Cтраница 1
Точность расчета параметров можно повысить и тем самым расширить область их применения, сохранив большую строгость расчетных моделей, если для всех вычислений использовать ЭВМ. [1]
![]() |
Магнитный поток в воздуш -. ных зазорах. [2] |
Точность расчета параметров электрического аппарата, имеющего составной частью конструкции электромагнитную систему с воздушным зазором, во многом определяется точностью расчета проводимостей воздушных путей. Магнитная проводимость воздушного зазора зависит от размеров полюсов электромагнита, их формы и зазора. [3]
![]() |
Значения коэффициентов теплообмена вала в зависимости от его окружной скорости.| Зависимость коэффициента теплообмена зубчатых колес от их габаритов и скорости вращения. [4] |
Точность расчета параметров теплоотвода корпуса и вала зависит от правильного выбора коэффициентов теплообмена поверхности этих деталей с окружающей средой, которые зависят от скорости перемещения деталей или скорости движения воздуха около них, расположения теплоотдающих поверхностей и других факторов. [5]
Повышение точности расчета параметров паро-жидкостно-го равновесия и свойств газовой и жидкой фаз СЛ. [6]
![]() |
Аппроксимации нагрузочной диаграммы. [7] |
Перечисленные упрощения значительно снижают точность расчета параметров электропривода пресса, а краткий анализ формулы ( 11) указывает на трудность выбора его экономически оптимальных параметров. Целесообразно в связи с указанными выше трудностями искать разработку более точного метода расчета экономически оптимальных параметров электропривода пресса с применением вычислительной техники. При решении поставленной задачи имеется два направления. Во-первых, решение нелинейного дифференциального уравнения движения ( 8) с учетом формул ( 9) и ( 10) вполне возможно на ЦВМ без каких-либо упрощений практически с любой наперед заданной точностью. Если в программу расчета ввести экономические или конструктивные обоснования выбора параметров электродвигателя и маховика, то можно получить оптимальный вариант мощности приводного двигателя и момента инерции маховика. [8]
Следует также подчеркнуть, что точность расчета параметров формул (4.6) и (7.13), проведенного по любой из рассмотренных методик, будет тем выше, чем больше было экспериментальных точек, а также чем больше образцов извлекалось из грунта для каждого фиксированного момента времени. При этом требуется соответствующая обработка экспериментальных данных с помощью аппарата математической статистики. [9]
Требуемая точность модуля влияет на точность расчета параметров физико-химических свойств технологических потоков, преобразуемых в каждом модуле. При использовании простых модулей может оказаться достаточным задание параметров физико-химических свойств веществ или технологических потоков в виде постоянных величин. Однако; для точных модулей может потребоваться знание функциональных зависимостей параметров физико-химических свойств от температуры, давления и состава потоков. Оценка точности модуля определяет число параметров физико-химических свойств, которые должны учитываться, а также вид уравнений, необходимых для-их расчета. [10]
Требуемая точность модуля влияет на точность расчета параметров физико-химических свойств технологических потоков, преобразуемых в каждом модуле. При использовании простых модулей может оказаться достаточным задание параметров физико-химических свойств веществ или технологических потоков в виде постоянных величин. Оценка точности модуля определяет число параметров физико-химических свойств, которые должны учитываться, а также вид уравнений, необходимых для их расчета. [11]
Точность определения критических свойств остатка оказывает большое влияние на точность расчета параметров паро-жидкостного равновесия. [12]
Ответственность, мощность и длина линий рассматриваемого класса предъявляют высокие требования к точности расчетов параметров и режимов. [13]
Эффективность энергетических устройств, в которых применяются многофазные рабочие тела, в значительной степени зависит от точности расчета прогнозируемых параметров рабочего тела. Реальные математические модели термохимических процессов в рабочих зонах этих устройств, достаточно полно отражающие существо физических явлений, характеризуются большой сложностью и трудоемкостью при алгоритмизировании. Наибольшую трудность в описании представляют неравновесные процессы, в которых характерные времена протекания гомогенных и гетерогенных явлений близки между собой. То же самое имеет место при совпадении одного из названных времен с характерным временем процесса массо - или теплопереноса. [14]
В тех случаях, когда к форме трансформируемых импульсов напряжения не предъявляются очень высокие требования, не предъявляется высоких требований и к точности расчета параметров эквивалентной схемы трансформаторной цепи. Аналогичное положение имеет место и тогда, когда возможна и допустима экспериментальная доработка спроектированного трансформатора. Такие условия обычно имеют место при проектировании малоответственных и маломощных импульсных трансформаторов и в этих случаях методика расчета по упрощенной эквивалентной схеме рис. 1 - 17 или 1 - 18 себя оправдывает. [15]