Cтраница 1
Характер динамических процессов в океанической литосфере будет понятен после рассмотрения особенностей строения магнитного поля океанов. [1]
В зависимости от характера измеряемого динамического процесса, допустимое уменьшение потенциала в единицу времени может быть различным. [2]
В промышленных системах влияние неидеальности источника энергии на уровень колебаний и характер динамических процессов, как правило, наиболее существенно проявляется в резонансных зонах пускового скоростного диапазона двигателя. [3]
Итак, уравнение Ван-дер - Поля представляет пример описания динамической системы, в которой характер динамического процесса зависит от величины параметра Е, характеризующего внешние условия. При е0 после окончания переходных процессов в системе устанавливается равновесие, параметры системы стремятся к постоянным во времени значениям. При е 0 в отсутствие внешней периодической силы в системе устанавливаются колебания, причем при е - с 1 они близки к гармоническим колебаниям, а при е с - 1 - к разрывным. [4]
![]() |
Кривые динамического процесса в гидросистеме насосная станция - трубопровод-золотник. [5] |
Как видно из графиков на рис. 50, сжимаемость жидкости и жесткость трубопровода оказывают существенное влияние на характер динамических процессов в гидросистеме. [6]
Лишь после того, как будет установлена однозначная зависимость между осевыми колебаниями его верхнего и нижнего сечений, можно говорить о том, что регистрируемая на устье информация максимально достоверно отображает характер динамических процессов, происходящих на забое бурящейся скважины. [7]
В зависимости от характера внутренних динамических процессов, протекающих в САУ, последе ние можно разделить на линейные и нелинейные. САУ описывается дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами. Все составляющие ее элементы имеют линейную статическую характеристику вида у Кх. Для линейных систем применим принцип суперпозиции, заключающийся в том, что реакция системы на произвольную совокупность внешних воздействий равна сумме реакций системы на каждое из этих воздействий в отдельности. [8]
По результатам выполненного анализа можно сделать вывод, что вне зависимости от природы происхождения и принадлежности к той или иной группе, спектры частот колебаний бурильной колонны и гидросистемы содержат составляющие, которые обладают высокой степенью информативности. Использование этой информации позволит оперативно воздействовать на характер динамических процессов, сопровождающих бурение скважин. Однако прежде следует установить, в какой мере эти процессы способны влиять на эффективность ведения буровых работ. [9]
Эта модельная задач дает общее представление о характере соответствующего динамического процесса. [10]
Если это условие выполнено, то обработка мгновенных значений измерительного сигнала ведется по формулам статических режимов. В тех случаях, когда динамическими погрешностями нельзя пренебречь, необходимы вспомогательные данные о характере динамического процесса. При стационарных колебаниях измеряемого параметра и известных частотных характеристиках прибора предварительно определяется частота колебаний, а затем с помощью амплитудной и фазовой характеристик находится значение хг по зафиксированным значениям уг. На переходных режимах для уточнения характера изменения Xi необходимы вспомогательные измерения, по которым можно было бы судить о начале процесса и скорости изменения измеряемой величины. Однако обработка результатов измерений в последнем случае настолько трудоемка и недостоверна, что инерционные приборы для измерений на переходных режимах, даже при исчерпывающих данных об их динамических характеристиках, использовать не следует. Какого-либо анализа ценности информации на этапе первичной обработки обычно не производится, поэтому стремятся сохранить объем выходной информации на уровне объема, зарегистрированного при проведении измерений. Однако при непрерывной регистрации сигналов измерительных приборов неизбежна дискретизация во время первичной обработки, уменьшающая объем информации. [11]
В предыдущих главах были получены или приведены результаты исследований, которые могут иметь значение для решения поставленной проблемы, и, кроме того, разработаны методические приемы исследования измельчительного агрегата как сложной управляемой системы. На основе универсальности идеи о континууме систем, в частности на примере выполненной классификации переменных измельчительного агрегата, показана необходимость изучения разнообразия проявлений в поведении систем. Однако систематическое и последовательное выяснение сущности и характера динамических процессов в агрегате становится возможным лишь при соотнесений их с системами различной сложности. Многоплановость исследования создает несомненные трудности на пути к достижению целей, но именно благодаря возможности создания обобщающей теории континуум абстрактных систем прежде всего в настоящей главе, а затем и в последующих становится объектом исследования. Такие абстрактные системы являются, по существу, кибернетическими моделями. Их изучение в последовательности, которая определяется континуумом, очевидно, полностью исчерпывает собой все разнообразие свойств измельчительных агрегатов. [12]
Приведенные выше данные имеют несомненную научную и практическую значимость. Прежде всего, они подтверждают работоспособность предлагаемого МГ канала, как надежного средства связи с забоем скважины при бурении. С его использованием становится возможным не только факт осуществления контроля за характером динамических процессов в системе долото-забой, но и реализация оперативного управления этими процессами путем подбора соответствующих значений осевой нагрузки на долото, задаваемой с поверхности. [13]
В отличие от опасных вынужденных ( резонансных) колебаний, возбуждаемых окружной стационарной неравномерностью, частота которых кратна частоте вращения ротора, проявление автоколебаний возможно и более вероятно с частотами, не кратными ей. Это может быть их отличительным признаком. Однако не исключено, как подтверждает опыт, совпадение частоты автоколебаний с одной из частот, кратных частоте вращения. Поэтому в подобных случаях идентификация характера динамического процесса по спектрограмме ( осциллограмме) отклика, полученного на данном режиме работы турбомашины, связана с определенными затруднениями. [14]