Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сложность функциональная

Вычисление интеграла в правой части формулы (25.20) из-за сложности функциональной зависимости / (<р, Н, I) либо приводит к очень громоздким  [c.232]

В процессе анализа больших систем управления, при проектировании АСУ всех уровней иерархии требуется разработка алгоритмов решения функциональных задач управления. Учитывая такие трудности построения систем управления, как иерархичность, многоплановость, сложность функциональных взаимоотношений между звеньями, большое число параметров объекта управления и т. п., будем исходить из того, что  [c.171]


Как было показано выше, величина ф связана со скоростью циркуляции Шц, приведенной скоростью пара Шц и давлением пара, определяющим y и у". Кроме того, ф зависит также от диаметра труб и угла их наклона. Вследствие сложности функциональной зависимости этих величин до настоящего времени не существует еще надежных аналитических методов определения движущих и полезных напоров, и для расчетов циркуляции используются материалы экспериментальных исследований. Обобщение их результатов позволило ЦКТИ еще в 1950 г. создать методику расчета циркуляции, которой до настоящего времени пользуются при соответствующих расчетах.  [c.319]

Параметры деформации и статические перемещения, как было показано в гл. 3, определяются конструктивными параметрами и преобладающими дефектами элементов подшипника. Сложность функциональной связи между вибрацией и дефектами не позволяет получать непосредственно значения дефектов вибрации по амплитудам вибрации. Поэтому строится ступенчатый алгоритм выявления формы, значения и принадлежности дефекта тому или иному элементу,  [c.145]

Основные недостатки РМД низкая производительность по сравнению с ИМД и СМД, сложность ПО, избыточность. Кроме того, проблематично обеспечение полного набора функциональных возможностей и необходимых операционных характеристик при обработке больших БД.  [c.107]

Математические модели функциональных схем цифровой РЭА на регистровом подуровне. Первая особенность ММ на регистровом подуровне связана с разнообразием типов функциональных узлов, рассматриваемых в качестве элементарных при моделировании. Разнообразие типов элементов влечет за собой разнообразие их математических моделей. В ММ элементов могут использоваться различные типы данных, в частности величины булевы, целые, вещественные. Эти величины могут быть скалярными и векторными. Введение векторных переменных позволяет лаконично описывать многоразрядные счетчики, регистры, их входные и выходные сигналы. С помощью вещественных величин и операций над ними, которые присущи алгоритмическим языкам общего назначения, можно описать разнообразные алгоритмы, реализуемые в функциональных узлах различной сложности.  [c.195]

Сложность — свойство объектов, заключающееся в том, что функция, реализуемая объектом, не может быть представлена в виде композиции функций, реализуемых элементами объекта. Например, при структурном синтезе ЭВМ рассматривается как система, состоящая из взаимосвязанных функциональных блоков и узлов, организованных таким образом, чтобы их функционирование приводило к реализации заданных функций — вычислениям на основе алгоритмов. Одни и те же функции могут быть реализованы различными структурами, обеспечивающими производительность решения задач при различных затратах оборудования. Закон функционирования ЭВМ невозможно рассмотреть только с точки зрения электрических процессов, происходящих в цепях ЭВМ. Функции ЭВМ выявляются лишь при рассмотрении процессов в ЭВМ в информационном и алгоритмическом аспектах. Это объясняется эффектом организации, порождающим в совокупностях элементов новые свойства.  [c.305]


Перейдем к решению поставленной задачи (2. 6. 1)—(2. 6. 9) в соответствии с методом, предложенным в [19]. Главная сложность рассматриваемой задачи заключается в том, что потенциал скорости 9 (г, 0, t) функционально зависит от функции формы F (В, i) из-за наличия подвижной границы раздела фаз r=F (0, t). Устраним эту функциональную зависимость, введя новую переменную r вместо переменной г  [c.53]

