Cтраница 1
![]() |
Алгоритм расчета подшипника скольжения. [1] |
Внутренний итерационный цикл рассчитывает параметры у - го элемента дуги контакта. Алгоритм программы содержит расчетные ( РБ) и логические ( ЛБ) блоки, описание которых приведено ниже. [2]
![]() |
Блок-схема программы расчета температуры точки росы и состава жидкой фазы. [3] |
На первом внутреннем итерационном цикле вызывается подпрограмма АСТСО для расчета коэффициентов активности по вычисленному составу жидкой фазы. [4]
При этом внутренний итерационный цикл включает на каждом временном слое для получения полей со j, ф, 1 совместное решение систем (6.2.9) и (6.2.10), в отличие от решения одного уравнения (6.2.10) в рассмотренном выше случае, что увеличивает объем вычислений на временном слое. Однако появляется возможность существенно уменьшить ограничения на величину временного шага, присущие методам первого типа. [5]
Итерационный процесс во внутреннем итерационном цикле продолжается до тех пор, пока не будет выполнено условие сходимости по перехлестам. При выполнении внутреннего итерационного цикла заново вычисляются только элементы матрицы В. [6]
![]() |
Блок-схема программы расчета температуры кипения смеси н состава паровой фазы. [7] |
Если фугитивности при данной температуре Т рассчитаны, внутренний итерационный цикл, начинающийся с колонки 3 ( рис. V-1), обеспечивает расчет состава паровой фазы. [8]
Используя этот критерий, можно заключить, что решение задачи, определяемой внутренним итерационным циклом, является хорошим приближением, если все et лежат в заданных пределах. Это заключение базируется на предположении, что малым изменениям переменных проектирования соответствуют малые изменения собственных форм. В этом случае управление может оставаться во внутреннем цикле. Если хотя бы одно из et превосходит заданное значение, то управление передается на внешний цикл и из уравнения (5.64) итерационным методом подсчитывается подправленная матрица У. [9]
Решать систему нелинейных уравнений теплового баланса (3.5) относительно независимых переменных 7 / ( во внутреннем итерационном цикле) можно различными методами. Однако, как показано многими авторами [153,122,127], для систем высокой размерности можно успешно использовать градиентные методы. [10]
Корректировка флегмового числа и потоков по секциям образует внешний итерационный цикл, корректировка эффективных температур секций при решении уравнения (VII.6) - внутренний итерационный цикл. [11]
Схема расчета параметров режима работы ТХУ включает два основных итерационных цикла - внутренний и внешний. Внутренний итерационный цикл служит для увязки температур и давлений газа с тепловыми и гидравлическими характеристиками теплообменников и турбины, внешний позволяет учесть режим совместной работы турбины и компрессора. [12]
При расчете внешнего итерационного цикла могут быть использованы рассмотренные ранее методы сходимости. Наличие внутреннего итерационного цикла незначительно увеличивает общее время счета по сравнению со случаем идеальных смесей. [13]
Итерационный процесс во внутреннем итерационном цикле продолжается до тех пор, пока не будет выполнено условие сходимости по перехлестам. При выполнении внутреннего итерационного цикла заново вычисляются только элементы матрицы В. [14]
![]() |
Структурная схема алгоритма поверочного расчета подогревателей мазута. [15] |