Cтраница 1
Функционирование подобного технического объекта происходит в соответствии с законами так называемых больших систем, одним из фундаментальных свойств которых является специфическое реагирование в определенных состояниях ( бифуркационных точках) на внешние воздействия. Поведение системы в окрестности бифуркационной точки может быть описано на основе принципа синергизма. [1]
Анализ процесса функционирования технического объекта численными методами всегда сопровождается ошибками в определении параметров и характеристик моделируемого процесса. [2]
Параметрическое описание функционирования технических объектов не всегда целесообразно. В этих случаях параметрический подход к оценке надежности оказывается затруднительным. [3]
При изучении функционирования подобных технических объектов одним из-главных свойств, характеризующих их надежность, является ремонтопригодность. [4]
Функциональные модели описывают процессы функционирования технических объектов и имеют форму систем уравнений. Они учитывают структурные и функциональные свойства объекта и позволяют решать задачи как параметрического, так и структурного синтеза. [5]
Неудерживающие связи в процессе функционирования технического объекта могут многократно возникать и исчезать. Поэтому такие связи называют также виртуальными. Эти связи могут накладываться как отдельными элементами самой системы друг на друга, так и внешней средой на некоторые элементы системы. [6]
![]() |
Процесс функционирования объекта. [7] |
ЛИ отойти от конкретного содержания процесса функционирования технического объекта, то в простейшем случае может быть предложена следующая математическая модель этого процесса. В любой произвольный процесс времени t объект может находиться в одном из двух состояний: отказа и работоспособности. Обозначим неизвестное текущее состояние объекта в момент времени t через Z ( t), состояние отказа через Z и состояние работоспособности через Z. [8]
Система уравнений (1.5) описывает динамические режимы функционирования технического объекта. Анализ этих режимов заключается в решении системы уравнений (1.5) и последующем определении выходных параметров объекта. [9]
Любая форма человеческой деятельности, любой процесс функционирования технического объекта связаны с передачей и преобразованием информации. [10]
Математическое моделирование позволяет посредством математических символов и зависимостей составить описание функционирования технического объекта в окружающей внешней среде, определить выходные параметры и характеристики, получить оценку показателей эффективности и качества, осуществить поиск оптимальной структуры и параметров объекта. Применение математического моделирования при проектировании в большинстве случаев позволяет отказаться от физического моделированил, значительно сократить объемы испытаний и доводочных работ, обеспечить создание технических объектов с высокими показателями эффективности и качества. Одним из основных компонентов системы проектирования в этом случае становится математическая модель. [11]
На основе этих моделей проводят вычислительные эксперименты, имитируя режимы функционирования технических объектов. При этом задают некоторые стандартные ( типовые) детерминированные или вероятностные воздействия на объект, что обеспечивает возможность сравнения вариантов технических решений в одинаковых условиях. Анализируя получаемые результаты, находят варианты, обеспечивающие высокие показатели качества и эффективности создаваемых объектов. [12]
Одно из важнейших требований системного подхода заключается в необходимости рассматривать существование и функционирование технического объекта во времени и в пространстве. Описание существования объекта во времени приводит к понятию жизненного цикла, а в пространстве - к понятию внешней среды, с которой взаимодействует объект в процессе функционирования. [13]
Информационное пространство определяется как пространство, в которое отображается вся доступная нам информация о жизнедеятельности живых и функционировании технических объектов - известная нам часть знаний о картине мира. [14]
Виброакустическим сигналом обобщенно называют физические величины, характеризующие механические колебания ( вибрационные, акустические, гидроакустические), сопровождающие функционирование технического объекта. При этом характеристики исследуемого сигнала, содержащие информацию о параметрах технического состояния объекта, принято называть диагностическими признаками состояния. [15]