Учитывая неявную выраженность и сложность описания функциональных зависимостей рабочих показателей ЭМУ от параметров, при построении алгоритмов анализа широко применяют методы вычислительной математики, в соответствии с которыми решения представляют не в виде аналитических зависимостей, а как численные значения, определенные с некоторой погрешностью.  [c.231]

Вместе с тем экономические соображения, несмотря на свою относительную важность, не являются единственными при решении вопросов о создании САПР. Большую (а часто и решающую) роль могут играть сложность проектируемых объектов, предельные требования к уровню их функциональных свойств, необходимость сокращения времени проектирования. Немаловажное значение приобретают психологические и социальные аспекты внедрения САПР, которые будут рассмотрены далее.  [c.280]

Экспериментальное исследование процесса конвективного теплообмена. Этот путь используется чаще других, в особенности для сложных процессов. Проведение эксперимента на реальных объектах связано с трудностями организационного и экономического порядка. Кроме того, в период проведения исследования реального объекта может не быть вообще, поскольку именно потребность спроектировать его и вызвала необходимость проведения исследования. Поэтому в большинстве случаев эксперимент проводится на лабораторных установках. В процессе эксперимента выявляется влияние отдельных величин на интенсивность теплоотдачи, при этом измеряются температура, скорость, массовый расход, давление и т. п. в экспериментах по теплообмену теплофизические свойства жидкости, как правило, не измеряют, а используют опубликованные справочные данные. Экспериментальный путь решения задач конвективного теплообмена связан, с одной стороны, со сложностью, обусловленной большим количеством влияющих на теплообмен факторов [см. зависимость (14.12)], а с другой, — с узко специальным характером получаемых результатов, справедливых только для данной лабораторной установки в пределах изменения параметров эксперимента. При этом следует иметь в виду, что создание лабораторной установки, выбор моделирующей среды, определение необходимых интервалов изменения параметров эксперимента должны осуществляться в соответствии с определенными правилами, обеспечивающими достижение главной цели, — получить расчетную зависимость для процесса на реальном объекте. Три указанных проблемы — упрощение функциональной зависимости для теплоотдачи, повышение ее универсальности, создание правил моделирования — помогает решить теория подобия.  [c.328]

Аналитический метод. Этот метод позволяет получить необходимую точность определения перемещений, скоростей и ускорений точек и угловых скоростей и ускорений звеньев, а также установить в аналитической форме функциональную зависимость кинематических параметров механизма от размеров звеньев. Он отличается сложностью расчетных уравнений и трудоемкостью вычислений, но получает все более широкое распространение в связи с развитием вычислительной техники. Кинематическое исследование механизмов аналитическим методом рассмотрено в гл. 16.  [c.31]

Нетрудно убедиться в том, что при более сложных функциональных зависимостях для изгибающего момента объем вычислений нарастает, однако принципиальных сложностей решение задачи не вызывает.  [c.209]

Кинематическое исследование схем механизмов выполняют графическими и аналитическими методами. Первые отличаются наглядностью и относительной простотой, но не дают точных результатов. Аналитические методы позволяют получить требуемую точность результатов и установить в аналитической форме функциональную зависимость кинематических параметров механизма от метрических параметров звеньев, но отличаются большой сложностью и трудоемкостью вычислений.  [c.74]


Завершающей функциональной подпрограммой является строительная подпрограмма. Сложность и разнообразие связей процесса реализации программы требуют рассмотрения по крайней мере двух  [c.222]

С целью определения функции затрат X рассмотрим различные типы виброзащитных сидений, выпускаемых ведущими иностранными фирмами. По наличию и степени сложности подвесок вибро-защитные сиденья можно условно разделить на пять групп (табл. 17), каждая из которых включает в себя гамму сидений, отличающихся конструктивным исполнением подвесок, посадочных мест, регулировочных устройств, наличием подлокотников, подголовников и других принадлежностей, обеспечивающих функциональное качество сидений.  [c.88]

