагах проектирования, сферой применения.  [25]

Расчет конкретных систем АРУ приемников обладает рядом особенностей, которые рассматриваются ниже.  [26]

Применение конкретных систем классификации источников АЭ и критериев оценки состояния объектов зависит от механических и акустико-эмиссионных свойств материалов контролируемых объектов.  [27]

Анализ конкретных систем массового обслуживания населения показывает, что наиболее распространенным и обоснованным способом ввода требований является ввод через обученного оператора.  [28]

Разработка конкретных систем автоматического химического контроля заключается в решении задач, устанавливаемых для каждого объекта контроля.  [29]

Применение конкретных систем классификации источников АЭ и критериев оценки состояния объектов зависит от механических и акустико-эмиссионных свойств материалов контролируемых объектов.  [30]



Страницы:      1    2    3    4