Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пакет простой структуры

ППП простой структуры — это набор модулей, обеспечивающих решение различных задач из предметной области, на которую ориентирован пакет. Среди пакетов простой структуры можно выделить две группы. у  [c.11]

Вторую группу пакетов простой структуры условно можно назвать пакетами с автономными программами. Для них характерно закрепление отдельных задач, решаемых пакетом, за автономными программами, обращение к которым оформляется в виде самостоятельных шагов (пунктов) задания. Такая организация пакета требует разработки информационного сопряжения на уровне внешней памяти.  [c.11]


Пакет ориентирован на ЭВМ< СМ-4 и относится к пакетам простой структуры с автономными программами (см. Введение). В настоящее время ведутся работы по созданию новой версии пакета, с фиксированной последовательностью обращения к модулям.  [c.275]

Замечание 6.4.1. В настоящей работе в качестве S ( i, 2) используются простые матрицы-функции, которые должны сохранять лишь асимптотические свойства символа ядра. Для многих задач (слой, пакет слоев и т. д.) нетрудно подобрать матрицу-функцию S ( i, 2) простой структуры и построить функции n(o i, 2) и 7r ai, 2) (6.4.6), а также аппроксимирующие их n (ai,, 2) и 7t (q i, 2) (6.4.8), которые с достаточной степенью точности удовлетворяют условию (6.4.5) теоремы 6.4.1. Это позволяет использовать традиционную схему метода фиктивного поглощения и при малом е вместо системы уравнений kq = f (6.4.1) решать уравнение k q = f.  [c.130]

Различают несколько типов ППП в зависимости от состава пакета. Пакеты прикладных программ простой структуры характеризуются наличием только обрабатывающей части — набора функциональных программ, каждая из которых предназначена для выполнения некоторой проектной операции или процедуры. Объединение нужных программ для реализации маршрутов проектирования происходит средствами операционной системы ЭВМ или мониторной системы САПР на основе соответствующего языка управления заданиями. Совместное исполнение этих программ определяется возможностями организации их информационного интерфейса. В ППП простой структуры организация информационного интерфейса в значительной мере возлагается на пользователя. Такие пакеты просты в разработке, но неразвитость средств управления, информационного интерфейса и отсутствие удобного лингвистического обеспечения ограничивают их возможности. Они применяются лишь на маршрутах проектирования, на которых последовательно выполняемые операции достаточно автономны, информационные связи программ между собой и с пользователем достаточно слабые.  [c.283]

Проектирующими подсистемами ПО могут быть простые программы, ориентированные па узкий класс объектов и использующие простые аналитические модели. Но чаще проектирующие подсистемы ПО представляют собой универсальные пакеты прикладных программ сложной структуры, обладающие своими мониторами, локальными базами данных и средствами их управления, поэтому ниже наряду с термином проектирующая подсистема ПО будем использовать и другой термин — проектирующий пакет ПО . Некоторые из таких пакетов могут реализовывать не только отдельные проектные операции и процедуры, но и законченные их маршруты, а также допускать множественный доступ (т. е. работу одновременно с несколькими пользователями), в последнем случае они долл ны иметь свои локальные средства поддержки диалогового взаимодействия.  [c.26]


Рис. 3.4. Схе.мы простейших регулярных слоистых пакетов а — нечетное М (структура 51) б — четное М (структура 5г) Рис. 3.4. Схе.мы простейших <a href="/info/146991">регулярных слоистых пакетов</a> а — нечетное М (структура 51) б — четное М (структура 5г)
Рис. 3.8. Схемы простейших квазирегулярных слоистых пакетов, симметричных относительно поверхности приведения а — М=4К+2 (структура 5з) б — М = 4К (структура 54) Рис. 3.8. Схемы простейших квазирегулярных <a href="/info/146989">слоистых пакетов</a>, симметричных относительно поверхности приведения а — М=4К+2 (структура 5з) б — М = 4К (структура 54)
Модели структуры объемных хаотических волокнистых систем. Стремление к более детальному анализу процессов переноса тепла в волокнистых материалах с хаотической структурой привело к разработке упрощенных моделей структуры хаотических волокнистых систем и способов аналитического описания процесса переноса тепла. Простейшая модель структуры хаотической волокнистой системы представлена в виде сочетания пластин из чередующихся разнородных компонент (в данном случае из материала волокон и воздуха), ориентированных параллельно и перпендикулярно потоку тепла. Эффективная теплопроводность такой модели может быть представлена в виде аддитивной функции теплопроводности двух моделей — пакетов плоских пластин, часть которых ориентирована параллельно, а часть перпендикулярно направлению потока тепла  [c.133]

Одним из немногих случаев, для которых можно просто определить непериодическую структуру и получить простое аналитическое решение дифракционной задачи, является случай идентичных параллельных атомных плоскостей (или слоев, составленных несколькими плоскими массивами атомов), уложенных таким образом, что расстояние между ними неодинаково. Нечто подобное наблюдается экспериментально эта модель может считаться правдоподобной для некоторых кристаллов глинистых минералов, например для кристаллов, в которых двумерные бесконечные слои, состоящие из плотно упакованных пакетов атомов кислорода и металлических атомов в октаэдрических или тетраэдрических положениях, связаны между собой слабым взаимодействием. В такой структуре изменение числа либо природы ионов или молекул, лежащих в промежутках между этими пакетами, может изменить расстояние между самими пакетами, не меняя их относительной ориентации.  [c.163]

Мышьяк. Мышьяк также существует в трех разных модификациях (белый, серый и аморфный), из которых серая кристаллическая и аморфная модификации обладают полупроводниковыми свойствами. Термодинамически устойчивым при нормальных условиях является серый мышьяк, кристаллизующийся в ромбоэдрической решетке. Кристалл серого мышьяка имеет гофрированно-слоистую структуру (рис. 2.15,в). Ее можно представить состоящей из двухслойных пакетов, суперпозиция которых дает ромбоэдрическую структуру кристалла. Таким образом, каждый атом имеет три ближайших соседа в соседнем слое того же пакета на расстоянии йх = 2.52 А, с которыми он связан ковалентными связями, и три более удаленных соседа из соседнего пакета на расстоянии 2 = 3.12 А. Углы между направлениями межатомных связей в одном пакете (96.65°) указывают на то, что ковалентные связи образуются в результате перекрытия простых р -орбиталей. Соседние пакеты связаны между собой в основном слабыми силами Ван-дер-Ваальса, однако в химической связи между соседними пакетами присутствует значительная доля металлической составляющей. Смешанный характер связей накладывает отпечаток на степень совершенства структуры и на электрические свойства они явно анизотропны, а подвижность носителей заряда оказывается существенно ниже, чем в элементах с трехмерной ковалентной структурой.  [c.48]


Выбор набора команд. Проектирование пакета, работающего под управлением команд, может быть определено как конструирование языка высокого уровня для решения задач управления. С этой точки зрения проектирование автоматизированной системы включает в себя выбор словаря, грамматики и семантики. Словарь определяет основные элементы языка, т. е. структуры данных и операторы. Грамматика определяет, как из основных элементов языка могут быть образованы новые языковые элементы, а семантика дает интерпретацию этих элементов. Язык должен быть достаточно полным для решения многих задач и достаточно простым для его изучения, поэтому можно сказать, что программа автоматизированного проектирования является интерпретатором языка проектирования.  [c.17]

Для простых систем с одним типом данных, например матрицами, все данные могут быть помещены в стек или в простой массив. В наших пакетах применена более сложная структура, которая является следствием опыта наших разработок. Система построена на основе общей базы данных, что позволяет использовать различные описания систем. Например, систему можно описать передаточными функциями или в терминах пространства состояний. Для небольших систем такой подход не вызывает затруднений, так как легко перейти от одного описания к другому. Для больших систем этот переход может потребовать значительных вычислений. Поэтому желательно иметь в системе оба описания, а также заложить модели некоторых физических объектов различной сложности, линеаризованных в зависимости от режимов работы. Довольно сложно определить все возможные комбинации априори, поэтому полезно, чтобы система допускала модификацию структуры данных.  [c.18]

Первые САПР систем управления появились в семидесятые годы. Они чаще всего работали под управлением меню или в режиме диалога вопрос-ответ . Для преодоления ограничений этих простых пакетов были разработаны более совершенные, управляемые командами. К сожалению, большая часть новых комплексов специализирована, а структуры данных в них довольно сложные и разнородные, что в общем случае делает невозможным перенос данных между программами и приводит к непониманию структур со стороны рядового пользователя. В результате большинство новых средств не может быть расширено, с их помощью можно делать только то, к чему они были предназначены при проектировании, и ничего более.  [c.103]

Для обеспечения возможности отладки, хранения, передачи и поддержки программы рационально на пакете магнитных дисков организовать три библиотеки исходных текстов, загрузочных модулей составляющих процедур и загрузочных модулей управляющих программ [8]. Библиотеки загрузочных модулей заполняются после компиляции и редактирования соответствующих исходных модулей. Причем, если на конкретных ЭВМ ЕС пользователю доступна малая область оперативной памяти, можно организовать загрузочный модуль оверлейной структуры. Например, загрузочный модуль программы R00A21 простой структуры занимает I20K байт оперативной памяти ЭВМ. Если организовать загрузочный модуль программы R00A21 оверлейной структуры, показанной на рис. 6.4, он займет 84К байт оперативной памяти, т. е. экономия памяти весьма существенна.  [c.133]

В задачах расчета многослойных конструкций практическое значение метода ОСП обусловлено воз.можностью определения подходящей структуры армирования многослойного пакета, эквивалентной по данному функциональному показателю конструкции некоторой известной структуре. Расс.мотрим следующий простой пример. Пусть макрооднородный слоистый пакет имеет структуру армирования 5 = [ ( 30°)/о,5( 60°)], обеспечивающую требуемые жесткостные характеристики конструкции, определяемые тензорами В (А), С (А) и В (А). Допустим, что по некоторым соображениям необходимо подобрать эквивалентный по жесткости многослойный пакет того же класса, но обладающий другой структурой армирования. Для рещения данной задачи целесообразно воспользоваться методом ОСП. Сначала определяем, что для 5 <Р1 = 30°, ср2= 60° и 01=02 = 0,5. Далее по формулам (4.57) находим значения ОСП 1 = 0 52=—0,5 53 = 54 = 6. Поскольку исходная структура армирования принадлежит классу Пл , то, по условию задачи, рещение также ищется в указанном классе композитов. Поэто.му, используя формулы (4.80), находим  [c.197]

По способу управления пакетом ППП делят на два класса пакега простой структуры и пакеты Сложной структуры.  [c.11]

Системная оргащизация программ пакета зависит от его структуры (рис. 11). Простая структура представляет собой организацию пакета типа библиотеки стандартных программ. Пакет сложной структуры может содержать ведущую программу, транслятор с входного языка, набор программных модулей, i составляющих тело пакета, набор обслуживающих программ.  [c.49]

Используемые в пакете ШРАСТ структуры данных и командный язык предоставляют квалифицированному специалисту по управлению очень широкие возможности, которые он может адаптировать в дальнейшем для решения конкретных задач. С другой стороны, для начинающего пользователя применение всех возможностей пакета, скорее всего, окажется слишком сложным. Во многих пакетах эта проблема решается с помощью интерактивной программы HELP. Однако хотя такая помощь очень удобна для пользователя, имеющего общее представление о пакете и желающего получить информацию о конкретном предмете, при начальном знакомстве с пакетом этот метод оказывается неприемлемым. Безусловно, в пакете ШРАСТ предусмотрена соответствующая программа и, кроме того, имеется возможность постепенно знакомить пользователя с особенностями пакета. Для этого служит инструкция, в которой содержатся только простейшие языковые элементы, позволяющие задавать переменные и вызывать стандартные функции. Более того, если даже эта процедура окажется слишком сложной для начинающего пользователя, незнакомого с основными положениями теории управления, он может использовать метод запросов (режим справочника). При этом режиме инициатива переходит от пользователя к системе. С помощью направляющего диалога система самостоятельно определяет правильную последовательность действий.  [c.146]

Граф конструкции вводится в ЭВМ с клавиатуры ЭПМ или ЭЛТ, либо, в простейшем случае, с перфокарт в текстовом виде. Совокупность предложений, описывающих граф конструкции, составляет ориентированный на пользователя язык сборки. Транслятор с этого языка переводит текстовые предложения во внутренние таблицы, в которых содержатся данные об именах фигур, участвующих в сборке составной фигуры, а также указания о характере отношений между фигурами. Полученные массивы передаются в блок формирования математической модели составной фигуры, где происходит формирование иерархической списковой структуры (см. рис. 89) со ссылками на числовые параметры положения местной системы координат непроизводной фигуры относительно базовой системы координат составной фигуры. Результат — сформированная математическая модель трехмерной составной фигуры — может быть графически отображен на устройствах вывода информации (графопостроитель, дисплей) с помощью программ пакета ГРАФОР либо по каналу связи передан в АРМ в формате МГИ и через преобразователь форматов выведен на экран дисплея и в виде твердой копии на графопостроитель.  [c.226]


Изучив основные закономерности распространения плоских волн, можно приступить к рассмотрению волн с более сложной пространственной структурой. Прежде всего мы рассмотрим обширный класс волн, направление распространения которых меняется произвольным образом, но эти изменения происходят достаточно плавно - на масштабах, много больших характерной длины волны. В линейной теории это приближеше соответствует геометрической акустике, когда геометрия волны описьшается системой лучей, причем распространение происходит независимо вдоль каждой лучевой трубки. Волны конечной амплитуды могут обладать аналогичными геометрическими свойствами, и тогда говорят о нелинейной геометрической акустике (НГА). Здесь приходится анализировать подчас весьма сложную игру нелинейных эффектов, с одной стороны, и эффектов расходимости волн, фокусировки, рефракции и т.д. — с другой. Отметим еще следующее обстоятельство. Методы линейной геометрической акустики и линейной геометрической оптики (изучающей распространение коротких электромагнитных волн) в общем аналогичны — ош основаны чаще всего на рассмотрении гармонических или квазигармонических во времени процессов или, реже, коротких импульсов волновых пакетов. Нелинейная же геометрическая оптика и акустика развивались различными путями если первая по-прежнему оперирует в основном с квазигармоническими волнами, то вторая имеет дело с непрерывными искажениями профиля волны, которые и в одномерном случае, как видно из предыдущей главы, не всегда просто описать.  [c.75]

Роль межфазных границ в имитации дальнейшего развития разрушения удобнее выявить, рассмотрев наиболее простую слоистую систему, отражающую структуру материала, полученного горячим прессованием или сваркой взрьшом пакета фольг или тонких металлических пластин (рис. 125). В моделируемом материале также вьщеляются элементы критической длины, т.е. такого размера, на котором материал уже не чувствует наличие трещины, перерезавшей некоторый слой. Анализ распределения напряжений на основе соответствующей плоской задачи теории упругости хорошо подтверждает действие принципа Сен-Венана, в соответствии с которым, в данном случае отступив от трещины на величину, равную толщине слоя Ьс), попадаем в область, где материал практически уже ее не чувст вует. В силу этого длину моделируемых элементов 1с можно принять  [c.238]

Операционная система ПЭВМ и пакеты прикладных программ, входящие в комплект автоматизированных рабочих мест, представляют собой примеры 1фограмм, внутренняя структура которых остается невидимой для массового пользователя. Одаако характер использования ПЭВМ даже в системах, сдаваемых заказчику под ключ , требует наличия в составе программного обеспечения средств программирования, доступных пользователю. Обширная учебная литература сегодня ориентирует будупдах пользователей ПЭВМ на изучение курса микропроцессорной техники, неотъемлемой частью которого является курс программирования в машинных командах (непосредственно или в простейших символических обозначениях). В то же время школвный курс Основы информатики вычислительной техники [63], опирающийся на переход к применению учеб-  [c.35]

Регулярные винтовые поля, возбуждаемые в лазерных резонаторах, допускают довольно простую геометрооптическую интерпретацию, если им поставить в соответствие объемные лучевые пакеты. В отличие от плоского пакета, рассмотренного в разделе 2.2.1, точки отражения луча на зеркалах в объемном пакете располагаются по окружности (рис. 2.7.8). Расчеты с использованием аппарата матричной оптики показывают, что его структура определяется через g-фaктopы резонатора посредством выражения  [c.135]

После вызова программы IMPA T пользователь работает в интерактивном режиме, при этом он может создавать переменные различных типов и вводить соответствующие команды. Допустимый диапазон структур очень широк от простейших скаляров, обычных и полиномиальных матриц до сложного систем- ного описания. Формат команд, используемых для создания этих структур, подобен применяемому в пакете MATLAB [5]. Так, для создания матрицы размерностью 2x2 требуется записать  [c.139]

Структура — ключевое слово данной статьи. Только с помощью структурных элементов данных можно описать все математические реалии. Используемые в теории управления. Включение в состав пакета сильно структурированного командного языка обеспечивает необходимую гибкость при проведении исследований. Можно ожи ать, что пакет, созданный на основе структурного языка программирования типа языка АДА, будет более надежным и простым в обслуживании, чем пакеты, использующие язык ФОРТРАН. Эти структурные аспекты автоматизированного проектирования систем управления проиллюстрированы примерами из нового пакета IMPA T.  [c.149]

Команды пакета имеют простой и естественный синтаксис, кроме того, из них можно создавать сложные иерархические структуры. Собственный редактор позволяет корректировать последнюю командную строку. Возможность использования команды HELP, обширная диагностика и разумное применение стандарт-  [c.169]


Смотреть страницы где упоминается термин Пакет простой структуры : [c.90]    [c.109]    [c.234]    [c.130]    [c.257]    [c.5]    [c.487]    [c.69]    [c.104]   
Математическое моделирование процессов обработки металлов давлением (1983) -- [ c.11 ]



ПОИСК



Пакет



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте