Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Сложные схемы и программы

Сквозного счета методы 337. См. также Скачка размазывания методы Сложные схемы и программы 175, 191, 192, 211, 473,478, 481 Смешанные лагранжево-эйлеровы методы 464, 465  [c.5]

Сквозного счета методы 337. См. также Скачка размазывания методы Сложные схемы и программы 175, 191, 192, 211, 473, 478, 481 Смешанные лагранжево-эйлеровы методы 464, 465 Смещений однородных метод 179 Смещения определение 182 Собственные значения матрицы 87,  [c.608]


Сквозного счета методы 337. См. также Скачка размазывания методы Сложные схемы и программы 175.  [c.608]

В состав задач, решаемых АСП и АСУ, входят сложные комплексные задачи моделирования крупных агрегатов и сложных процессов. Рассмотренные выше алгоритмы и программы не приспособлены для решения комплексных задач, так как эти методы рассчитаны на ручное программирование при жесткой постановке задачи и схемы решения ориентированы на математическое обеспечение ЭВМ первого и второго поколения.  [c.189]

Рассмотренная методика позволяет автоматизировать с помощью ЭЦВМ сложный процесс синтеза минимизированных граф-схем алгоритмов и программ логических задач рассмотренного класса.  [c.203]

Пока мы должны еще удовлетворяться тем, что машины не дают больше, чем в них предварительно вложил человеческий ум. От машины можно требовать только таких комбинаций, которые состоят из элементов, содержащихся в накопителях. Накапливать можно элементарные функции, носители этих функций и относящиеся сюда соотношения величин. Машинному комбинированию способствует символика блок-схем и понятие элементарной функции (п. 9.8). Далее стараются для некоторого числа частных задач элементарного характера составить универсальные программы подобно тому, как предлагает методика конструирования. При этом получается очень сложная схема, которая по надежности, правильности заключений и скорости работы должна превосходить человеческий мозг.  [c.137]

В настояш ее время суш,ествуют методы разработки общих моделирующих алгоритмов сложных процессов [3], которые являются наиболее полной формой записи зависимостей, характерных для изучаемой системы. В работе [2], используя эти методы, проведено решение некоторых вопросов динамики механизмов с зазорами в кинематических парах. Показана принципиальная возможность распространения предлагаемого подхода на задачи исследования динамики механизмов с двумя и большим числом зазоров. В основу общего моделирующего алгоритма и его блок-схемы вычислительной программы был положен принцип разделения на стандартную и нестандартную части, что позволяет воспользоваться предлагаемым алгоритмом при исследовании широкого класса четырехзвенных механизмов. Изменяя только нестандартную часть моделирующего алгоритма, оказывается возможным проводить исследование различных динамических моделей механизмов с зазорами в кинематических парах. В этом заключается одно из важных преимуществ метода составления общих моделирующих алгоритмов, благодаря которому появляется возможность последовательного усложнения модели путем включения дополнительных операторов, описывающих новые свойства исследуемого механизма, не учтенные ранее в более простой модели.  [c.123]


Разработанные в СССР алгоритмы и программы позволяют выполнить расчеты тепловых схем как конденсационных, так и более сложных теплофикационных турбоустановок.  [c.177]

На современном уровне развития методов математического описания лазеров и, в особенности, процессов в активной среде можно выделить ряд типовых задач, для которых формулируются основные рекомендации по их решению с использованием типовых схем вычислений. В случае более сложных задач, возникает множество новых особенностей, связанных с выбором расчетной схемы, необходимых величин, шага вычислений, нормирующих коэффициентов, проверкой сходимости, аппроксимации и устойчивости решений. К числу задач, допускающих использование стандартизованных методов, алгоритмов и программ, можно отнести 1) генерацию или усиление стационарного или импульсного излучения в возбужденной двухуровневой активной среде в приближении плоской волны 2) приближенный расчет энергетических характеристик генерации, основанный на использовании вероятностного метода с упрощающими приближениями 3) расчет эффективности получения гармоник и суммирования частот с принятием распространенных для этого случая упрощений, в частности таких, как приближение заданного поля 4) расчет характеристик излучения, распространяющегося в световодах, в частности, с учетом нелинейности показателя преломления их материала.  [c.37]

Инженерные расчеты на долговечность при циклических нагрузках должны учитывать большое число эксплуатационных, конструктивных и технологических факторов. Среди них — концентрация напряжений, состояние поверхности и масштабный эффект, асимметрия циклов и сложное напряженное состояние, частота нагружения, температура и другие условия окружающей среды. Перечисленные вопросы достаточно широко освещены в литературе применительно как к многоцикловой, так и к малоцикловой усталости [40, 47, 76, 123, 127]. Анализ и сопоставление различных способов редукции (максимумов, пересечений, размахов, полных циклов, падающего дождя ) можно найти в работах [33, 40 J. В настоящее время считают, что два последних способа дают наилучшее соответствие опытных данных и результатов расчета по линейному правилу суммирования. В работах [123, 1271 подробно описаны алгоритмы и программы расчета по этой схеме.  [c.99]

При v /m 1,2 (характерных для передач с Я к > 55 HR ) величину определяют по формуле (2.61). При этом наиболее сложной и трудоемкой частью работы является определение угла между проекциями осей шестерни и колеса на плоскость зацепления. С этой целью составляют схему алгоритмов и программу на ЭВМ (см. приложение 3).  [c.225]

Технологическая и транспортная часть технического проекта сборочно-сварочного цеха должна содержать следующие материалы и данные программу производства и режим работы каждого отделения цеха детальное определение потребного качественного и количественного состава основных элементов производства (материалов, энергии, оборудования и работающих) нормированные технологические процессы производства спецификацию, количество и размещение (планировку) основного оборудования и транспортных устройств. Для новых, оригинальных и сложных установок и устройств дают технические описания, схемы и эскизы, сопровождаемые необходимыми расчетами производительности, пропускной способности, прочности, устойчивости и т. д. Технико-экономические показатели по проекту цеха подсчитывают более точно, сравнительно с помещенными в проектном задании. При этом стоимость сооружения цеха и годовые эксплуатационные расходы определяют на основании смет, составленных комплектно по отдельным видам работ и затрат.  [c.17]

Не будет лишним даже начать разработку программы с другой, более простой численной схемой, нежели та, которая будет применена окончательно при этом будет легче отладить другие части программы. Сложная схема расчета во внутренних узлах сетки сильно усложняет отладку программы. (Например, по опыту автора при расчете течений сжимаемой жидкости по двухшаговой схеме грубая ошибка в вычислении плотности на первом шаге обнаруживается лишь при больших t по расходимости рещения для температуры.) Составление программы расчета течения сжимаемой жидкости рекомендуется начинать со случая постоянных л и й программы расчета задачи радиационной газодинамики— с программирования и отладки только ее газодинамической части пока не отлажен расчет во внутренних тоЧ ках, рекомендуется избегать усложнений, связанных с рассмотрением свободной поверхности, и т. д.  [c.473]


Эта рекомендация кажется очевидной, однако на практике ее часто невозможно придерживаться из-за огромного числа возможных вариантов-. Иногда не проверяются полностью даже основные варианты по отдельности, например не проверяются все варианты химических реакций, не говоря уже о сочетаниях этих вариантов со всеми вариантами граничных условий, со всеми вариантами зависимости вязкости от температуры и т. д. В этой связи следует заметить, что чрезвычайная сложность программы (или схемы) влияет на ее правильность или по крайней мере на доверие к ней, поскольку может оказаться, что все ошибки в программе практически невозможно найти. Можно даже сказать, что время отладки подобных программ бесконечно велико. В процессе использования большинство ошибок обнаруживается и исправляется, однако одновременно обычно и добавляются варианты условий, и меняются имевшиеся, что может вести к возникновению новых ошибок, которые не обнаруживаются до тех пор, пока при дальнейшей эксплуатации программы не встретится соответствующая комбинация условий. Даже без добавления новых вариантов проведенное наспех исправление одной обнаруженной ошибки может привести к внесению новых ошибок, которые нельзя сразу обнаружить. Автор настоящей книги в течение пяти лет наблюдал эксплуатацию тщательно разработанной программы со сложной логикой и с большим числом условий для расчета баллистических траекторий, в которой регулярно обнаруживались серьезные ошибки.  [c.481]

Показатели жесткости можно определить по справочной литературе. Для сложных схем или статически неопределимых систем предлагаются единый алгоритм и программы, позволяющие установить эти параметры.  [c.34]

Со временем сторонние создатели САПР электронных устройств стали поставлять программные продукты, начиная со средств описания схемы и кончая утилитами расстановки компонентов, включая и средства логического синтеза (гл. 9 и 19). Производители ПЛИС по-прежнему поставляют менее сложные (если сравнивать с современным уровнем развития) средства проектирования, подобные программам ввода схем, которые входят в состав их базового набора САПР, а также поддерживают средства размещения и разводки элементов.  [c.134]

С момента запуска канала в работу и до завершения операции обмена ЦП и канал работают параллельно и независимо друг от друга. На рис. 4.10 представлена упрощенная схема организации обмена данными в ЕС ЭВМ. Из рисунка видно, что между программой пользователя с включенными в нее несложными макрокомандами ввода-вывода и супервизором ввода-вывода с его достаточно сложным механизмом обмена существует своеобразный интерфейс — системные программы метода доступа. В процессе подготовки операции обмена программа метода доступа  [c.122]

Сложную программу обычно записывают, пользуясь мягким карандашом и резинкой, на листе бумаги (желательно в клетку) для ввода в ЭВМ клавиатурой дисплея. Простую ПП можно вводить прямо с граф-схемы. При этом удобнее не набирать программу заново, а редактировать текст другой, подобной ей ПП.  [c.358]

Примерами пакетных приложений могут служить анализ конечных элементов (не моделирование, а быстрый анализ порции данных), преобразование графических данных в стандарте IGES, загрузка баз данных, переда Га данных между компьютерами, некоторые проектные программы, такие, как автоматическая трассировка схем и программы сложной имитации всех типов.  [c.239]

Прикладное программное обеспечение данной подсистемы, как и других ранее рассмотренных, организовано по схеме программной системы со сложной структурой. Основу программы верюятностного анализа составляют модули, позволяющие моделировать независимые последовательности псевдослучайных чисел с различными распределениями вероятности, в том числе и с произвольным распределением, задаваемым гистограммой, одновременно по нескольким десяткам входных параметров, а также модули, обрабатывающие выходную статистическую информацию с построением гистограмм по ряду рабочих показателей объекта.  [c.265]

Программа иредиазиачена для двух целей во-первых, по ней можно вычислять частотные характеристики и переходные процессы для теплообменников -различных типов, заданных в произвольном порядке во-вторых, она является сложным блоком универсальной программы расчета частотных характеристик парогенераторов. Блок-схема программы приведена на рис. 8-1.  [c.131]

Однако если задача сложная, то и блок-схема ее алгоритма получается громоздкой и ее становится трудно составлять и анализировать. А. А. Ляпунов предложил описывать алгоритм программы с помощью системы специально разработанных операторов. Различаются арифметические и логические операторы, которые обозначаются разными буквами. Алгоритм решения записывается в виде последовательЕости букв (операторов), индексы и специальные символы при которых показывают образование циклов в программе, переадресацию и т. п. Для более детального Знакомсгва с операторным методом записи алгоритма рекомендуется [Л. 30].  [c.18]

Контрольно-сортировочные автоматы, типовые схемы и конструк-иш которых рассматриваются в Ш. , обычно сложны и дорог 44зе -1роектирование, изготовление и отладка трудоемки, а экономическая эффективность их внедрения достигается лишь д массовом произвол- тве при значительных программах выпуска контролируемых деталей.  [c.189]

Включая в понятие конструкция детали ее габаритные размеры, форму, количество тopo обработки, количество, вид и размеры поверхностей, которые нeoбxoдн ю обработать с каждой стороны, можно отметить следующее чем сложнее деталь и чем выше программа выпуска, тем правее (см. табл. IV. 20) будут находиться схемы агрегатированных систем, удовлетворяющие критериям оптимальности.  [c.325]

Справедливость формулы (4.14) подтверждается результатами проведенных численных экспериментов. В частности, метод с й = 2 и к 1 = к 2 = реализован в программе анализа электронных схем ПА1М. Лучшие результаты можно получить при использовании методов с многошаговыми сериями. Однако алгоритмы, реализующие такие методы, пока не прошли экспериментальной проверки. Поэтому при оценке числа шагов Ш в явных методах будем опираться на (4.14). В сложных схемах, описываемых системами дифференциальных уравнений с порядками т в десятки-сотни, вероятность появления значений коэффициентов bi, близких к 0,5, мало отличается от единицы. Поэтому будем считать, что величина среднего шага равна 4тмин- Тогда  [c.98]


Технологическая и транспортная часть технического проекта цеха должна содержать следующие сведения программу производства и режим работы каждого отделения цеха определение потребного качественного и количественного состава всех основных элементов производства нормированные технологические процессы производства планы и разрезы цеха с расположением оборудования, рабочих мест, складочных мест и транспортных устройств. Для новых, оригинальных и сложных установок и устройств дают технические описания, схемы и эскизы, сопровождаемые необходимыми расчетами производительности, пропускной способности, прочности, устойчивости и т. д. Кроме того, в этой части технического проекта должны быть помещены сведения о годовой потребности будущего цеха в основных и вспо.могательпых материалах и в энергип, данные о производственной связи (грузообороте) с другими цехами и со складами завода сводная смета капитальных затрат (включающая полную стоимость оборудования с монтажом и другие затраты), сводная смета годовых эксплуатационных расходов, технико-экономические показатели по цеху и сравнение их с показателями аналогичных экономично апроектированных или построенных цехов. В основу технических расчетов принимают утвержденные нормативы и нормы  [c.434]

Однако во многих задачах данные естественно рассматривать как один сложный объект (например, как текст в некотором языке), который либо изначально, либо в процессе обработки наделяется некоторой структурой в виде связей между своими частями. Примерами таких данных являются программа в алгоритмическом языке как объект компиляции или интерпретации, текст естественного языка как объект машинного перевода, описание конечно-авгомат-ного алгоритма на этапе функционального проектирования цифровых устройств или описание функциональной схемы иа этапе конструк торского проектирования. Свойства структур, возникающих в таких задачах, зависят как от существа используемыл алгоритмов, так и ог особенностей их программной реализации.  [c.80]

Эпизодическое решение отдельных инженерных задач на ЭВМ началось сразу после появления быстродействующих вычислительных машин. Первые тиражируемые программы для решения задач анализа схем и конструирования печатных плат появились в первой половине 60-х годов. На рубеже 60—70-х годов объединение разрабатываемых и имеющихся программных средств привело к созданию программно-методических комплексов для проектирования ЭВМ и их элементной базы, что означало появление первых систем автоматизированного проектирования. В середине 70-х годов промышленность приступила к серийному изготовлению программнотехнических комплексов САПР, получивших название автоматизированных рабочих мест (АРМ). К началу 80-х годов сформировались концепции многоуровневых САПР, осуществляющих сквозное автоматизированное проектирование БИС. Одновременно с созданием аппаратных и программных средств происходило становление теоретических основ автоматизированного проектирования. Важными достижениями стали разработка методов автоматического формирования математических моделей сложных систем, алгоритмизация процедур проектирования топологии печатных плат и БИС, развитие методов анализа моделей, выражаемых системами дифференциальных, алгебраических и логических уравнений высокого порядка, и др. В настоящее время ведутся интенсивные исследования по алгоритмизации процедур синтеза структур проектируемых объектов, отражающие стремление к повышению уровня интеллектуальности САПР по использованию возможностей технологии  [c.5]

Следует отметить, что в большинстве случаев для обеспечения удобства электронного оборота конструкторской документации итоговый чертеж или схема выполняются в САПР Auto AD, поэтому наиболее часто используемой вспомогательной программой является конвертор из формата P- AD в Auto AD. Несмотря на введение в P- AD 2002 дополнительных возможностей по оформлению конструкторской документации, следует признать, что пока они еще далеки от совершенства. Кроме того, печатная плата является сборочной единицей, входящей в состав сложного изделия, и бывает необходимо провести помимо поведенческого моделирования электронной схемы прочностной расчет, расчет теплового режима конструкции и т. п. Более того, конструктив печатной платы интегрируется в конструкцию всего изде-  [c.10]

Программы синтеза. В комплекс LADP включено большое количество программ синтеза от очень простых методов преобразования до сравнительно сложных алгоритмов. На самом нижнем уровне сложности расположены программы для задания и изменения корректирующих устройств непосредственно с клавиатуры, а также для их преобразования в соответствующие- элементы структурной схемы. Эти программы оказывают существенную помощь при использовании таких методов проектирования, как метод обратного массива Найквиста [8] или метод возвратной разности [9], при которых основная часть работы приходится на долю проектировщика. Эти программы позволяют также применять классические процедуры синтеза одномерных систем.  [c.121]

Однако такие феноменологические модели малопригодны для экстраполяции результатов относительно кратковременных лабораторных опытов на реальные длительные сроки эксплуатации, а также для описания разрушения в условиях ОНС при сложных программах нагружения. В этой связи многие исследователи обращаются к анализу физических механизмов и моделей накопления повреждений при разрушениях, зависящих от времени. Выполненный во многих работах [240, 256, 306, 318, 324, 342, 392, 433] металлографический и фрактографиче-ский анализ показал, что снижение долговечности при уменьшении скорости деформирования при различных схемах нагру-  [c.152]

Сложные математические модели электрической подсистемы. Наиболее распространенными сложными элементами электрической подсистемы в радиоэлектронных устройствах являются диод, биполярный и МДП-транзи-сторы. Создано и используется несколько разновидностей ММ диодов и биполярных транзисторов, различающихся точностью, областями адекватности, показателями экономичности. Рассмотрим характерные модели диода и биполярного транзистора, называемые моделями ПАЭС и используемые в ряде программ анализа электронных схем.  [c.89]

Цель настояшего сборника состоит в том, чтобы предоставить в распоряжение преподавателей и студентов большое число коротких задач, расчетные схемы которых достаточно просты и понятны. Для их решения не нужно выполнять сложные математические преобразования и вычисления, но необходимо ясно и четко представить их физический смысл. Главное требование к задачам, помещенным в сборнике, состоит в том, чтобы решение каждой из них отражало практическое применение теоретического материала по узкой теме, предусмотренной программой.  [c.3]

Организация взаимосвязей программных модулей при выполнении различных заданий осуществляется с помощью управляющих программ вероятностного анализа и расчета допусков на параметры. Так, например, с помощью управляющей программы вероятностного анализа удается реализовать такие логически сложные алгоритмы, как алгоритм оценки несимметричности энергопотребления и других рабочих показателей электродвигателей, работающих в составе. привода, возникающей из-за реального распределения входных параметров двигателей в пределах допусков. Укрупненная схема программной системы вероятностного анализа и определения допусков на параметры гиродвигателей приведена на рис. 6.44.  [c.265]


Конечные элементы могут быть построены различной формы, для различных видов деформации (плоская задача, изгиб пластин, деформации элемента оболочки, стержня и т. д.). Каждый из элементов характеризуется его матрицей жесткости R. Если они построены, то метод конечных элементов позиоляет по изложенной схеме создавать любые композиции (ансамбли) из различных конечных элементов. Причем определение деформированного состояния такой композиции или ансамбля (приближенно заменяющего реальную конструкцию) сводится к составлению и решению системы линейных алгебраических уравнений типа (8.71). В настоящее время существуют автоматизированные комплексы программ, позволяющие рассчитывать по методу конечных элементов очень сложные конструкции с числом неизвестных перемещений, соствляющим тысячи или даже десятки тысяч единиц. Он успешно также применяется в решении нелинейных задач и задач динамики деформируемых систем.  [c.263]


Смотреть страницы где упоминается термин Сложные схемы и программы : [c.139]    [c.71]    [c.247]    [c.231]    [c.512]    [c.154]    [c.123]    [c.230]    [c.12]    [c.481]    [c.387]    [c.115]   
Вычислительная гидродинамика (0) -- [ c.175 , c.191 , c.192 , c.211 , c.473 , c.478 , c.481 ]

Вычислительная гидродинамика (0) -- [ c.175 , c.191 , c.192 , c.211 , c.473 , c.478 , c.481 ]

Вычислительная гидродинамика (1980) -- [ c.175 , c.191 , c.192 , c.211 , c.473 , c.478 , c.481 ]



ПОИСК



Программа



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте