Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Функция дохода

Применяя формулу зависимости функции дохода от показателя надежности, можно определить такой уровень надежности, который обеспечивал бы максимум функции дохода. Однако для решения задачи в этом случае необходимо иметь возможность, подсчета затрат, обусловленных отказами. Кроме того, должна быть известна зависимость показателя надежности от стоимости изделия. Тогда эффект от эксплуатации изделия будет выражаться следующим образом [65]  [c.95]


Последовательность допустимых решений Иь 2, з.. ... лг называется политикой стратегией). Политика, обеспечивающая максимальное значение функции дохода F, называется оптимальной политикой или оптимальной стратегией.  [c.706]

Она охватывает значения аргумента л = 1 (1) 10 (5) 100 (10) 200(50) 400 и, кроме того, содержит около 60 промежуточных и больших значений аргумента вплоть до л = 640. Порядок функций доходит до га = 420.  [c.194]

А.4. Функция дохода центра непрерывна и достигает максимума при ненулевом векторе действий АЭ.  [c.1204]

Рассматриваемый учет участниками АС будущих периодов может считаться автоматически включенным в зависимость функции дохода центра и функции затрат АЭ от времени.  [c.1204]

Итак, рассмотрим частный случай общей задачи управления ДАС, когда функция дохода центра зависит от действия АЭ в текущем периоде и суммы действий за предыдущие периоды  [c.1204]

Пусть имеется N различных процессов (1=1,2,..., Ы), каждому из которых соответствует функция полезности - целевая функция (доход) Qx, зависящая от количества выделенных ресурсов щ. Общий  [c.58]

В данной формуле не учитывается налог с оборота, являющийся элементом прибавочного продукта, поскольку практически он выполняет функцию перераспределения национального дохода, и правильное определение его величины в пределах отрасли или группы предприятий не представляется возможным.  [c.25]

Для сравнения можно рекомендовать выполнение расчета как по вышеописанному методу, так и на основе уравнения (141), причем за окончательное значение va принимается наименьшее из полученных. В зависимости от того, насколько удачно выбрана функция Y(x), ошибка в определении частоты по энергетическому методу доходит до 2—5%-  [c.127]

Из диаграммы фиг. 8, построенной для различных значений видно, что эта функция обращается в нуль раньше, чем влажность топлива доходит до 100%. Для высшей теплотворной способности такое положение, конечно, не может иметь места.  [c.19]

В первый период эксплуатации, когда защиты и автоматические устройства не были налажены, количество персонала, обслуживающего ПГУ в смену, доходило до шести человек. Расстановка персонала была следующая по одному человеку на деаэраторе, питательном узле, на насосе принудительной циркуляции ЭЦН-3 (где необходима регулировка давления питательной воды, идущей на уплотнение насоса), на питательных насосах 9Ц-12, на пульте управления и на газовой турбине. Наладка защит и автоматики позволила число обслуживающего персонала сократить в три раза и довести до двух человек в смену—машинист ПГУ находится на пульте управления и помощник машиниста выполняет функции обходчика. Машинисты и помощники машинистов для обслуживания ПГУ подобраны из лиц, имеющих практический опыт эксплуатации электростанций. Пуском установки руководит дежурный инженер станции через начальника смены турбинного цеха.  [c.163]


