Cтраница 2
Результаты изучения шума псграничного слоя и шума свободных турбулентных потоков могут быть применены к исследованию работы системы газоносный пласт - скважина. [16]
При рассмотрении ламинарного течения необходимо выявить зависимость потерь напора на трение от расхода жидкости, что крайне важно при исследовании работы гидравлических машиностроительных систем с ламинарными потоками. [17]
В связи с тем, что стволовая клетка является наиболее значимым параметром для нормальной работы гемопоэза, данная модель может быть использована для широкого круга исследований работы системы кроветворения. [18]
Для количественного анализа процесса обслуживания необходимо проанализировать поток поступающих требований и исследовать его характеристики. Исследование работы системы водоподачи, работающей в режиме пожаротушения, приводит к необходимости анализировать своеобразный случайный процесс, связанный с переходами этой системы из одного состояния в другое. [19]
![]() |
Схема бурильной колонны. [20] |
Продольные колебания распространяются по колонне, постепенно затухая. Во многих исследованиях работы системы долото бурильная колонна дается неверная оценка динамическим нагрузкам, возникающим в колонне, так как не учитывается влияние ускорения; динамические нагрузки определяются лишь как результат мгновенной остановки утяжеленных труб, движущихся с постоянной скоростью; не объясняются причины кратного увеличения нагрузки на забой по сравнению со статической. [21]
![]() |
Блок Fk ( v для задания уровня Кулонова трения и его характеристика.| Блок Fk ( v для задания кривой Штрибека и его характеристика.| Блок V ( P и его характеристика. [22] |
В модели Карноппа сила трения в области низких скоростей равна приложенной силе, то есть не имеет разрыва. Однако если приложенная сила меньше максимальной силы трения покоя, скорость формально полагается равной нулю и считается, что тело находится в абсолютном покое, что неверно ввиду наличия эффекта предварительного смещения. Этот факт делает модель Карноппа неприемлемой для исследования работы систем с трением на низких скоростях. [23]
Поэтому первоочередной задачей исследования системы подачи и распределения воды для тушения пожаров, рассматриваемой с позиции теории массового обслуживания, является изучение потока требований, которые могут поступить в результате возникновения пожаров. В данном случае под потоком требований понимается последовательность пожаров, возникающих один за другим в какие-то случайные моменты времени. Для количественного анализа процесса обслуживания требований необходимо проанализировать поток поступающих требований и исследовать его характеристики. Исследование работы системы водоподачи, работающей в режиме пожаротушения, приводит к необходимости анализировать своеобразный случайный процесс, связанный с переходами этой системы из одного состояния в другое. Есть все основания полагать, что поток требований, поступающих в систему водоподачи при пожарах, является именно простейшим потоком. [24]
Поэтому первоочередной задачей исследования системы подачи и распределения воды для тушения пожаров, рассматриваемой с позиции теории массового обслуживания, является изучение потока требований, которые могут поступить в результате возникновения пожаров. В данном случае под потоком требований понимают последовательность возникновения пожаров в какие-то случайные моменты времени. Для количественного анализа процесса обслуживания требований необходимо проанализировать поток поступающих требований и исследовать его характеристики. Исследование работы системы водоподачи, работающей в режиме пожаротушения, приводит к необходимости анализировать своеобразный случайный процесс, связанный с переходами этой системы из одного состояния в другое. Есть все основания полагать, что поток требований, поступающих в систему водоподачи при пожарах, является именно простейшим потоком. Эта гипотеза была проверена при анализе статистических данных о пожарах с привлечением аппарата теории вероятностей и теории массового обслуживания. [25]
Поэтому первоочередной задачей исследования системы подачи и распределения воды для тушения пожаров, рассматриваемой с позиции теории массового обслуживания, является изучение потока требований, которые могут поступить в результате возникновения пожаров. В данном случае под потоком требований понимается последовательность пожаров, возникающих один за другим в какие-то случайные моменты времени. Для количественного анализа процесса обслуживания требований необходимо проанализировать поток поступающих требований и исследовать его характеристики. Исследование работы системы подачи воды, работающей в режиме пожаротушения, приводит к необходимости анализировать своеобразный случайный процесс, связанный с переходами этой системы из одного состояния в другое. Есть все основания полагать, что поток требований, поступающих в систему подачи воды при пожарах, является именно простейшим потоком. Эта гипотеза была проверена в результате анализа статистических данных о пожарах с привлечением аппарата теории вероятностей и теории массового обслуживания. [26]
Вследствие того, что большая часть работ по созданию экспертных систем носит эмпирический характер, то чаще всего неудачи в работе системы оказываются более интересными и информативными, чем ее удачи. Очень часто самым богатым источником нового материала является патологоанатомическое исследование, проводимое беспристрастным образом, как всестороннее изучение того, что произошло и почему. Такие исследования могут привести к важным открытиям относительно сущности проблемной области и соответствия используемых средств. Публикации результатов такого рода могут внести значительно больший вклад в литературу, чем документация об успехах работы системы. Но это может показаться недостаточно строгим, чтобы удовлетворить тех, кто предпочитает контролируемые, статистически значимые исследования работы системы. [27]