Способ программной "имитации случайных функций любой сложности сводится к генерированию некоторых стандартных базовых воздействий и к их последующему функциональному преобразованию для получения случайной величины (функции), подчиняющейся определенному закону распределения. Для большинства же исходных параметров, как уже отмечалось выше, вид закона распределения неизвестен. В этом случае для исходной информации, заданной в неопределенной форме, выдвигаются различные гипотезы о законах распределения, исходя из принципа максимума энтропии. Выдвинутые гипотезы, естественно, не снимают проблему принятия решений в условиях неопределенности, а лишь дают возможность использовать методы статистического моделирования для всестороннего исследования этой проблемы.  [c.270]

Прежде всего в этом случае удается учесть провалы на неустойчивых участках механических характеристик, характерные для многих турбомуфт. Использование типовых функциональных преобразователей позволяет получить кусочно-линейную аппроксимацию механической характеристики двигателя, а также зависимость момента сопротивления от перемещения исполнительного органа. При моделировании легко учитываются перераспределение зазоров в трансмиссии и односторонний характер нагрузки исполнительного органа. Не представляет сложности также учет распределения масс и упругих элементов в трансмиссии.  [c.117]

В качестве кода можно применять геометрические формы любой степени сложности, но обязательно на основе четкой архитектонической системы. Так, например, в случае конструирования мнемосхемы геометрическая форма символов основных агрегатов должна иметь большие размеры и сходство с натурой, а геометрическую форму многочисленных устройств и элементов следует изображать меньшей по размерам и условно последнее облегчает унификацию символов и знаков. В основу унифицированной геометрической формы знака или символа можно положить любую простую фигуру, например квадрат (рис. 38). Желательно, чтобы в изображении мнемосхемы простых фигур, используемых для ряда, было бы как можно меньше. Простая геометрическая фигура в каждом случае отображения индивидуальности того или иного ряда функционально родственных устройств или единичных устройств и элементов снабжается дополнительными признаками. При первой классификации индивидуальных черт таких устройств и элементов, т. е. выделение представителей функциональных групп, дополнительные геометрические признаки на простой форме следует наносить с внешней стороны (рис. 38 — горизонтальный верхний ряд), а при последующей еще более индивидуальной классификации ряда наносить внутри контура (вертикальные ряды). Дополнительные геометрические признаки на простой форме должны отличаться между собой, но ни в коем случае не искажать  [c.92]

Функциональные материалы. Для изготовления резисторов пригодно чрезвычайно большое количество материалов — благородные металлы и комбинации металлов с окислами. Из-за сложности и индивидуальных особенностей природы функциональных  [c.471]

Требования к допустимым погрешностям измерения зависят прежде всего от сложности выбранных алгоритмов сбора и обработки экспериментальных данных. Под сложностью алгоритма в данном случае понимается количество логических, арифметических или функциональных преобразований, входящих в него и приводящих к увеличению общей погрешности результатов обработки.  [c.160]

Теория подобия и моделирования рассматривается как база научной постановки опытов и обобщения экспериментальных данных. Из анализа дифференциальных уравнений, характеризующих общие функциональные связи между основными факторами, и условий однозначности, включающих характеристики геометрии, физических свойств и краевые условия (начальные и граничные), получаем предпосылки к экспериментально-теоретическому изучению процессов. В решении поставленных задач приходится встречаться с различными по сложности явлениями. В некоторых случаях теоретическое решение задач позволяет получить общие качественные связи параметров, например в определении коэффициента трения при решении контактно-гидродинамической задачи. При анализе же весьма сложного процесса изнашивания твердых тел или твердосмазочных покрытий в настоящее время не удается получить достаточно общих математических описаний явлений. В связи с этим различается подход к проблеме трения и износа тел, работающих в масляной среде и всухую (с твердо-смазывающими покрытиями или из самосмазывающихся материалов). Теория подобия базируется на следующих основных теоремах  [c.160]

ИУ различного назначения и сложности представляют состоящим из ряда функциональных элементов. Однако в укрупненном плане его можно разделить на преобразователь и отсчетное устройство. А. А. Харкевич называл преобразователем прибора устройство, трансформирующее энергию из одного вида в другой [2]. Отсчетное устройство (шкала, электрические контакты, пороговые запоминающие устройства и др.) обеспечивает возможность измерения данной физической величины путем ее сравнения с другой однородной и постоянной величиной.  [c.98]

Все машиностроительные конструкции (машины, механизмы и сооружения) состоят из ориентированных определенным образом один относительно другого и соединенных между собой различными подвижными и неподвижными соединениями элементов конструкций разной сложности и функционального назначения узлов, подузлов, деталей и поверхностей.  [c.52]


Выше указывалось, что все машиностроительные объекты могут быть представлены множеством конструктивных элементов различной сложности и функционального назначения, определенным образом ориентированных относительно друг друга и соединенных между собой. При этом каждый элемент конструкции может быть расчленен на конечное множество элементов низшего порядка или, наоборот, синтезирован из множества таких элементов.  [c.61]

В зависимости от сложности задачи используются различные принципы построения моделей. Зачастую возникает необходимость разработки меиее точной модели, но тем не менее более полезной для практики. Возникают две задачи с одной стороны, — нужно разработать модель, на которой проще всего получать численное решение, а с другой стороны,— обеспечить максимально возможную точность модели. С целью упрощения модели используются такие приемы, как исключение переменных, изменение характера переменных, изменение функциональных соотношений между переменными (например, линейная аппроксимация), изменение ограничений (их модификация, постепенный ввод ограничений в условие задачи). Модели, являясь эффективным средством исследования структуры задачи, позволяют обнаружить принципиально новые стратегии.  [c.219]

В обоих случаях в зависимости от устройства и степени сложности узлы могут состоять непосредственно из отдельных деталей, а также из отдельных деталей и комплектов деталей, объединенных в более простые и мелкие узлы (подсборки). Узлы, комплектуемые по принципу функциональной и сборочной взаимосвязи деталей, в собранном состоянии представляют собой самостоятельные вполне законченные части изделий. При установке и монтаже таких узлов они должны закрепляться на своих местах и соединяться с соответствующими сопряженными частями изделия без дополнительных операций сборки и регулировки. К таким узлам, например, относятся редукторы, вариаторы, электродвигатели, насосы, крановые тормоза.  [c.182]

Обобщение опытных данных по теплоотдаче и критическим нагрузкам при кипении в критериальных системах, вытекающих из анализа уравнений движения, теплопроводности и т. п. связей, вызывает затруднения, что проявляется в виде заметного расслоения опытных точек и отклонения их от расчетных линий в тех или других областях изменения определяющих критериев [Л. I — 6 , 7, 13, 14, 17—19, 23—25, 31, 32]. Это связано, по-видимому, как со сложностью выяснения раздельного влияния некоторых критериев, так, в известной мере, и с произвольным отбором последних различными авторами. В определенной мере эти трудности могут быть преодолены построением полуэмпирической системы обобщения опытных данных, вытекающей из рассмотрения приближенного термодинамического подобия физических свойств рабочих сред. Последнее непосредственно вытекает из правила соответственных состояний, являющегося эмпирическим законом, приближенно верным для сравнительно не очень широкой группы веществ. Это положение для параметров насыщения записывается в виде следующих функциональных связей [Л. 8—И]  [c.18]

Использование аналого-цифрового моделирующего комплекса обеспечивает качественно новый подход к проектированию сложных систем, который необходим в связи с общей тенденцией роста объема и сложности возлагаемых на них задач. Такой подход к разработке, проектированию, ,больших систем управления позволит, в конечном итоге, выполнить их на высоком научно-техническом уровне в кратчайшие сроки и с наименьшими экономическими затратами. Таким образом комплексное моделирование изменяет содержание работ по функционально-структурному проектированию.  [c.160]

Хотя конструктивный анализ нельзя отнести полностью к точным наукам, тем не менее методы, используемые для анализа конструкций электронных устройств, довольно хорошо разработаны. Применяемые математические и статистические методы подробно описаны в гл. 4, т. I, и гл. 1, т. II. Прогноз надежности электронных систем включает определение числа и типов электронных элементов, выбор (по справочникам или по данным испытаний) показателей надежности для элементов, принятие определенных окружающих условий, установление пределов облегчения режимов работы элементов, определение степени резервирования схем и, наконец, оценку внутренне присущей конструкции надежности. Расчеты для систем средней и более высокой сложности обычно производятся на электронной вычислительной машине. Предсказанный на основе такого анализа показатель надежности хотя и не является точной величиной, но все же позволяет грубо оценить, близка ли надежность конструкции к требуемой надежности. Результаты анализа функциональных механических, гидравлических и пневматических конструкций обычно менее точны. Это объясняется тем, что по используемым элементам обычно имеется меньше данных. Анализ надежности силовых элементов основывается на оценке запасов прочности и преобразовании их с помощью соответствующей системы взвешивания в показатели надежности.  [c.42]

С целью ввода в ЭВМ Одра-1204 информации от ультразвуковых локаторов ближнего и дальнего действия разработаны специальные программные модули декодирования и накопления сенсорной информации. Аналогичные интерфейсные программные модули созданы для организации управления роботов от ЭВМ. Основная сложность при разработке программных модулей прямой и обратной связи состоит в том, что стандартный интерфейс ЭВМ Одра-1204 не позволяет работать с широтно-модулирован-ными сигналами. Именно поэтому потребовалось создать интерфейсные программы, расширяющие функциональные возможности данной универсальной ЭВМ, используемой в качестве управляющей.  [c.210]

На рис. 18 дана структура конструкции детали. Принимая де-. таль за систему, функциональные и структурные части детали рассматривают как подсистемы, а поверхности детали как элементы. В зависимости от типа и сложности конструкции детали число структурных составляющих может быть различным.  [c.71]

Параметры Ламберта. В литературе можно найти очень краткие доказательства теоремы Ламберта, обладаюш,ие тем недостатком, что они разделяют эллиптические и гиперболические случаи и основаны на очень таинственных алгебраических манипуляциях. Можно сравнить представления Лапласа [4], Адамса [1], Дзёбека [2], Рута [2], Пламмера [1] и Баттина [1]. Эти неудобства — естественное следствие сложности функциональных соотношений между Н и Ai. Как обнаруживается, при расчетах возникают промежуточные величины, мы решили выделить их, назвав параметрами Ламберта. Мы будем доказывать теорему Ламберта, последовательно удлиняя список параметров Ламберта, пока не дойдем до Ai. Отметим, что другие параметры Ламберта, которые можно найти в той же статье Ламберта, появлялись в упомянутых нами доказательствах. Напротив, параметр, который мы обозначим 3, кажется нам новым и интересным. Одновременно в нашем представлении показано, что теорема Ламберта не свойственна для пары время-энерги.  [c.43]

При ф у н к ц и о п а л ь и о м (векторном) си о-с о б е формирования изображения луч перемещается непосредственно по лнниям изображения (векторные дисилси). Управление яркостью позволяет высвечивать только те перемещения луча, которые образуют требуемое изображение. Формирование изображений осуществляется в режиме абсолютных или относительных координат. В режиме абсолютных координат исходными данными для построения точки или вектора служат координаты этой точки или начала и конца вектора. В режиме относительных координат (режиме приращений) исходными данными служат приращения координат по отношению к точке, в которой находится луч. Режим приращений более эффективен при вычерчивании изображения из отрезков линий. Частота регенерации изображения в векторных дисплеях определяется объемом отображаемой информации. С увеличением сложности изображения частота регенерации уменьшается. При достаточно сложном изображении возможно его мерцание, что накладывает ограничение на объем отображаемой информации. Примером дисплеев, использующих функциональный способ получения изображения, служит графический дисплей ЭПГ СМ [5].  [c.59]


Открытость пакетов функционального проектирования. Важной характеристикой пакетов проектирования, в решающей степени влияющей на живучесть пакета и на затраты по его эксплуатации и сопровождению, является их открытость по отношению к элементам математического обеспечения (методам интегрирования, моделям элементов, алгоритмам расчета внешних воздействий и выходных параметров, методам многовариантного анализа и оптимизации). Степень открытости пакета проектирования характеризуется степенью сложности (а сле-допательно, и затратами) включения в него новых элементов математического обеспечения.  [c.137]

Универсальность пакетов достигается использованием в них математического обеспечения (МО), инвариантного к предметным областям, что часто противоречит требованиям экономичности и минимальной сложности пакетов. Одним из путей повышения универсальности ir одповременгю эффективности пакетов функционального нроектиропапия яиляется объединение в них на общей организационной основе элементов МО микро-, макро- и метауровней, что позволяет в рамках одного пакета выполнять смешанный многоуровневый анализ сложных систем.  [c.153]

Математическая теория ЭМП исследует обобщенные модели, заменяющие собой реальные устройства. Необходимость введения обобщенных моделей обусловлена большим разнообразием и сложностью изучения ЭМП. Многообразие и сложность присущи не только конструктивным формам и технологии прЪизводства, но и физическим процессам ЭМП. Основным рабочим процессом в ЭМП является электромеханическое преобразование энерг ии. Однако основной процесс неизбежно сопровождается такими процессами, как выделение теплоты и нагревание, естественное или принудительное охлаждение, механические воздействия на вращающийся ротор и др. Эти процессы не являются определяющими с позиций целевого (функционального) назначения ЭМП, но вызывают значительные трудности при математическом моделировании.  [c.55]

К алгоритмам оптимального проектирования ЭМП целесообразно предъявлять следующие общие требования 1) небольшая погрешность и большая вероятность получения глобального оптимума как для целевой функции, так и для параметров оптимизации, особенно при проектировании серий 2) невысокая чувствительность к функциональным свойствам задачи из-за сложности их изучения 3) малое количество шагов в процессе поиска, обеспечивающее удовлетворительное машиносчетное время при больших вычислительных объемах поверочных расчетов электромеханических преобразователей 4) малый объем вычислений, простота и наглядность, обеспечивающие быстрое усвоение и реализацию алгорит-  [c.144]

Как уже указывалось, АСГ представляют собой трехмашинный агрегат из каскада трех ЭМП явнополюсного генератора СГ), возбудителя (В) и подвоз-будителя ПВ). Поэтому в структуре ЭЭС его можно представить тремя функциональными элементами СГ, В и иВ. Для каждого элемента известны математические модели различной степени детализации и сложности. Поэтому выбор модели надо осуществлять целенаправленно исходя из интересующих задач моделирования в целом. Например, для СГ удобна модель в виде полных уравнений Парка —Горева в осях d, q, О с учетом насыщения магнитной цепи по раздельным характеристикам статора и ротора. Для сочленения модели СГ с  [c.226]

Качественная картина, представленная на рис. 16.9.3, весьма похожа на ту, которая была найдена нами для модели, рассмотренной в 16.5. Расположение областей на рис. 16.9.3 и 16.6.1 совершенно одинаково, правда рис. 16,6.1 относится к плоскости деформаций, а рис. 16.9.3 — к плоскости напряжений. Такое сходство качественных результатов не должно вызывать удивления. Теория Батдорфа — Будянского, так же как и наша модель, представляет тело в виде собрания упругопластических элементов в теории скольжения таким элементом служит зерно, наделенное одной-единст-вепной системой скольжения. При активной пластической деформации касательное напряжение и сдвиг в зерне связаны однозначной функциональной зависимостью и соотношения деформационной теории оказываются справедливыми до тех пор, пока во всех элементах продолжается активная деформация. При этом с увеличением напряжения пластическая деформация распространяется на новые элементы, но разгрузка нигде не происходит. Такое положение соответствует догрузке внутрь угла II. При догрузке в области III и IV часть элементов может догружаться, в пластическую деформацию могут втягиваться новые элементы, но некоторые из пластически деформированных зерен разгружаются, возвращаясь в упругое состояние. Этим определяется сложность анализа для указанных областей.  [c.562]

Все теоретические исследования о движении вязкой жидкости исходят из предпосылки о справедливости уравнений Навье —Стокса для истинного неустановившегося пульсирующего движения. Однако ввиду крайней запутанности, извилистости и сложности траекторий частиц жидкости при турбулентном движении и, повидимому, вообще всех основных функпиональных связей получение решения уравнений Навье — Стокса для таких движений представляет собой крайне громоздкую и сложную задачу, которую можно сравнить с задачей об описании движения отдельных молекул большого объёма газа. Поэтому, подобно тому как в кинетической теории газов, так и в гидромеханике основные задачи о турбулентных движениях жидкости ставятся как задачи о разыскании <функциональных соотношений между средними величинами.  [c.128]

Запись и произвольные изменения программы в памяти ПК осуществляют электрическими способами с помощью клавишных устройств программирования или с использованием заранее подготовленных магнитных или перфорированных лент. При этом никаких монтажных работ не проводят, так как собственная конструкция блоков ПК универсальна и не нривя-зана к конкретному алгоритму управления. Блочная структура ПК позволяет путем изменения числа стандартных элементов комплектовать па их базе системы управления произвольного объема и сложности. При использовании ПК следует учитывать его возможности и особенности, в том числе возможность выполнения арифметических вычислений, формирования и использования числовой информации наличие регистровой памяти, счетчиков, таймеров отсутствие аппаратных ограничений возможность многократного использования любой информации высокую скорость выполнения логических и арифметических действий жесткую последовательность решения уравнений, благодаря которой снимаются проблемы соревнования контактов и упрощаются схемы управления, и т. д. Таким образом, благодаря использованию ПК расширяются функциональные возможности управляющих устройств, упрощаются электрические связи между элементами управления, достигается повышенная гибкость и универсальность системы управления.  [c.166]

Функциональные возможности современных устройств отображения графической информации не выходят за рамки знакогенера-ции и интерполяции отрезков, окружностей, парабол. Тем не менее с помощью перечисленных функций можно воспроизвести машиностроительный чертеж любой сложности, вычерчивая элементы изображений — отрезки, дуги, символы. Кривые третьего или более высокого порядка, а также плавные лекальные кривые, иногда встречающиеся на чертежах, можно аппроксимировать в ЭВМ и приближенно вычерчивать с помощью линейно-круговых интерполяторов.  [c.29]

В функциональном отношении сварные конструкции независимо от их величины и степени сложности очень часто могут быть названы деталями, так как в готовом виде они представляют собой неделимые и неразбираемые части изделий. При переводе таких частей изделий на изготовление из литья или кованых заготовок они сразу же будут отнесены к категории деталей. С технологической же точки зрения и в свете определения детали и узла по ГОСТу 5290-60 сварные конструкции относятся к категории узлов. Это очевидно из того, что любая сварная конструкция представляет собой неразъемное соединение элементов, собираемое перед сваркой или в процессе сварки. Каждый элемент изготавливается предварительно без применения сборочных операций и поэтому фактически является деталью.  [c.184]


Смотреть страницы где упоминается термин Сложность функциональная : [c.249]    [c.319]    [c.98]    [c.251]    [c.44]    [c.320]    [c.161]   
Оптические вычисления (1993) -- [ c.261 ]



ПОИСК



Сложность

Функциональное С (—ао, +оз)

Функциональность



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте