Cтраница 1
Границы изменения параметров в процессе производства определяют технологические допуски, которые рассчитываются и устанавливаются заранее. В зависимости от того, какие параметры изделий они ограничивают, различают механические ( геометрические) и электрические допуски. [1]
Установить границы изменения параметров и определить, должны ли эти цифры быть постоянными для всего процесса или они должны изменяться от измерения к измерению. [2]
![]() |
Результаты конструкторского теплового расчета КУ. [3] |
Поверочный тепловой расчет позволяет поверить границы изменения параметров и расхода генерируемого пара в КУ при экстремальных значениях температуры наружного воздуха, изменении вида сжигаемого топлива и нагрузки ГТУ и их влияние на паровую турбину. При анализе учитывается вид тепловой схемы ПГУ ( моно или полиблочная), а также возможность работы паровой турбины установки на одном из имеющихся КУ. [4]
Проведенное исследование показывает, что существуют границы изменения параметров, характеризующих степень дефектности слоя и его удаленности от границы, в пределах которых дефектный слой оказывает существенное влияние на контактные характеристики. [5]
Так как при решении задач не всегда можно указать границы изменения параметра, масштабные коэффициенты уточняются в ходе машинного решения. [6]
![]() |
Блок-схема решения уравнения ( к примеру 1 - 5. [7] |
Так как при решении задач не всегда можно указать границы изменения параметра, то масштабные коэффициенты уточняются в ходе машинного решения. [8]
Следовательно, система равнопрочных контуров, если она существует, образует ( Зп - 6) параметрическое семейство. Границы изменения параметров определяются из геометрических соображений. При наличии симметрии число параметров может уменьшиться. [9]
![]() |
Исходные данные примера для IDN3. [10] |
В случае идентификации объекта, подвергаемого ступенчатому возмущению, достаточно присвоить элементу PRM ( 3) значение, равное ступенчатому возмущению. Дополнительно следует вводить данные, определяющие границы изменения параметров модели объекта управления. Предполагается, что допустимой областью поиска является многомерный параллелепипед. Помимо этого, исходная информация загружается в поля IDN, ОТК массива НМД. [11]
Масштабные коэффициенты при этом всегда, численно равны 1, что очень удобно при определении коэффициентов передачи отдельных решающих элементов, в особенности при решении нелинейных дифференциальных уравнений. Так как при решении задач не всегда можно указать границы изменения параметра, то масштабные коэффициенты уточняются в ходе машинного решения. [12]
![]() |
Блок-схема решения уравнения.| Блок-схема решения уравнения. [13] |
Масштабные коэффициенты при этом всегда численно равны 1, что очень удобно при определении коэффициентов передачи отдельных решающих элементов, в особенности при решении нелинейных дифференциальных уравнений. Так как при решении задач не всегда можно указать границы изменения параметра, масштабные коэффициенты уточняются в ходе машинного решения. [14]
Масштабные коэффициенты при этом всегда численно равны 1, что очень удобно при определении коэффициентов передачи отдельных решающих элементов, в особенности при решении нелинейных дифференциальных уравнений. Так как при решении задач не всегда можно указать границы изменения параметра, то масштабные коэффициенты уточняются в ходе машинного решения. [15]