Cтраница 1
Сигнальные графы, применяемые для анализа электрических цепей, не отображают топологию электрических схем. Они используются для решения систем линейных уравнений и их конфигурация определяется этой системой. [1]
Сигнальные графы весьма полезны при анализе сложных ХТС, при выводе основных соотношений теории обратной связи, а также при исследовании той роли, которую выполняет какой-либо отдельный параметр во всей системе. Структурная блок-схема оказывает помощь при анализе характеристик элементов ХТС. После того как из результатов расчета становится известной структурная блок-схема системы, необходимо в отдельности реализовать коэффициенты функциональных связей отдельных блоков, входящие в матрицы преобразования соответствующих элементов. Применение сигнальных графов обеспечивает гибкий метод определения большого разнообразия технологических схем, эквивалентных данной системе. Таким образом, хотя общий метод синтеза для реализации заданной передаточной функции ХТС отсутствует, сигнальные графы значительно облегчают синтез системы. [2]
![]() |
Изменение направления сигнального графа. [3] |
Сигнальные графы позволяют просто определить переменные ХТС ( несущественные вершины или узлы), которые могут быть без больших затруднений исключены в начале анализа. На всем протяжении процесса упрощения инженер отчетливо представляет себе ту часть ХТС, с которой работает, а также соответствие между математическими действиями и реальной системой. [4]
![]() |
Пример построения сигнального графа. [5] |
Сигнальные графы позволяют просто определить переменные системы, которые могут быть исключены при анализе. Упрощение сигнального графа является средством, позволяющим графически осуществлять логическую последовательность действий при реше-нии системы линейных уравнений, описывающих систему. [6]
![]() |
Сигнальный граф двух последовательно соединенных подсистем ХТС. [7] |
Сигнальные графы с инвертированными ветвями с изображены на рис. IV-64, е, г. В каждом случае необходимо инвертировать все ветви элементарного пути, начинающегося в источнике. [8]
Сигнальные графы соответствуют линейным системам ур-ний мат. Вершины графов отвечают сигналам ( напр. Такие графы используют для анализа статич. [9]
Сигнальные графы могут подвергаться тем же преобразованиям, что и топологические графы. Однако некоторые преобразования являются специфическими для сигнальных графов. При любых их преобразованиях следует определять передачи вновь образовавшихся ветвей. Это делается для определения передачи графа, что является конечной целью расчета ( анализа) цепи с помощью сигнальных графов. Рассмотрим основные виды преобразований. [10]
![]() |
Этапы построения сигнального графа процесса химического превращения в реакторе идеального вытеснения на основе связной диаграмм. [11] |
Сигнальные графы Мэзона, методика построения которых по связным диаграммам подробно рассмотрена выше, представляют эффективное средство наглядного отображения функциональных связей между переменными ФХС и могут быть использованы для определения динамических характеристик ФХС ( передаточных функций), статических характеристик, для расчета функций чувствительности системы к изменению ее параметров, а также при оценке устойчивости функционирования ФХС. [12]
Сигнальные графы надежности ХТС - это сигнальные графы [2, 4, 10], соответствующие символическим математическим моделям надежности ХТС в виде операторного изображения дифференциальных уравнений Колмогорова (6.8) и отображающие функциональные взаимосвязи между вероятностями состояний или определенными показателями надежности для различных состояний ХТС. [13]
Сигнальные графы ур-ний кинетики р-ций отображают системы кинетич. Такие графы применяют при изучении механизмов и кинетики сложных каталитнч. [14]
На сигнальные графы распространяются все основные понятия топологических графов - узел, ветвь, контур, петля, путь. [15]