Трансмиссионные масла. Чтобы агрегаты трансмиссии могли длительно, надежно и с минимальными затратами мощности выполнять свои функции, в них заливают специальные масла. Основное требование к трансмиссионному маслу — оно должно обладать настолько высокими смазывающими свойствами, чтобы масляная пленка между контактирующими зубьями не выдавливалась, иначе неизбежны повреждения и ускоренное изнашивание шестерен. В особенно тяжелых условиях работают шестерни гипоидных передач. По сравнению с цилиндрическими и коническими зубчатыми передачами для них характерно значительное проскальзывание вдоль ЛИНИН контакта зубьев. Это способствует более спокойной работе такого редуктора, но в то же время ограничивает его возможности из-за интенсивного выделения тепла. Трансмиссионное масло долл<но также обеспечить передачу мощности с минимальными потерями, величина которых зависит от коэффициента трения зубьев и вязкости масла. Это качество трансмиссионное масло должно сохранять в широком интервале температур, оставаться стабильным и не оказывать коррозионного воздействия на детали. Температурный интервал использования трансмиссионного масла определяется минимальной температурой окружающего воздуха и максимальной температурой (которая может доходить до 150 °С) самого масла при длительной работе в тяжелых условиях. Нижний предел вязкости масла зависит не столько от несущей способности пар трения, сколько от работоспособности уплотнений. Слишком жидкое масло быстро вытечет через сальники. Верхний же предел вяз-  [c.95]

Наблюдательный совет состоит из учредителей органа по сертификации, если это негосударственная организация. На их средства организуется и аккредитуется орган по сертификации. Этот совет осуществляет общий надзор за деятельностью органа, но не может оказывать давление на орган по сертификации как на источник обеспечения дохода. Если органом по сертификации является государственное учреждение (например, вуз), то функции наблюдательного совета осуществляет руководство организации.  [c.472]

Для установок, выпаривающих скоропортящиеся продукты, или при условии, что стоимость сырья или готового продукта значительно превышает эксплуатационные расходы, критерием оптимальности может служить соотношение (УП,1). Однако необходимо выполнить тщательный анализ целевой функции, так как может оказаться, что работа установки с повышенной производительностью неэкономична вследствие чрезмерного возрастания одного из компонентов затрат. В этом случае при заданной производительности в качестве критерия оптимальности может использоваться величина себестоимости готового продукта. Если она совпадает с себестоимостью процесса выпаривания, то условием оптимальности может быть соотношение (VH,3). Одним из важнейших критериев оптимизации для условий товарного производства является доход, определяемый по соотношению (УП,4).  [c.156]

Функцию V Гамильтон назвал характеристической. Прин цип Гюйгенса заключается в том, что каждая точка, до которой доходит световое возбуждение, является, в свою очередь, центром вторичных волн. Поверхность, огибающая эти вторичные волны, указывает положение фронта действительно распространяющейся волны. Поэтому, если 2 является фронтом световой волны в момент t, то огибающая Zi вторичных волн, центрами которых являются точки, расположенные на S, представляет собой фронт волны в момент ti (рис. 257). В изотропной среде световой луч распространяется по нормали к волновому фронту. Обозначая через (а, , у) направляющие косинусы нормали п к поверхности волнового фронта 2 в точке Р, а через (аь i, yi) —направляющие косинусы нормали П] в точке Pi волнового фронта 2 , запишем уравнение поверхности 2 в виде  [c.514]

Если через С обозначить кривую, проходящую от D+ до D и окружающую отверстие, то правые части уравнений (28) и (29) одинаковы, ибо замкнутую кривую С можно провести так, чтобы, выходя из D , она проходила по поверхности В до Р , далее доходила до Р+ вдоль кривой С и, наконец, проходила по поверхности В до точки D+. Если функции Ujr г = 1,2, 3) однозначны, то интегралы по путям D Р и P+D+ взаимно уничтожаются и правые части (28) и (29) совпадают. Аналогичные рассуждения можно провести для произвольной кривой С, целиком лежащей в 1/ -f Л и пересекающей поверхность В. Левые части (28) и (29) должны быть равны нулю в силу требования непрерывности перемещений на В. Таким образом, приходим к условию  [c.490]


Когда к закрепленному концу доходит и здесь отражается часть волны, отвечающая наибольшей величине функции 5 (т. е. наивысшей точке одной из кривых на фиг. 200), то обе упомянутые выше волны достигают своей максимальной величины полное сжимающее напряжение в этой точке и в этот момент является наибольшим, какое может иметь место при ударе.  [c.431]

Наиболее эффективный путь оценки фактора времени при анализе динамики экономических процессов заключается в приведении всех разновременных затрат и доходов к единому базисному моменту времени с помощью специальной взвешивающей функции. Для соответствия указанным аксиомам рационального экономического поведения взвешивающая функция должна иметь следующие свойства  [c.8]

Так, при простейших представим лениях о зависимости износа от времени, когда первым этапом — приработкой аппаратуры — пренебрегаем из-за его малой длительности, на втором этапе считаем эксплуатационные затраты на АСУ и доходы от эксплуатации системы постоянными, а на третьем этапе — развитии износа — считаем, что эксплуатационные затраты линейно растут со временем, а дополнительные доходы соответственно линейно падают со временем, конкретный вид функций AQ ( ) и АР t) таков  [c.22]

Анализ существующих методов построения оптимальной системы ремонта машин показал, что все они могут быть дифференщ1рованы на две группы в зависимости от исходной информации, положенной в основу решения задачи. Первая группа определяет подход, при котором система ремонта строится на основе известных функций дохода и затрат, приносимых машиной за период эксплуатации. При этом система ремонта предполагается заданной, и оптимизация сводится к определению межремонтных периодов.  [c.30]

Параметры модели активной системы, зависящие в каждом периоде от параметров предыдущих периодов1. Так как задача стимулирования в статической АС задается перечислением множеств допустимых стратегий центра (множество допустимых функций стимулирования) и АЭ (множество допустимых действий), а также их целевых функций (функция дохода центра и функция затрат АЭ, зависящие от действий последнего), то возможны следующие значения признаков классификации по данному основанию 2.1 - связанное стимулирование, 2.2 - связанные затраты, 2.3 - связанный доход, 2.4 - связанные допустимые множества, а также все их возможные комбинации.  [c.1204]

Любой из распространенных способов применения линейного программирования является целевой функцией в виде суммы дохода, экономии или затрат, решаемой математическим методом, с помощью которого отыскивается такая оптимальная комбинация использования ресурсов, при которой целевая функция достигает наиболее выгодного (максимального или минимального) значения. После того, как найден оптимальный план использования ресурсов — будь то единицы разнообразного оборудования на фанерном заводе, давшие повод Л. В. Канторовичу впервые в мире предложить и обосновать метод [11 ], будь-то маршруты перевозок в транспортной задаче или дефицитные материалы, оптимальное использование которых составляет вопрос народнохозяйственного значения — во всех случаях можно однозначно (детермини-рованно) предсказать материальный и экономический результат оптимального плана, а его осуществление, с другой стороны, не требует никаких дополнительных математических исследований. Примерно так же обстоит дело с методом оптимального управления Л, С. Понтрягина [21 ], когда с помощью вариационного исчисления выбирается оптимальная в заданном отношении программа последовательных изменений материальной системы — будь-то прокатный стан, выполняющий заданную операцию, агрегат на химическом заводе, метеорологическая ракета, самолет при посадке и пр.  [c.8]

Далее. Прибор или взрывчатку мало просто опустить в скважину. Их надо заставить сработать на строго определенной глубине. Так что кабель несет еще и измерительную функцию, а по его центральной токоведущей жиле передают пусковой импульс. И то и другое можно поручить несложному автономному счетно-инициирующе-му устройству, тем более, что сам кабель из-за частых обрывов токоведущей жилы, из-за неизбежных узлов и жучков с этими обязанностями справляется плохо. Такое устройство, по мысли изобретателей, могло бы хорошо ориентироваться в скважине, отсчитывая муфты, соединяющие между собой отдельные обсадные трубы, свинченные в колонну. Между торцами соседних труб обязательно есть зазор, иначе невозможно надежно скрепить их коническими резьбами. Ролик с толкателем будет проваливаться в каждый зазор и передавать очередной импульс на счетчик велосипедного типа. У него такие же три диска с цифрами от О до 9 , но отличается он от велосипедного тем, что его можно заранее устанавливать на любое показание от О до 999 . Это и делают перед спуском, зная, на каком по счету зазоре весь прибор должен сработать. По мере погружения прибора счетчик отсчитывает единицы в обратном направлении и, когда доходит до нуля, замыкает электрическую цепь или спускает пружину какого-либо механического пускового устройства.  [c.138]

