Cтраница 1
Изменение масштаба времени - - независимой переменной, значительно расширяет возможности АВМ и позволяет решать задачи, которые в реальном масштабе времени решены быть не могут. Примерами могут служить исследования кинетики химических реакций, протекающих с большими скоростями. В таких случаях исследования проводятся в растянутом масштабе времени. И, наоборот, исследование, например, теплопередачи в массивных телах с малыми коэффициентами теплопроводности или медленно протекающих химических реакций, необходимо проводить в ускоренном масштабе времени. [1]
Изменение масштаба времени значительно расширяет возможности АВМ и позволяет решать такие задачи, которые в натуральном масштабе времени решены быть не могут. Например, исследование динамики удара, в силу быстротечности процесса, должно производиться на АВМ в растянутом масштабе времени. Исследование же теплопередачи в массивных телах с малыми коэффициентами теплопроводности необходимо проводить в ускоренном времени. [2]
Изменение масштаба времени отражается лишь на скорости перемещений: если масштаб времени увеличить в г раз, то скорость перемещений уменьшится в т раз. Поскольку коэффициенты а -, Ъ, Cij не зависят от масштаба времени, то приходим к следующему результату. [3]
Изменение масштаба времени ( временная компрессия) можно применить ко всему сигналу и к выборкам, взятым из сигнала в соответствии с теоремой Котельникова. При непосредственной подаче сигнала или выборок на барабан, ввиду физических свойств последнего, ограничивается динамический диапазон амплитуд исследуемого сигнала ( максимально допустимая величина диапазона 30 - 40 дб), что является существенным недостатком такого компрессора. [4]
Изменение масштаба времени используется двояко. [5]
![]() |
К принципу стробоскопического осциллогра-фирования. [6] |
Изменение масштаба времени, изображенного на экране осциллографа импульса ( рис. 6.17 г), характеризуется коэффициентом временной трансформации qpTa / & T, где рТя - период исследуемого импульса в измененном масштабе времени. [7]
Изменение масштаба времени значительно расширяет возможности АВМ и позволяет решать такие задачи, которые в натуральном масштабе времени решены быть не могут. Исследование же теплопередачи в массивных телах с малыми коэффициентами теплопроводности необходимо проводить в ускоренном времени. [8]
Изменение масштаба времени часто оказывается весьма целесообразным при моделировании систем. [9]
Возможность изменения масштаба времени в математических моделях имеет большое практическое значение. [10]
Интегрирование процессов без изменения масштабов времени может иметь про-должительность до 150 сек. [11]
Этот пересчет сопровождается изменением масштаба времени, так что характерный период движений возрастает при приближении к критической точке, а в ней самой обращается в бесконечность. [12]
При решении задач без изменения масштаба времени рассматриваются процес-сы длительностью до 400 сек. [13]
Таким образом, при изменении масштаба времени в а раз масштаб частот для спектра меняется в I / a раз. [14]
![]() |
Структурная схема для решения дифференциального уравнения. [15] |