Cтраница 2
Ниже рассматривается методика решения задачи определения оптимального комплекса лифтов, построенная на базе метода последовательного улучшения плана или последовательного расширения условно-максимальных решений [24, 25, 64], который позволяет произвести расчет кратчайшим путем. [16]
Цель контроля за защитой - включение оптимального комплекса противокоррозионных мероприятий для поверхностей сооружений и оборудования с целью предотвращения коррозии путем изоляции поверхностей материала от окружающей среды, анодной и катодной защиты или путем преобразования самой коррозионной среды; каждый из этих методов осуществляется либо индивидуально, либо в сочетании друг с другом. [17]
При этом на каждую УМ в оптимальном комплексе необходимо назначить в среднем г / / Л ВР. V I является объемом ВР, выполняемых комплексом УМ. Вычисленные значения этого соотношения при различных /, Л, а и А представлены в табл. 3.5. В табл. 3.4 приводятся экспериментальные данные. Сопоставление таблиц 3.4 и 3.5 показывает удовлетворительное совпадение теоретических и экспериментальных результатов. [18]
ГС необходимо оперативно разработать методические документы, определяющие оптимальный комплекс исследовательских работ и качество исходных данных. [19]
Таким образом, в ряде случаев задача проектирования оптимального комплекса сводится к рассмотренным ранее в § 2.3 и 2.4 многокритериальным задачам оптимального управления. При этом задача с многократными критериями является более простой, так как задача независимого выбора проще задачи конструирования. [20]
Необходимо иметь в виду, что не существует единого оптимального комплекса методов изучения разрезов скважин, пригодного для всех нефтегазоносных районов и для любых гео - - логических условий. При бурении скважин в каких-либо новых районах первоочередной задачей геологической и промыслово-геофизической служб является разработка такого комплекса, который давал бы максимум информации о строении недр применительно к данным геологическим условиям. [21]
На основе выполненного математического моделирования и технико-экономического анализа установлен оптимальный комплекс технологий увеличения нефтеотдачи и снижения обводненности продукции дифференцированно по выделенным группам месторождений. [22]
Из таблицы видно, что композиционное покрытие УЭСК-300 обладает наиболее оптимальным комплексом эксплуатационных свойств. По химической устойчивости последнее превосходит аналогичные показатели для эмали 122, термическая устойчивость его в 1 5 - 1 9 раза выше, чем у стекловидной эмали. Таким образом, для разработанной композиционной эмали УЭСК-300 характерно сочетание высоких термомеханических характеристик, свойственных собственно стеклокристаллическим эмалям, и химической устойчивости стекловидных эмалей. [23]
Аустенито-ферритные стали имеют по сравнению с аустенитными ряд преимуществ: более оптимальный комплекс механических свойств ( в частности, более высокий предел текучести); меньшую предрасположенность к МКК и коррозионному растрескиванию; содержат меньше дефицитного никеля. Стали аустенито-ферритного класса не склонны к росту зерна при сохранении двухфазной структуры; они стойки как в окислительных, так и окислительно-восстановительных средах; обладают хорошей свариваемостью; могут деформироваться в режиме сверхпластичности. Повышенное содержание в аустенито-ферритных стали хрома способствует возрастанию устойчивости аустенита по отношению к мартенситному превращению. [24]
![]() |
Технологические свойства наполненных смесей ( 30 вес. ч. канальной сажи. [25] |
С уменьшением регулярности структуры изопреновых каучуков для получения резин с оптимальным комплексом технических свойств требуется создание менее густых вулканизационных сеток. В рецептуре резин, особенно на основе каучуков типов СКИ-1 и СКИ-Л, рекомендуется применять несколько пониженные дозировки серы ( 1 5 - 2 5 вес. [26]
В табл. 7 приведены данные о качестве масла Д-11 с оптимальным комплексом присадок БФК и СБ-3 ( 4, 6 и 8 %) в зависимости от вовлекаемого в композицию антиокислителя. [27]
При этом в одной и той же скважине в различных отложениях оптимальный комплекс геофизических исследований может достаточно сильно различаться. [28]
В табл. 7 приведены Данные о качестве масла Д - Н с оптимальным комплексом присадок БФК и GB-3 ( 4, 6 и 8 %) в зависимости от вовлекаемого в композицию антиокислителя. [29]
На втором этапе из числа эффективных вариантов для множества фиксированных объемов ресурсов определяются оптимальные комплексы атмосфероохранных мероприятий. Зависимость эффективности от капиталовложений, выделяемых в регионе ( функция затраты - эффект) может быть представлена графически или аппроксимирована аналитическими выражениями. В общем виде функция затраты - эффект ( каждая точка этой кривой соответствует оптимальному для данного уровня затрат комплексу мероприятий) имеет нелинейный характер и различается для отдельных групп источников, регионов и показателей загрязнения. Поэтому в системе используется процедура, представляющая процесс оптимизации как последовательность шагов динамического программирования. [30]