В автотракторном машиностроении удельный вес наладчиков доходит в цехах до 15%. Это было связано с проведением автоматизации на заводах данной отрасли, внедрением многостаночных методов работы, при которых функции рабочего все более сводятся к регулированию и наладке обслуживаемых станков. Так, на заводе-автомате по производству автомобильных поршней наладчики составляют /3 численности производственных рабочих. На заводе Уралэлектроаппаратура с 1948 по 1954 г. численность наладчиков увеличилась в 1,9 раз, а на Уралмашзаводе в 1,7 раз. С 1959 г. по 1965 г. численность наладчиков в машиностроении в целом возросла на 60%.  [c.148]

Система должна быть дополнена начальными и граничными условиями. Для решения поставленной задачи функции f и ф,-должны быть представлены в явном виде, что в исследуемых случаях весьма сложно и не всегда возможно. Решение системы уравнений (4.1) в настоящее время возможно только для внешнедиффузионной кинетики ионного обмена [61]. Известно, что при протекании ионообменного процесса в растворах с концентрацией более 0,1 М имеет место внутридиффузионная кинетика [61]. Так как концентрация солей в морских и соленых водах превышает 0,2 М, а в регенерационных растворах (продувочной воде) доходит до 2—2,5 М, то очевидно, что и в процессе умягчения, и в процессе регенерации кинетика ионного обмена подчиняется закономерности внутридиффузионной кинетики. Как было отмечено выше, системой уравнений (4.1) невозможно решить поставленные задачи для случая внутридиффузионной кинетики.  [c.75]


На фиг. 11-37 прослежено графически изменение N в зависимости от разного деления нагрузки 25 мгвт при указанных напорах. Пунктирами указаны в функции от N слагаемые мощности Л ] и N2, сплошными линиями — частные и суммарные потери AN. Видно, что при неудачном делении потеря может достигнуть 5,25 мгвт. Если почему-либо желательно значительно увеличить расход гидростанции 1, то можно применить иное деление (В, и на фиг. 11-36) при несколько большей потере в 4,7 мгвт. Особенно же невыгодно приблизительно ровное деление нагрузок, когда потеря доходит до максимума (фиг. 11-37).  [c.153]

Первое отличие состоит в том, что функция формы полосы флуоресценции заменена на функцию J формы полосы поглощения. Второе отличие касается физического смысла функции Ano(uib, o,t)- В случае флуоресценции функция ni описывает число молекул пришедщих в возбужденное синглетное состояние, т. е. совпадает с функцией, определяющей согласно формуле p t) = rii t)/Ti двухфотонный коррелятор. Наоборот, в формуле (13.3) присутствует функция Дпо(шь, ojq, t), описывающая число молекул, ущедших из основного электронного состояния. В случае, когда мы принимаем во внимание только основное и первое возбужденное синглетное состояние, разницы между ними нет, потому что все возбужденные молекулы автоматически отсутствуют среди невозбужденных. Однако практически все органические молекулы описываются трехуровневой энергетической схемой (рис. 3.3), где между основным и возбужденным синглетным уровнями имеется триплетный уровень, присутствие которого сильно изменяет ситуацию. После электронного возбуждения происходит интеркомбинационный безызлучательный переход молекулы с возбужденного синглетного уровня на триплетный. Времена этого процесса находятся в наносекундной шкале, а переход с триплетного уровня на основной синглетный уровень происходит на три-девять порядков медленнее. Поэтому синглетно возбужденные молекулы очень быстро переходят на триплетный уровень, где и находятся весьма долго. Следовательно, хотя в синглетном возбужденном состоянии молекулы отсутствуют, провал в населенности основного состояния все же имеется, т, е. функция Ano wb, u)o,t) в формуле (13.3) отлична от нуля. Провал будет существовать до тех пор, пока молекула находится в три-плетном состоянии. Это время доходит до секунд. Именно долгое существование провала Ащ шь, шо, О населенности основного состояния и быстрое исчезновение ni возбужденных молекул после выключения возбуждающего  [c.172]

Аберсон и др. [26, 27] сделали одну из ранних попыток применения сингулярного элемента для описания движущейся трещины. Они воспользовались сингулярным элементом, приведенным на рис. 3(a), который включал в себя первые 13 членов собственных функций Уилльямса [28], определенных для стационарной трещины, находящейся в линейно-упругом теле. Собственные функции, использованные в [26,27], учитывают движения тела как твердого целого. Внутри сингулярного элемента вершина трещины перемещается между узлами А и В, как показано на рис. 3(a). После того как вершина доходит до узла В, происходит резкая смена схемы сетки, как это видно из рисунка. Для соблюдения условий совместности по перемещениям на границах между сингулярным и обычными треугольными элементами применяется модифицированный принцип минимума дополнительной энергии. Однако, как сообщается в [62], применение описанного подхода не привело к получению осмысленных результатов.  [c.284]

Аоки и др. [32] представили метод на основе сингулярного элемента, в котором учтены движение тела как жесткого целого и собственная функция, соответствующая полю сингулярных напряжений движущейся трещины [т. е. в уравнении (2.7) п = 0 и 1]. По сингулярному элементу трещина перемещается до тех пор, пока она не доходит до точки В, отмеченной на рис. 3(b). После этого сингулярный элемент скачком меняет свое положение, как показано в нижней части рис. 3(b). В первоначальной версии метода [32] перемещения сингулярного элемента были согласованы с перемещениями окружающих его обычных треугольных элементов только в общих узлах. В поздней версии (33) межэлементная совместимость перемещений была обеспечена за счет использования модифицированного принципа виртуальной работы. Поскольку размеры элемента, описанного в [32, 33], как правило, значительно больше области, в которой справедливо сингулярное решение, при определении коэффициентов интенсивности напряжений могут появиться заметные погрешности. Отсутствие поля постоянных напряжений [п=2 Б (2.6) и полей напряжений более высокого порядка [п З в (2.6) ограничивает применимость подобных элементов для изучения физических задач, представляющих интерес, например задач о ветвлении трещины и т. п.  [c.285]

В третьей главе содержится решение некоторых плоских ко нтактных задач взаимодействия ребер с пластинами. В отличие от первых двух глав решение строится иа основе уравнений теории плоского обобщенного напряженного состояния пластины без введения упрощающих гипотез. Ребра считаются присоединенными к пластинам по линии, ширина участка контакта не учитывается. В связи с математическими трудностями, возникающими при построении функций Грина для пластин конечных размеров (в случае плоской задачи) в литературе, за небольшим исключением, рассмотрены плоскость, полуплоскость и полоса с ребрами конечной и бесконечной длины. В силу высокой концентрации напряжений вблизи концов ребер такие решения приближенно могут описывать напряженное состояние и характер реакций взаимодействия в окрестности концов ребер и для пластин конечных размеров, если, ргйумеется, ребро не доходит до границы пластины. В данной главе делается акцент на решение контактной задачи, состоящей в определении касательных реакций взаимодействия между пластинами и ребрами. Напряжения в пластинах не исследуются, но необходимые для этого формулы естественно получаются при формулировке задачи.  [c.121]

С точки зрения рассматриваемой проблемы существенно, что все три слагаемых в формуле (5.143) зависят от параметров объекта. Кроме того, необходимо учитывать, что прибыль и суммарные потери — случайные функции времени, зависящие как от параметров объекта, так и от других параметров, которые следует считать заданными. В формулу (5.143) входят не эти случайные функции, а их математические ожидания (знак математического ожидания опущен для упрощения записи). Для массовых объектов суммарный экономический эффект / (Г) имеет смысл oжидae югo вклада в национальный доход, приходящийся в среднем на один объект. Для уникальных и малосерийных машин и сооружений статистическое истолкование вероятности утрачивает смысл. Здесь вероятностные характеристики следует отнести к некоторой генеральной совокуи-ности, представителем которой служит данный объект. Математическое ожидание и здесь сохраняет смысл меры технико-экономи-ческой эффективности. В дальнейшем проводим обсуждение ири-менительно к парку массовых объектов, но полученные вероятностные выводы применимы к уникальным п малосерийным объектам.  [c.205]

Используя прямой и обратный ходы, можно в одном роторе проконтролировать два осевых размера и общую длину детали. Блок инструментов (фиг. 164) в таком роторе отличается тем, что в нем и подаватель и выталкиватель являются измерительными штоками, снабженными передаточными плоскостями, а подаватель, торцовая плоскость которого используется при измерении общей длины в качестве базовой плоскости, в крайнем заднем положении, опирается своим наконечником в упорную втулку. Корпус блока имеет два регулируемых угольника с передаточными плоскостями. Ротор обслуживается тремя, расположенными в различных секторах, электрощупами. При ходе подавателя вверх деталь вводится в кольцевой ступенчатый калибр до упора в его внутренний торец буртом, причем верхний мерительный шток (выталкиватель) устанавливается в зависимости от одного осевого размера контролируемой детали (длины его утоньшенной части), а измерительный шток — подаватель — от другого размера (длины утолщенной части). Эти размеры определяются по расстояниям между плоскостями а и б подавателя и нижнего регулируемого угольника и плоскостями виг выталкивателя и верхнего угольника. В следующем секторе подаватель и выталкиватель опускаются вниз. Подаватель доходит до жесткого упора во втулку и превращается в базу для измерения общей длины. Выталкиватель, перемещаемый вниз с заданным усилием, прижимает деталь к измерительной базе и выполняет теперь функцию штока для измерения общей длины, которая оценивается третьим электрощупом по новому расстоянию между плоскостью г верхнего регулируемого угольника и плоскостью е выталкивателя. Аналогично могут быть объединены в одном роторе и другие последовательно выполняемые контрольные операции.  [c.195]


Здесь кстати вспомнить, что и самая функция напряжений введена в рассмотрение вопросов теории упругости знаменитым королевским астрономом сэром Дж. Биддель Эри, который, кажется, более 50 лет был директором Гринвичской обсерватории. В начале 1860-х годов он устраивал для нее новый большой меридианный круг с трубой, имевшей 8-дюймовый объектив. Ему пришлось считаться с гнутием трубы под влиянием веса объектива и окулярной части ее с разными приспособлениями, что на Парижской обсерватории вызвало недопустимые при таких точных наблюдениях, где речь идет о десятых долях секунды, погрешности, доходившие до двух секунд дуги.  [c.11]

Замена изношенного оборудования производится новым обору-дованием аналогичного типа и аналогичных характеристик. Ввиду этого при замене аппаратуры не требуются затраты на новое матещ-тическое обеспечение. Дополнительные доходы и затраты при эксплуатации системы являлись бы строго периодической функцией времени с периодом, равным сроку службы системы, если бы мы не учитывали неравнозначность разновременных затрат.  [c.20]


Смотреть страницы где упоминается термин Функция дохода : [c.213]    [c.706]    [c.706]    [c.1204]    [c.620]    [c.375]    [c.167]    [c.426]    [c.336]    [c.92]    [c.323]    [c.297]    [c.439]    [c.209]    [c.109]    [c.8]   
Справочное руководство по небесной механике и астродинамике Изд.2 (1976) -- [ c.706 ]



ПОИСК



Доход АРП

Термостат и функция распределения дохода



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте