Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Блок времени накопления

Р1, Р2, —блоки соответственно коррекции времени накопления, формирования периода накопления, формирования сигнала датчика К/ узел внешней регулировки 5/, 82—узлы защиты соответственно от колебаний напряжений и перенапряжений в цепи катушки зажигания D — выходное устройство /—логическая схема управления выходным ключом 01 — ноль-регистратор Р4, Р5, Р6 — блоки соответственно безыскровой отсечки выходного тока, ограничения уровня тока, формирования сигнала тахометра  [c.237]


Фильтрация в блоке 5 позволяла выделить собственную частоту колебаний системы. Процесс затухания колебаний регистрировался па магнитной ленте и фотопленке. Второй канал осциллографа использовался для нанесения меток времени. Обработка накопленного статистического материала проводилась с помои ью ЭВМ.  [c.14]

В связи с относительно небольшим межпромывочным периодом работы прямоточных котлоагрегатов СКД проведение эксплуатационных химических очисток с использованием традиционных схем промывки стало неприемлемым из-за их относительной сложности и большой затраты времени и реагентов. Практически такие промывки можно осуществлять лишь в период капитальных или расширенных текущих ремонтов блока. В то же время специфические особенности, определяющие необходимость частого проведения эксплуатационных химических очисток, позволили существенно упростить их технологию. Это прежде всего стало возможным благодаря тому, что интенсивное накопление отложений (причем в основном железоокисных). происходит на ограниченных участках водопарового тракта, в основном в НРЧ.  [c.169]

В течение всего процесса испытания измеряется время, а обработка информации на ЭВМ осуществляется как в реальном масштабе времени, так и с последующей обработкой накопленных данных, в соответствии с основной блок-схемой и программой испытания.  [c.360]

Полученное выражение для скорости накопления усталостных повреждений (13.34) так же, как и в рассмотренном выше простейшем примере детерминированного нагружения (см. рис. 13. Ю) не может быть представлено в виде произведения двух функций, одна из которых зависит только от накопленного к данному моменту времени повреждения v, а другая — только от параметра интенсивности нагружения s. В этом случае процесс накопления усталостных повреждений также не будет автомодельным и правило суммирования относительных долговечностей также не будет выполняться. При этом результат расчета усталостной долговеч-ности будет зависеть от истории нагружения. Пусть, например, эта история состоит в том, что элемент конструкции нагружается в течение tii циклов с параметром интенсивности воздействий в течение циклов с параметром интенсивности воздействия и т. д., а принцип сильного перемешивания для режимов нагружения не выполняется (рис. 13.14, а). Тогда за k блоков нагружения суммарное усталостное повреждение  [c.145]

Рассмотрим основные явления накопления повреждений и разрушения с позиций их соответствия общим полуэмпирическим моделям, которые были исследованы в предыдущих подразделах. Обсудим также некоторые частные модели, предназначенные для решения задач прогнозирования ресурса. Исходным материалом для построения полуэмпирических моделей служат результаты ресурсных испытаний при однородных режимах нагружения, например при постоянной амплитуде циклических напряжений, постоянной температуре и т. п. Эти результаты, как правило, обнаруживают значительный статистический разброс, связанный со случайной природой явлений. Традиционная форма представления результатов в виде кривых, например усталости и длительной прочности, по существу не отражает этого разброса. В сущности, эти кривые представляют собой линии регрессии между величинами, характеризующими уровень нагруженности, и показателем ресурса, например числом циклов (блоков) до разрушения или продолжительностью испытаний в единицах физического времени. Дополнением к кривым регрессии служат эмпирические оценки для законов распределения ресурса  [c.93]


Внутри резонатора помеш,аются дополнительные элементы, такие, как модулятор добротности, эталон или диафрагма, для того чтобы управлять временными, спектральными или пространственными выходными характеристиками генератора. Вспомогательное оборудование лазера включает источник питания высокого напряжения, конденсатор для накопления энергии, блок управления лампой-вспышкой и систему водяного охлаждения.  [c.275]

Если накопленное время последнего автооператора достигает или превышает установленное время конца работы линии, то вычислительный процесс прекращается и включается блок обработки конечных результатов и вывода их на печать. На печать выводятся следующие результаты расчетов показатели производительности в виде суммарного количества выгрузок по всем видам покрытий и по каждому виду покрытия в отдельности, частных и среднего теоретических и фактических ритмов выхода подвесок показатели использования основных и вспомогательных ванн и автооператоров в виде всех учитываемых коэффициентов загрузки ванн и автооператоров показатели работоспособности в виде количества выгрузок по каждому виду покрытия, сделанных с ожиданием в различных интервалах времени (О, до 5 мин, до 10 мин и т. д.) и коэффициента работоспособности линии.  [c.299]

На рис. V- показана планировка автоматической линии из агрегатных станков для обработки головки блока двигателя Москвич-2 . Она состоит из четырех независимых в конструктивном отношении участков, в каждом из которых с помощью шаговых транспортеров жестко сблокировано определенное количество станков, которые должны работать в едином ритме, синхронно во времени, обеспечивая заданную программой последовательность рабочих операций и холостых ходов цикла. Участки № 3 и 4 связаны между собой поворотным столом Я, что накладывает дополнительное условие согласования во времени рабочих циклов обоих участков. Между участками № 2 и 3 находится автоматический накопитель, компенсирующий несовпадающие во времени простои. Это позволяет не синхронизировать во времени работу обоих участков, но вызывает необходимость их взаимного блокирования совместно с накопителем для обеспечения всех возможных вариантов функциональной связи (работа на проход , на накопление , на расход , автоматическое отключение в слу-  [c.153]

Измерения средней продолжительности жизни дуги и среднего значения разрядного тока 1 осуществлялись с помощью электронной запоминающей схемы, действовавшей по принципу накопления заряда емкостью. Эта схема состояла из трех отдельных блоков, отмеченных на рис. 4 римскими цифрами. Один из них (/) служил для измерения интервалов времени от момента возбуждения дуги до ее спонтанного погасания, а также выполнял автоматически суммирование необходимого количе-  [c.76]

Усталость представляет собой процесс постепенного накопления повреждений в металле под действием переменных напряжений, приводящих к образованию и развитию усталостных трещин. Из-за различной ориентировки зерен и блоков, макро- и микродефектов напряжения в металле распределяются неравномерно. При расчетной нагрузке ниже временного сопротивления в отдель-  [c.92]

Необходимый шаг "к определяется с помощью блока оптимизации и блока анализа выхода, который сравнивает значения показателя качества в моменты времени, разделенные промежутком времени т. Оптимизатор постепенно увеличивает величину Я,, а анализатор сравнивает значения выходных сигналов, соответствующие увеличивающимся значениям Я. И в момент, когда последующее значение перестает быть меньше значения <7о> полученного на т единиц времени раньше, анализатор прекращает дальнейшее увеличение Я, что и соответствует точке полной релаксации на данном направлении градиента Одновременно выдается сигнал на командный блок и начинается накопление ин-  [c.207]

С другой стороны, важна сама способность индивида воспринимать и опознавать (идентифицировать) поступающие данные. Она зависит от внутреннего разнообразия воспринимающего блока, поскольку каждое неоднородное сообщение должно быть отображено в соответствующее различимое состояние этого блока, записано в его памяти >. Технология опознавания образов индивидом сильно изменяется по мере накопления знаний и опыта. Со временем ему становится достаточным меньший объем поступающей текущей информации для опознания образа объекта наблюдения, поскольку он располагает большей базовой информацией.  [c.40]


В настоящее время сложилась определенная блок-схема электронных вибро- и шумодозиметров (см. рис. 4). Вопрос о том, насколько эта схема оптимальна, нужны ли все ее элементы, представляет существенный интерес, так как при попытке реализовать дозиметр на иных принципах (неэлектронных), не всегда можно подобрать приемлемые аналоги соответствующих элементов электронной блок-схемы. В этом плане представляют интерес исследования по так называемой дрезденской модели [48], которая возникла в шумодозиметрии, но может быть использована и в вибродозиметрии. Суть ее сводится к следующему для большинства случаев вибрационного воздействия при достаточном времени накопления дозы выполняется условие  [c.40]

Исследования надежности комбайнов СК-4 показали,. что автоматическин коитроль всех отказов узлов и деталей машины является нецелесообразным, так как влечет за собой низкую надежность приборного оснащения. Этим было обуслов-, ено применение в приборе двухканДльной- схемы ввода ин-формации—ручной и автоматической. Автоинформатор состоит из блока регистрации, накопления и хранения информации, пульта управления, сигнализации и ввода ручных параметров контроля, датчиков Муфта , Скорость и счетчика Путь ..Для систематизации информации в форме, удобной для последующей математической обработки, прибор снаб-, жен массивом перфокарт с краевой перфорацией, причем на одну перфокарту заносится информация за смену. Принципиальная схема прибора показана на рис. 4. Прибор включает пятнадцать моторных реле времени типа 563-ЧП-М (СВ), девять импульсных счетчиков S-15 (СО), десять тумблеров ТВ2-Г (Т), пятнадцать сигнальных лампочек (Л), два датчика Д и Дг и блок питания (БП).  [c.40]

Функциональна схема системы зажигания показана на рис.2.8. При вращении валика распределителя S2 на выходе датчика Д появляется сигнал прямоугольной формы, задний фронт которого соответствует моменту искрообразова-ния. Сигнал датчика подается на вход коммутатора I и через инвертор И блока П нормирования времени накопления энергии поступает на вход интегратора А 1.2, выходное пилообразное напряжение которого сравнивается с опорным напряжением t/ n2 в компараторе А 1.3. Если на выходе интегратора напряжение больше опорного, то на выходе компаратора формируется положительное напряжение (логическая 1).  [c.33]

При вращении валика распределителя 52 (40.3706) на выходе датчика Д появляется сигнал прямоугольной формы, задний фронт которого соответствует моменту искрообразования. Сигнал датчика подается на вход коммутатора / (36,3734) и через инвертор И блока II нормиро- 72. Схема бесконтактного микроне-ВаНИЯ времени накопления реключателя с элементом Холла  [c.141]

Совокупность значений амплитуды и числа циклов их повторения, определяющая параметры спектра нагру-женности за ресурс в целом, определяется в большинстве случаев на небольшом по отношению к общему ресурсу времени работы. В соответствии с этим по результатам измерений в течение времени, представительного для определения параметров спектра, устанавливается число циклов блока Пб = ИсумД от общего числа циклов нагружения сум за весь ресурс. Таким образом, вся совокупность числа циклов сум рассматривается как состоящая из Я одинаковых блоков (обычно % составляет десятки и сотни блоков, последний из них бывает неполным). Общее накопленное повреждение равно  [c.171]

Если в двухслойном диэлектрике е < и Oj > Oj, то при подаче на электроды постоянного напряжения в начальный момент времени плотность тока в первом слое будет больше. Это приведет к образованию на границе раздела положительного заряда +AQдoб (рис. 5.17, б). По мере накопления заряда установится состояние, когда плотности токов в первом и втором слоях станут равными. В диэлектрике, состоящем из многих блоков с различными е, и а, дополнительные заряды образуются на границе блоков (рис. 5.17, г). Этот вид поляризации называют межслоевой поляри-  [c.156]

Прикладная механика является одной из старейших отраслей наук, возникновение и развшие которой обусловлено потребностями практики. Известно, например, что при постройке египетских пирамид применялись простейшие механизмы и механические устройства рычаги, блоки, наклонная плоскость. Однако дальнейшее развитие теории механизмов и машин следует отнести к значительно более поздним временам, когда в результате накопления опыта стали возможными некоторые обобщения и частично выкристаллизовались методы этой науки. В этом смысле датой рождения науки о машинах и механизмах можно считать конец XVIII в. Задачи теории механизмов и машин рассматривались ранее в курсах прикладной механики, выделившейся из состава теоретической механики более 180 лет тому назад. Теория механизмов и машин оформилась как самостоятельная ветвь науки в XX в.  [c.6]

Длительность роста усталостной трещины в лопатках по числу полетов самолета и по числу циклов запуска и остановки двигателя определяют по регулярно формирующимся в их изломе усталостным макро- или мезолиниям в зависимости от того, каким образом блок нагрузок за полет повреждает материал [1-3]. Трещина в лопатке продвигается за короткий период времени из всего периода работы двигателя и останавливается, если вхождение в резонанс происходит 1 раз за полет. Длительная остановка трещины связана с формированием TynenbKii или уступа, что в зависимости от уровня повреждения выражено в формировании макро- или микроусталостной линии. Сама линия и площадка излома между двумя соседними линиями характеризуют накопление повреждений в лопатке за полет или цикл запуска и остановки двигателя (цикл ПЦН).  [c.566]

В 1959—1960 гг. были созданы комплексные телемеханические устройства с временным разделением сигналов для оросительных систем. Работы этого периода привели к созданию блоков и узлов систем телемеханики на маловитковых магнитных элементах и полупроводниковых приборах, которые используются в промышленных системах типа БТФ, БТМ и др. Накопленный опыт эксплуатации бесконтактных устройств позволил перейти к построению сложных систем с большим количеством элементов, примером которых является устройство телеуправления типа ТАФ, предназначенное для управления наземным комплексом световых и радиотехнических средств посадки самолетов в аэропортах.  [c.261]


Функция регистрации аварийных ситуаций заключается в представлении персоналу данных о предаварийном режиме работы энергоблока, причинах возникновения, ходе аварии, действиях персонала и автоматических устройств в аварийной ситуации. Предаварийный режим фиксируется постоянно в ходе нормальной эксплуатации блока. Сбор и обновление накопленных данных осуществляются периодически. В УВК хранится информация о событиях и значениях параметров за 10-минутный интервал времени от момента последнего запроса. При каждом очередном запросе производится стирание устаревшей и запись новой информации. Фиксация аварийного режима начинается сразу после возникновения сигнала, классифицируемого УВК как признак аварии. Система регистрации аварийных ситуаций обеспечивает фиксацию последовательности и времени срабатывания технологических защит, положений важнейших регулирующих органов, значений технологических параметров, положений и моментов переключений всех контролируемых двухпозиционных органов. Обработка и вывод информации на бланки устройств регистрации осуществляются после окончания фиксации аварийного режн.ма в виде, удобном для последующего анализа.  [c.479]

К настоящему времени в Советском Союзе уже накоплен значительный опыт в проектировании, изготовлении и монтаже подобных парогазовых установок (ПГУ). Центральным котлотурбинным институтом (ЦКТИ) [1] разработаны комбинированные ПГУ мощностью = 150— 200 Мет. В этих установках давление в газовом тракте Р = 1 ama, мощность газовой турбины 50 Мет, температура газа перед турбиной 1023" К. Установка представляет собой блок, состоящий из паровой турбины и высоконапорного парогенератора с двумя перегревате.лями мощностью 150 Мет. При расчетных параметрах (Р = 130 ата Т = 840° К) к.п.д. комбинированной ПГУ достигает 42%. Затраты металла на 40% меньше, чем для котельного агрегата аналогичной мощности. На такую же величину одновременно сокращаются и капитальные вложения. Установка мощностью 200 Мет будет введена в строй на одной из электростанций СССР.  [c.8]

К настоящему времени в отечественном кот-лостроении накоплен обширный опыт проектирования, изготовления и эксплуатации котлов на сверхкритическое давление пара для блоков мощностью 300 тыс. кет, являющихся основными в наращивании новых мощностей. Вскоре будет приобретен также достаточный опыт работы котлов паропроизводительностью 1600 и 2500 пг1ч для блоков мощностью 500 и 800 тыс. кет, а также опыт эксплуатации котельного агрегата паропроизводительностью 710 т ч на 315 ата и 655° С с промежуточным перегревом пара до 570° С.  [c.103]

Накопленный к настоящему времени опыт строительства и Элоплуа-тации АЭС, а также значительный рост мощностей отдельных блоков и станций в целом позволили сн г- ить себестоимость вырабатываемой на АЭС электроэнергии до уровня, достигнутого на обычных ТЭС, або-тающих на органическом топливе. Предполагается, что в ближайшие 2—3 года себестоимость электроэнергии АЭС для некоторых районе будет ниже себестоимости электроэнергии ТЭС. iB этой связи прогнозы на ближайший период по вводу новых мощностей на АЭС являются довольно оптимистичнымп. На рис. 9-3 представлена перспектива развития АЭС я темпов роста ввода новых агрегатов на ближайшие 40 лет (Л. 218]. Развитие АЭС предполагает широкое внедрение реактв-ров на быстрых нейтронах, позволяющих использовать природный уран и обладающих важным свойством расширенного воспроизводства ядерного горючего.  [c.198]

Исследования закономерностей накопления усталостных повреждений при двух ступенчатых программных блоках, проведенные в статистическом аспекте на большом числе образцов, описаны в работах [23, 76—79]. Большое исследование предпринято Кортеном и Доланом [76]. Результаты подсчета а для различных сочетаний и показывают, что если брать варианты сочетания напряжений, в которых все амплитуды были больше предела выносливости, то а колеблется в пределах 0,75— 1,06. Даже в тех вариантах, в которых = 32,2 < a i при длительностях t 0,04, имело место 0,66 < а <1,19. И только при весьма кратковременных перегрузках = 1- 1,3%) и при основном времени работы на напряжении ниже предела выносливости а 0,35.  [c.172]

Советские космонавты также в целях опытных исследований, проведения профилактических работ и дальнейшего накопления достоверных данных о проведении технического обслуживания и ремонтно-восстановительных работ выполнили целый ряд экспериментов на борту орбитальной научной танции Салют . Космонавты произвели замену отдельных блоков бортовых систем из числа имеюш ихся на борту, выполнили перекоммутацию штепсельных разъемов и смонтировали отдельные участки бортовой кабельной электрической сети. Кроме того, они провели техническое обслуживание на одном из комплектов цифровой вычислительной машины бортового вычислительного комплекса. Вместе с этим космонавты определили возможные физические усилия, необходимые приспособления, инструмент и контрольно-повероч" ную аппаратуру, рациональные рабочие позы и потребные средства фиксации оператора, а также временные затраты.  [c.275]

Для анализа динамических систем используют имитационное динамическое моделирование. Динамическая имитационная модель отражает внутреннюю структуру моделируемого объекта, Аппарат этого вида моделирования позволяет имитировать при-чинно-следственные связи между элементами и динамику изменений каждого элемента или блока объекта моделирования. Имитационное динамическое моделирование можно использовать для моделирования нестационарных систем и объектов. В качестве примеров причинно-следственных связей между отдельными блоками можно указать контур положительной и отрицательной обратной связи. На базе диаграмм причинно-следственных связей между отдельными блоками можно указать контур положительной и отрицательной обратной связи. На базе диаграмм причинно-следственных связей строится диаграмма потоков и уровней, которая представляет собой графическое изображение имитационной динамической модели в виде уровней и связывающих их потоков. Уровень характеризует накопление потока (например, уровень числа рабочих, занятых на производстве, объем производства и т. д.). Поток входи г в уровень или выходит из него, вызывая изменение уровня. Потоки могут быть материальными и информационными. Поток измеряется темпом (скоростью). Число уровней определяет размерность имитационной динамической модели. Интервал времени, через который вычисляются все параметры модели, называют шагом моделирования. Программирование имитационных динамических моделей осуществляется с помощью специального языка DINAMO.  [c.169]

Кроме того, в период ремонта могут быть внесены изменения в консхрукцию отдельных узлов оборудования, в систему КИП, ди--станционного и автоматического управления и т, п. При пуске после указанных ремонтов возрастает также вероятность отказа тех или иных элементов блока, когда для принятия правильного решения следует использовать опыт и знания руководителей котлотурбинного цеха. Для блоков мощностью 500 МВт и вьцле надзор со стороны руководства цеха должен осуществляться при пусках после любого ремонта. Это связано с тем, что опыт эксплуатации таких блоков пока относительно Пграничен и больше вероятность возникновения непредвиденных эксплуатационных ситуаций. Кроме того, доля мощности таких блоков в энергосистеме достаточно велика и особенно важно обеспечение своевременного их включения в сеть и нагружения. Вместе с тем предпол агается, что рассматриваемое требование будет действовать в относительно ограниченный период времени, необходимый для накопления достаточного опыта эксплуатации блоков с большой единичной мощностью.  [c.149]

Электрическая энергия из сети напряжением ПО—220 В поступает в блок питания 1 (рис. 42.11), где напряжение повышается до 20—25 кВ, а затем выпрямляется с помош,ью выпрямителя 2. Энергия накапливается в течение определенного про.ме-жутка времени в накопителе 3 с импульсными конденсаторами 4 емкостью С. После достижения на электродах конденсаторной батареи напряжения ы р, свидетельствующего о накоплении нужного количесгва электрической энергии  [c.546]


Анизотропия сил межатомной связи в цементите проявляется в процессе его растворения при графитизации белого чугуна. При замедленной графитизации участки грубозернистого цементита претерпевают избирательное растворение и приобретают псевдо-перлитную структуру [28]. Наиболее рельефно особенности кристаллической структуры цементита выступают при росте монокристаллов. При формировании кристалла вблизи усадочной поры в определенный момент времени он обнажается вследствие понижения уровня жидкости. Исследование большого числа кристаллов, извлеченных из усадочных раковин опытных слитков, позволило наблюдать различные эташз их роста. Кристаллы и их обломки имели форму пластин. Характерной особенностью всех кристаллов являлся дендритный рельеф поверхности. Дендритные формы роста первичного цементита наблюдались и ранее [11]. Предполагалось [11 ], что формирование пластины происходит путем роста плоского дендрита соответствующей толщины и завершается при смыкании ветвей третьего порядка. В действительности пластина образуется в ходе послойного роста, причем нарастающие друг на друге слои развиваются в форме дендритов. Исследование монокристаллов под бинокулярным микроскопом позволило зафиксировать разнообразные картины послойного нарастания (рис. 7). Обычно растущий слой состоит из системы параллельных полос (по-видимому, ветвей 2-го порядка), разделенных границами с зубчатой конфигурацией. Хотя направление роста новых ветвей может не совпадать с направлением нижележащих, кристаллографическая ориентация всех слоев одинакова — об этом говорит однонаправленность зубчатых контуров любых систем ветвей в одном кристалле. Детальное исследование зубчатых контуров ветвей обнаруживает их ступенчатое строение, непосредственно иллюстрирующее блочный характер роста ветви. На фрактограммах, как и на снимках поверхности кристаллов, можно наблюдать рельефную дендритную структуру. На рис. 8, а показаны обе поверхности раскола одной цементитной пластины. Если на сколе приготовить микрошлиф и подвергнуть его электролитической обработке, то выявляемая блочная субструктура ориентирована вдоль зубцов (рис. 8, б). Схема иллюстрирует механизм формирования дендрита. Рост дендритных ветвей идет путем последовательного развития блоков. В связи с накоплением примесей перед фронтом  [c.179]

Таким образом, при достижении критического времени работы заряда окислителя метод зшравления режимами тяги на основе эффекта дефлаграции при использовании схемных решений, подобных приведенному на рис. 5.7, становится неработоспособным. Следовательно, эта схема может быть рекомендована для ограниченных условий применения либо для малой суммарной продолжительности работы заряда окислителя, либо при наличии длительных пауз в работе блока окислителя, во время которых избыточное накопленное тепло будет успевать отводиться во внешнюю среду. Выполнение последнего условия маловероятно, поскольку подразз евает длительность работы камеры сгорания горючего на режиме малой тяги не менее нескольких десятков минут, а реальных задач с такими режимами пока не существует.  [c.260]

Если накопленное в блоке управления число импульсов ДПУ меньше или больше заданных порогов срабатывания ре гулятора, которые соответствуют допускаемому диапазон дольности угля, то через блокировочный разъединитель РБ н электрогидропереключатель ЭГП выдается команда на подъе или опускание рабочего органа в течение заданного промежут ка времени.  [c.330]

Для визуального контроля за процессом формирования стробирующего импульса последний подается на сместитель видеосигнала. В процессе преобразования на экране телевизионного индикатора наблюдается белая вертикальная полоса в пределах электронного визира, смещающаяся слева направо. Как только будет сформирован стробирующий импульс с координатами Хг+тп> Уе+п, блок управления останавливает работу устройства. Преимуществом описанного метода ввода телевизионного изображения в ЭВМ является возможность использования программного канала обмена с ЭВМ. Однако низкая скорость ввода не позволяет осуществлять распознавание в реальном масштабе времени, что затрудняет использование подобных устройств в промышленных установках. При бинарном квантовании видеосигнала скорость ввода изображения в память ЭВМ можно существенно увеличить за счет одновременного считывания кодов группы выборок строки, предварительно накопленных в буферном запоминающем регистре. Количество одновременно считываемых выборок определяется разрядностью слова ЭВМ (например, длина слова может составлять 12 или 16 разрядов). Таким образом, в течение одного полукадра в ЭВМ будет считан фрагмент изображения, имеющий форму вертикальной полосы шириной в 12 или 16 элементов разложения.  [c.104]

Функционирование нефтедобывакщего производства определяется производственной програхлмой, устанавливающей заданную внутри года динамику накопленной добы ш нефти для технологического комплекса 3 целом и для отдельных его элементов месторождений, площадей, пластов, блоков. Таким образом, производственная программа задает некоторую вектор-функцию времени ( ). Дян простоты будем считать, что (t )- скалярная функция. Фактический результат функционирования производства - вектор-функция а (1), Упрощая, будем считать й(1) скалярной функцией накопленной добычи нефти по техзао-логическому комплексу в целом.  [c.10]


Смотреть страницы где упоминается термин Блок времени накопления : [c.80]    [c.160]    [c.34]    [c.143]    [c.114]    [c.207]    [c.309]    [c.9]    [c.195]    [c.276]    [c.13]    [c.220]    [c.579]    [c.168]    [c.74]   
Электрооборудование автомобилей (1993) -- [ c.80 ]



ПОИСК



Накопление



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте