Cтраница 3
Для экстенсивных переменных подобное совпадение невозможно, поскольку их значения, характеризующие состояние макросистемы в целом, представляют собой сумму соответствующих значений, характеризующих состояния подсистем. [31]
Для подсистемы образования шихты с заданными свойствами оператор образования плитки ( валковой пресс) может характеризоваться группой параметров, определяющих ход физико-химических процессов и состояние подсистемы в текущий момент. [32]
Поэтому, для того чтобы выразить состояние свойств более высокого уровня через состояние свойств более низкого уровня, затем состояние компонент через состояние их свойств и, наконец, состояние подсистемы или СП в целом через состояние компонент, необходимо определить удельные веса для всех указанных уровней. [33]
При ограничении на продолжительность процесса задача о максимальной работе сводится к задаче оптимального управления, особенности которой во многих практически важных случаях делают структуру оптимального решения независимой от уравнений состояния подсистем и кинетики потоков, причем минимальная работа разделения равновесной системы на подсистемы при фиксированной продолжительности однозначно определяется через максимальную работу в прямом процессе и обратимую работу разделения. [34]
Таким подмножеством являются, например, координаты и импульс одной выделенной молекулы при описании в терминах одночастичной функции распределения; переменные, относящиеся к подсистеме, когда огрубленная функция распределения характеризует состояние малой подсистемы, слабо связанной с остальной большой системой; либЪ грубые координаты в фазовом пространстве при описании на языке крупнозернистых распределений. [35]
Поскольку область х с окружающим ее газом в процессе прорыва пленки ( двумерной нуклеации) может находиться в различных состояниях, отличающихся значениями переменных Е, NI, Ng, x, то следует рассмотреть статистический ансамбль состояний подсистемы х, который является большим ансамблем Гиббса, поскольку в области х может меняться не только энергия, но и число молекул. В этом случае процесс образования критической дырки определяется потоком Q состояний подсистемы х в единицу времени, направленным из области квазиоднофазных состояний через состояние лабильного равновесия критической дырки с окружающей пленкой в область двухфазных состояний. [36]
Представим себе, что барьер, начиная с некоторого момента времени, допускает обмен энергией между подсистемами, тогда как другие его изолирующие свойства остаются в силе. Если при этом состояния подсистем 1 и 2 не изменятся, то мы говорим, что подсистемы находятся в тепловом равновесии. В тепловом равновесии энтропия о полной системы должна быть максимальной по отношению к малым передачам энергии от одной подсистемы к другой. [37]
Принципиальной особенностью многоуровневых систем является сжатие информации при движении от нижних уровней к верхним. Другими словами, состояние подсистемы т, интересующее центр и контролируемое центром, представляет собой вектор гораздо меньшей размерности, чем размерность вектора ут. [38]
Иными словами, состояния незамкнутой подсистемы образуют совокупность смешанных состояний. [39]
Достаточно сложной является задача формирования приемлемых альтернатив поведения подсистемы. Каждой гипотезе о состоянии подсистемы объективно соответствует некоторый допустимый класс альтернатив поведения. При большом числе гипотез и большом числе альтернатив задача выбора наилучшей альтернативы поведения становится необозримой. [40]
При проектировании пульта должен быть четко проведен принцип избирательного представления информации. Детальная информация о состоянии подсистемы и устройств управления выдается оператору только по вызову с его стороны или автоматически при аварийных ситуациях. Непрерывно на пульте представляется только обобщенная ситуация, наглядно характеризующая общее состояние объекта. Она должна давать возможность оператору с одного взгляда убедиться, что все идет нормально или есть отклонения и в какой части системы, узнать структуру объекта - какие агрегаты в работе, какие в резерве или в аварийном состоянии. [41]
Это состояние системы будет, конечно, неравновесным. Потому что в условиях термодинамического равновесия состояния подсистем не фиксированы. Каждая из них, совершая случайное движение, перебирает различные микросостояния. [42]
Допустим, что вся система сначала находилась в равновесии, а потом равновесие нарушилось. Отклонение от равновесия заключается в изменении состояния выделенной подсистемы, ее характеристики уже не совпадают с равновесными. [43]
Потоки информации между уровнями обычно двунаправленные. При этом вышележащий уровень управления получает информацию о состоянии нижележащих подсистем и на этой основе формирует для них задания на управление, осуществляя координацию работы подсистем в целях оптимизации общесистемных показателей качества и эффективности. [45]