Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Объект управления

Функции КС УКП, определенные на основе системного подхода, включают сбор информации о состоянии объекта управления прогнозирование и планирование потребностей перспективного уровня качества продукции принятие решения по улучшению качества продукции, оформление стандартами организацию выполнения принятого решения разработку и постановку продукции на производство, организацию технологической подготовки производства, материально-технического снабжения производства продукции высокого качества, метрологического обеспечения и контроля качества продукции подбор, расстановку, воспитание и обучение кадров стимулирование повышения качества продукции.  [c.101]


ВОЗМУЩЕНИЕ - воздействие извне на любой элемент (подсистему) системы управления, включая объект управления, затрудняющее, как правило, достижение цели управления.  [c.11]

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ - система, состоящая из управляющего объекта и объекта управления.  [c.66]

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ - воздействие на объект управления, предназначенное для достижения цели управления.  [c.73]

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ -значения, соотношения значений координат процессов в объекте управления или их изменения во времени, при которых обеспечивается достижение желаемых результатов функционирования объектов.  [c.86]

Пусть уравнения, описывающие поведение объекта управления, имеют вид  [c.221]

Управление качеством в этом случае осуществляется вне нефтяной отрасли, поэтому указанная продукция не служит объектом управления качеством в системе Министерства  [c.136]

В книге рассматриваются аэродинамические схемы и соответствующие аэродинамические характеристики летательных аппаратов как объектов управления и стабилизации, анализируются понятия устойчивости (статической и динамической), приводятся методы расчета аэродинамических сил и моментов, оказывающих воздействие на устойчивость и управляемость, излагаются схемы, принципы действия, а также методы расчета органов управления (аэродинамических, газодинамических, комбинированных), даются сведения об управлении пограничным слоем (УПС), отрывными течениями, трением, теплопередачей, лобовым сопротивлением и подъемной силой.  [c.4]

Управляемость как степень восприимчивости объекта управления к воздействию рулей и устойчивость, характеризующая как бы невосприимчивость к подобному воздействию, являются в известном смысле противоречивыми понятиями. Действительно, чем более устойчив летательный аппарат, снабженный мощным хвостовым оперением, тем труднее осуществить его поворот при помощи руля. Правильный выбор соответствующей аэродинамической схемы, конкретной конструкции летательного аппарата, его органов управления и стабилизации с точки зрения обеспечения наивыгоднейшей управляемости и устойчивости составляет важнейшую задачу современной аэродинамики, в частности аэродинамической теории управления и стабилизации. При этом обеспечение управляемости и устойчивости связано с исследованием динамических свойств такого аппарата, описываемых указанной системой уравнений возмущенного движения. Их коэффициенты определяются компоновочной схемой, которой соответствуют определенные аэродинамические и геометрические характеристики, а также параметры движения по основной траектории. В результате решения этих уравнений выбирают наиболее рациональную динамическую схему летательного аппарата и соответствующую ей конструктивную компоновку, которая бы удовлетворяла баллистическим, технологическим и эксплуатационным требованиям, а также заданной управляемости и устойчивости.  [c.6]


Раздел Краткая характеристика объекта управления должен включать характеристику объекта — предприятия, подразделения предприятия, установки и т. п. основные технико-экономические показатели объекта управления.  [c.168]

В разделе Исходные данные для расчета приводят ссылку на методику определения экономической эффективности перечень факторов, обусловливающих повышение эффективности функционирования объекта управления при создании АСУ исходные данные, необходимые для расчета согласно принятой методике 170  [c.170]

Автоматические системы управления (АСУ) могут быть построены по разомкнутому и замкнутому циклу. В первом случае управляющее устройство связано с объектом управления одним каналом  [c.10]

Объектом управления является динамическая система машинного агрегата или автоматической линии, осуществляющая заданный технологический процесс, субъектом управления — управляющие системы. Синтез систем управления осуществляется но следующим этапам  [c.494]

Рассмотрены вопросы статики и динамики, устойчивости и качества, методы коррекции как линейных, так и нелинейных систем управления. Дана характеристика металлургических процессов как объектов управления. Приведены математическое описание и исследование систем управления металлургическими процессами.  [c.8]

Изложены вопросы автоматизации дуговых сталеплавильных и вакуумных дуговых печей, установок электрошлакового переплава И внепечного вакуумирования. Описаны автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). Показаны особенности технологического процесса как объекта управления и сформулированы основные принципы и алгоритмы управления.. Приведены конструкционные разработки систем автоматического управления электросталеплавильными установками. Рассмотрены информационные потоки в АСУ ТП, описаны основные средства передачи, и обработки информации. Показано использование вычислительной техники для управления технологическими процессами.  [c.45]

Функциональные блоки, обеспечивающие создание любого СНК, имеют устройства воздействия на объект контроля, сканирования объекта контроля или визуализации пространственно-сформированных полей, измерения, первичного и вторичного преобразования информации, ее обработки, хранения и представления, включая индикацию, документирование и разметку дефектов на объекте, управления и регулирования, а также вспомогательные устройства. Выбор параметров сигналов (табл. 8) и электрических цепей, используемых в СНК, требования к эксплуатационным условиям и  [c.22]

Поскольку объектом управления являются качество продукции и качество процессов ее создания и использования, рассмотренные условия, определяющие качество труда, их анализ и совершенствование, являются основой для создания специальных систем бездефектного труда (см. гл. 9, п. 5).  [c.412]

Во-вторых, данная система не выделяет качество самого труда как объекта управления. Должна быть информация не только, 0 выходных параметрах изделия и его элементов, но и о показателях качества самого труда, например, методах его осуществления, самоконтроля показателей качества со стороны исполнителя, взаимодействия системы человек—техника , профилактика недопущения отклонений от требований технических условий, структура расходования материальных затрат, культура труда и др. Не исправление брака, а создание условий, исключающих брак, — одно из основных положений управления качеством.  [c.414]

Различают поисковые и нормативные прогнозы. Первые обычно предшествуют вторым. Поисковый прогноз выявляет не одну единственную или несколько возможностей, а их широкий спектр вне зависимости от целей управления. Это позволяет выбрать затем такое управленческое решение, которое наилучшим образом соответствует как целям и особенностям системы управления, так и законам объекта управления. Нормативное прогнозирование исходит из поставленных целей, потребностей и ценности научной информации. Здесь в целевой форме уже зафиксирован, задан прогноз и ищутся пути его оптимальной реализации, организации деятельности по его осуществлению. Но поисковое прогнозирование предпринимается тогда, когда существует в нем определенная потребность, и оно служит реализации каких-то целей, т. е. уже существует некоторый, пусть недостаточно определенный, нормативный прогноз.  [c.9]


Итак, кибернетика — наука об управлении и связи. Содержание ее —общая теория управления, не связанная ни с одной конкретной областью и в то же время применимая к любой из них. Этим она похожа на термодинамику. Управление, как и работа тепловой машины, представляет собой замкнутый процесс, то есть цикл, и осуществляется по замкнутому контуру, состоящему из органа управления, объекта управления, каналов прямой связи, каналов обратной связи, по которым циркулирует информация. Управляющие воздействия — команды яв-  [c.174]

Так, чтобы система управления качеством продукции была действенной, необходимо четко определить, что является в э юй системе объектом управления кто выполняет функции управляющей части системы какие задачи решаются в системе где, когда и какую информацию нужно получить и выдать, и другие вопросы.  [c.68]

На стадии А (проектирование) входом, т. е. заданием, являются технические требования заказчика, описанные или выраженные в численных значениях потребительских свойств будущего изделия. Выходом является техническая документация, выдаваемая в производство. Сам же объект управления — это творческий процесс проектирования самого изделия и технологических процессов, изготовления и проверки опытных образцов, со всеми присущими этому процессу организационными, техническими и экономическими факторами, воздействующими на качество проектирования, которое может быть оценено только путем сравнения полученных технико-экономических характеристик нового изделия с требованиями заказчика. По результатам такой оценки оказывается воздействие на процесс проектирования и производство опытных изделий до тех пор, пока качественные параметры последних (т. е. выход) не будут соответствовать техническим или другим требованиям потребителя (т. е. входу).  [c.69]

Таким образом, на стадии А объектом управления в системе управления качеством продукции является одна из функций системы, а именно — процесс разработки нового изделия.  [c.69]

Объектом управления на данной стадии является технологический процесс, т. е. процесс формирования качества продукции в сфере ее производства, на который влияют многочисленные постоянные и случайные факторы, воздействующие на качество выполнения производственных процессов, а следовательно, на соблюдение заданных параметров производственного качества продукции.  [c.69]

Сам же объект управления — это условия эксплуатации, т. е. сфера применения продукции со всеми присущими ей факторами, воздействующими на проявление потребительских свойств изделия (организация и методы эксплуатации, обслуживание, ремонт, квалификация потребителя и т. д.).  [c.70]

Показатели качества продукции являются лишь той выходной информацией (по каждой стадии), на основании которой управляющая часть системы воздействует на функции, реализуемые в объектах управления.  [c.70]

Вместе с тем проведенный анализ показывает, что эти функции, осуществляемые в разных объектах управления, качественно разнородны и по своему характеру, времени и месту реализации могут быть разделены на две взаимосвязанные группы.  [c.70]

I группа — это задачи, реализация которых является профилактической мерой в системе управления качеством и которые не оказывают непосредственного воздействия на объект управления. К ним относятся контроль за маркировкой, хранением и выдачей в производство принятой продукции, изоляция недоброкачественных поставок и их отгрузка поставщику.  [c.75]

Вопросы обеспечения качества изделий в производстве обширны и разнообразны как по своему характеру (организационные, технические и др.), так и месту и времени их реализации, предопределяемым возможностями разных иерархических уровней управляющей части системы оказывать воздействия на объект управления.  [c.77]

Эти процессы, направленные на решение строго определенных задач, ограниченных целевыми функциями вышеупомянутых стадий формирования качества продукции, являются объектами управления в данной системе, зависящими друг от друга по степени воздействия на них управляющей части системы и автономными по своему содержанию.  [c.85]

Ситуационный центр обеспечивает первому лицу доступ через защищенный канал к конфиденциальной информации об объекте управления. Использование современных систем связи дает возможность поддерживать этот доступ на любом удалении первого лица от объекта управления во время командировки или отпуска.  [c.75]

Изменение объекта управления (системы) в процессе его развития в отличие от изменения условий эксплуатации приводит к различному содержанию принимаемых решений при прогнозировании и проектировании решаются вопросы создания средств обеспечения надежности, а при эксплуатации - рационального использования этих средств.  [c.141]

Другое направление работ по оптимальному управлению опиралось на концепцию возмущенного-невозмущенного движения и выделения класса задач по синтезу оптимальных регуляторов, предложенную Ляпуновым. Была дана строгая постановка задачи синтеза, использующая эту ляпуновскую концепцию, и были даны первые простейшие ее решения в случае стационарных и нестационарных линейных объектов управления, оптимизируемых по квадратичному критерию, при ограничениях на перемещение или скорость регулирующего органа. Это направление охватывает теперь нелинейные системы, системы с запаздыванием и системы со случайными параметрами.  [c.272]

В зависимости от характера требуемых от монитора действий команды диалогового режима разбиты на две группы. Первая группа команд используется для общения пользователя с рабочей программой на этапе ее выполнения (команды прерывания и запуска рабочей программы, индикации и модификации различных переменных математической модели объекта, управления выдачей результатов, изменения последовательности выполнения псевдокоманд и т. п.). Вторую группу составляют команды корректировки структуры проектируемого объекта. Для выполнения таких команд диалоговый монитор должен выполнить всю цепочку динамических вызовов входной транслятор — компилятор комплекса ПЛ-6 — редактор связей — рабочая программа , на что требуется определенное машинное время, обусловливающее задержку реакции комплекса ПА-6 на команду пользователя.  [c.145]


Временная синхронизация. Временные характеристики управляющих воздействий должны совпадать с временными масштабами процессов в управляемой системе. Если скорость поступления информации от блока управления много больше той, с которой ее может обработать объект управления, то эта информация воспринимается как случайный процесс, если наоборот — то 1сак случайная величина. В обоих случаях управляющие воздействия для управляемой системы утрачивают изначально заложенный в них смысл..  [c.8]

В настоящей книге, написанной с учетом опыта преподавания аэродинамики в МВТУ им. Баумана, рассматриваются некоторые аспекты аэродинамической теории управления и стабилизации. В гл. I анализируются аэродинамические схемы летательных аппаратов как объектов управления и стабилизации, исследуется влияние назначения и тактико-технических требований на выбор соответствующей схемы аппарата в целом, а также органов управления и стабилизации. Воздействие этих органов проявляется в изменении аэродинамических характеристик летательных аппаратов. В связи с этим рассматриваются общие понятия и определения действующих сил и моментов как в условиях стационарного обтекания, так и при неустановившемся движении.  [c.5]

Ситуационный центр представляет собой комплекс кибернетически организованных рабочих мест для высших руководителей. Он визуализирует текущую, прогнозную и плановую информацию об объекте управления в эргономичной, удобной для восприятия первыми лицами форме.  [c.75]

Важным этапом работ в области статистических методов была разработка статистических методов определепия динамических характеристик объектов управления неносредственно в процессе их нормальной работы. После систематизации материалов и результатов предшествующих работ были разработаны новые методы и основаны схемы приборов, необходимых для определения характеристик объектов. Дальнейшее развитие теоретических работ в области исследования динамических характеристик объектов автоматизации привело к формулировке общих задач нахождения подходящих динамических моделей для процессов и объектов, в том числе и объектов со статистическими связями между входами и выходами (гпумящих объектов). Кроме того, были проведены такнх"е исследования по корреляционным методам определепия приближенных характеристик автоматических линий, построена статистическая теория дискретных экстремальных систем управления и найдены рациональные методы поиска экстремума и алгоритма управления. На основе теории непрерывных марковских случайных процессов получила дальнейшее развитие точная статистическая теория класса пели-  [c.274]


Смотреть страницы где упоминается термин Объект управления : [c.600]    [c.177]    [c.220]    [c.150]    [c.169]    [c.396]    [c.11]    [c.175]    [c.67]    [c.81]    [c.129]    [c.426]   
Теплотехнический справочник Том 2 (1976) -- [ c.744 ]

Теплотехнический справочник том 2 издание 2 (1976) -- [ c.744 ]

Цифровые системы управления (1984) -- [ c.58 ]



ПОИСК



АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ Автоматизированные системы управления, назначение и цели создания

Автоматизация металлорежущих станков— Объекты управления простым циклом обработки на фрезерных станках

Автоматизация металлорежущих станков— Объекты управления сложным циклом обработки на фрезерных станках

Автоматизированные системы управления объектами с непрерывным производством

Адаптивные системы с идентификацией параметров объектов управления Адаптивные системы управления

Аналитическое описание тепловых объектов управления

Аналитическое описание теплотехнических объектов управления

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕТА И ЕЕ ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ КАК ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Бингамовская среда как объект управления

Дмитриев. Идентификация нестационарных объектов управления ортогональным методом моментов

Задание на проектирование технических средств управления произвол объектам и помещениям

Иванов И.А., Михаленко С.В.,Руденко А.М Управление технологическим процессом с учетом технического состояния объекта

Качество продукции как объект управления

Классификация навигационных систем, применяемых при управлении подвижными объектами

Косвенная идентификация объекта управления (случай Прямая идентификация объекта управления (случай Параметрическая идентификация при внешних возмущениях

Котлы-утилизаторы как объект управления

Математические модели объектов управления

Математическое описание объектов управления

Металлизация деталей и узлов в системах управления объектом и двигателями

Методы расчета систем адаптивного управления (В. Г. МитрофаПостроение математической модели объекта (технологического процесса) и систем управления

Многомерные системы управления Структуры многомерных объектов

Модель вход-выход объекта управления

О передаче Первому главному управлению при Совете Министров СССР из Министерства внутренних дел СССР 9-го Управления, институтов А и Г, лабораторий Б и В и объектов Синоп, Агудзеры и Озера. 15 августа Из постановления СМ СССР

Об обеспечении строительства особо важных объектов Первого главного управления при Совете Министров СССР проверенными кадрами рабочих. 25 сентября

Обоснование целесообразности применения методологии искусственного интеллекта в задачах управления технологическими объектами ГКМ

Объект регулируемый управления технологический

Объекты управления и управляющие ЭВМ Принципы управления с помощью ЭВМ

Объекты, модели, задачи и методы управления

Оптимизация динамических режимов работы объектов управления

Оптимизация статических режимов работы объектов управления

Основные типы технических объектов управления

Особенности тепловых объектов управления

Особенности теплотехнических объектов управления

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ СТАНДАРТИЗАЦИИ

Приложение. Тестовые объекты управления для моделирования

Принципы целенаправленного воздействия на состояние объекта при управлении его движением

Сварочные процессы как объекты автоматического управления (В. П. Черныш)

Связи в системе оператор—среда — объект управления

Стариков А. В. Процесс сборки резьбовою соединения как объект автоматического управления

Тепловые объекты управления

Теплотехнические объекты управления

Технологические объекты управления в составе технических систем производства

Технологический объект управления

Технологический объект управления, критерии качества управления

Технологический объект управления, критерии управления и ограничения

Технологический процесс как объект управления Основные понятия теории управления функции и задачи управления технологическими процессами

УКПГ как объект управления

Управление нестационарными объектами с помощью регуляторов с постоянными параметрами

Управление объектами в эскизах

Управление объектами с большими изменениями параметров

Управление объектами с помощью буфера обмена

Упрощенное представление моделей объектов управления для дискретных сигналов

Уравнения линейных моделей объектов управления

Характеристика объекта управления

Экспериментальное определение характеристик тепловых объектов управления

Экспериментальное определение характеристик теплотехнических объектов управления



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте