Cтраница 1
Повышенная точность расчетов нужна преимущественно при сопоставлении и выборе различных вариантов выполнения освещения, В этих случаях с учетом равной для всех вариантов вероятности отклонения результатов от расчетных данных можно считать предпочтительным тот вариант, в котором данные осветительные условия достигаются хотя бы при незначительно лучших показателях. [1]
![]() |
Значения силы света типовых КСС. [2] |
Значения коэффициента п приведены с повышенной точностью расчетов с использованием ЭВМ. [3]
Существенным недостатком метода наложения является необходимость повышенной точности расчета в том случае, когда частичные токи имеют противоположное направление и близки по значениям. Повышенная точность необходима из-за того, что относительно небольшая погрешность при расчете частичного тока может привести к большой погрешности в окончательном результате. [4]
Существенным недостатком метода наложения является требование повышенной точности расчетов в тех случаях, когда налагаемые токи имеют противоположное направление и близки по величине. Такая повышенная точность в подобных условиях необходима из-за того, что относительно небольшая погрешность в расчете налагаемого тока может обусловить большую погрешность в окончательном результате. [5]
Меньшие значения S применяют при контроле силы затяжки с помощью динамометрических ключей или ключей предельного момента и повышенной точности расчета. [6]
Способы уточненной оценки затрат обычно применяются на стадиях составления ТЭО постоянных кондиций, целесообразности промышленного освоения и др., когда требуется повышенная точность расчетов. Здесь используются только способы проекта-аналога и прямых расчетов. [7]
![]() |
Резьбовое соединение, свинченное от руки. [8] |
Подсчет величины момента для резьбовых соединений с малой конусностью по формуле (5.4) связан с определением разности степенных зависимостей, мало отличающихся друг от друга, что требует повышенной точности расчета. [9]
Однако определснпо третьей критической скорости требует повышенной точности расчета, а расчет четвертой и пятой скоростей практически затруднителен. [10]
В данном пособии наряду с традиционными графическими, и простыми расчетными методами излагаются надежные методы расчета, требующие применения ЭВМ. В справочное пособие не включались методики, обеспечивающие, повышенную точность расчета, но предназначенные для ограниченного числа веществ и справедливые для узкого диапазона термобарических условий. [11]
ПИД-закон регулирования рекомендуется применять при Ги 3 50 сек. Однако для получения положительного эффекта от применения инерционной упругой обратной связи требуется повышенная точность расчета параметров настройки и постоянство динамических характеристик объекта. Последнее в практике регулирования тепловых объектов встречается редко и поэтому применение ПИД-регулирования существенно ограничено. [12]
Как и в (6.23), последний член в (6.24) и (6.25) учитывает понижение температуры газа за счет эффекта Джоуля - Томсона. Расчеты показывают, что формулы (6.24) и (6.25) дают практически одинаковые результаты ( различающиеся на 1 С); поэтому формулой (6.24) можно пользоваться, когда требуется повышенная точность расчетов. В остальных случаях следует отдать предпочтение формуле (6.25), как более простой. [13]
Метод определения времени срабатывания по расчетным графикам прост. Большим его преимуществом является точность. В случае, когда требуется повышенная точность расчета, данные могут быть взяты непосредственно из таблиц, выданных ЭВМ. Однако невозможно привести графики или тем более таблицы для всех параметров привода, так как число сочетаний из них велико. Поэтому возникает необходимость в упрощенных методах расчета, удобных для инженеров. Эти методы могут быть различными в зависимости от принятых допущений, от требований, которые предъявляются к точности расчета, а также от имеющихся исходных данных. Ниже приводятся следующие методы расчета: по формулам, аппроксимирующим кривые, полученные с помощью ЭВМ, и по уравнениям предельных режимов движения поршня. В зависимости от конкретных условий инженер выбирает метод расчета. [14]
![]() |
Кривые изменения температуры газа по длине газопровода. [15] |