Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Анализ наихудшего

Анализ наихудшего случая. ........................................................204  [c.175]

Анализ наихудшего случая  [c.204]

Анализ наихудшего случая тесно связан с анализом Монте-Карло. Здесь также делается попытка определить поведение. электронной схемы, когда ее компонентам предписаны допуски. Особенность анализа наихудшего случая (в программе  [c.204]

Анализ наихудшего случая 205  [c.205]

Учитывая, что при исследовании допусков вам все равно нужно будет проводить оба анализа, то есть смысл сначала выполнить анализ Монте-Карло, так как его результаты всегда верны. И только после этого вы можете попытаться с помощью анализа наихудшего случая определить экстремальную характеристику исследуемой схемы. Поэтому, излагая материал данного раздела, мы будем исходить из того, что вы уже знакомы с анализом Монте-Карло.  [c.205]


Общее представление об анализе наихудшего случая  [c.205]

Анализ наихудшего случая 207  [c.207]

Рис. 9.44. Результат анализа наихудшего случая частотной характеристики активного полосового фильтра номинальный прогон и прогон наихудшего случая с самым большим отклонением вверх Рис. 9.44. <a href="/info/519873">Результат анализа</a> наихудшего случая <a href="/info/24888">частотной характеристики</a> активного <a href="/info/8927">полосового фильтра</a> номинальный прогон и прогон наихудшего случая с самым большим отклонением вверх
Рецепт 14. Провести анализ наихудшего случая  [c.214]

Тогда задача вероятностного анализа, соответствующего эксплуатационному контролю, состоит в определении наихудших сочетаний эксплуатационных воздействий и в проверке условия (6.62) для каждого такого сочетания.  [c.262]

Из таблицы с полученными именованными величинами выбирают условия для проведения начальных опытов. Затем проводится анализ экспериментальных результатов и выявляется наихудший опыт из серии.  [c.15]

При расчете одноступенчатых коробок скоростей результаты расчета шпоночных и шлицевых соединений на прочность и жесткость сразу же выдаются на печать. При расчете многоступенчатых коробок это явно нерационально, так как интерес представляет расчет при максимальных моментах. Поэтому, хотя расчет шпонок производится на всех ступенях, результаты печатаются лишь один раз для расчета при наихудших условиях. Анализ работы шпонок на всех ступенях и организация печати производится блоками 9—14.  [c.112]

Для многоступенчатых приводов на печать выдаются результаты расчета валов только на тех ступенях, где условия работы являются наихудшими. Анализ условий работы производится блоком 25. Наихудшими для каждого вала считаются следующие случаи 1) максимален прогиб под шестерней 2) максимален угол закручивания вала 3) минимален коэффициент запаса по прочности. Кроме того, печатаются результаты расчета на расчетной  [c.112]

Заканчивая анализ изменения целевой функции в окрестности точки глобального максимума, отметим, что оптимизация параметров ПТУ дает возможность повысить г ф i с 16,4 до 22,4 % (при наихудшем неоптимальном значении р4 см. рис. 9.3) и с 19,3 до 22,4 % (при наихудшем неоптимальном значении р см. рис. 9.5).  [c.167]

При копировании профилей с углом касательной больше указанных %пр привод неустойчив. Анализ характеристик показывает, что увеличение постоянной времени,характеризующей емкость сливной магистрали цилиндра поперечной подачи Гз, улучшает устойчивость привода. Если увеличить Гз до 0,16 /Оо, то при Vq = 1 см сек, т. е. в наихудшем случае, амплитудная и фазовая характеристики (кривые 3 рис. 2.45,  [c.97]


Метод максимума — минимума. При функциональном анализе методом максимума — минимума отклонение функции цепи определяют для наихудшего случая  [c.221]

Более типична ситуация, когда законы распределения х. не известны, но с большой долей уверенности можно указать предельно допустимые отклонения Ал , параметров х. от номинальных значений л , (такие отклонения часто указываются в паспортных данных на комплектующие детали). В таких случаях более реалистично применять метод анализа на наихудший случай. Согласно этому методу, сначала выполняют анализ чувствительности с целью определения знаков коэффициентов чувствительности. Далее осуществляют т  [c.110]

Однако следует заметить, что, проводя анализ на нашедший случай, можно получить завышенные значения разброса выходных параметров, и если добиваться выполнения условий работоспособности в наихудших случаях, то это часто ведет к неоправданному увеличению стоимости, габаритных размеров, массы и других показателей проектируемых конструкций, хотя и гарантирует с запасом выполнение условий работоспособности.  [c.111]

Подробный анализ возможных ошибок при определении пространственной ориентации спутника показал, что в наихудшем вар -анте вероятное значение ошибки стабилизации оси вращения з направлении нормали к плоскости орбиты составляет 0,75°, а среднее значение менее 0,5°. При трех корректирующих циклах в неделю точность периода вращения спутника может быть выдержана в пределах 4=8 м-с.  [c.46]

В конструкциях с полным несовмещением швов зона расслоения под нагрузкой для случая абсолютно жесткой прослойки симметрична относительно одного из швов нижнего слоя. В конструкциях с малым несовмещением швов в случае абсолютно жесткой прослойки зона расслоения под нагрузкой несимметрична относительно шва. Анализ результатов исследований покрытий с полным несовмещением швов (табл. 7.3) позволяет заключить, что усиление существующего сборного покрытия следует выполнять с использованием сборных плит большей или равной жесткости (толщины). Нарушение этого требования приводит к возрастанию изгибающих моментов в верхнем слое. Достоинством конструкций с полным несовмещением швов являются малые прогибы и незначительные отрицательные моменты. Наихудшими в этом случае являются варианты, когда совмещены продольные (поперечные) швы, а поперечные (продольные) — несовмещены. При полном несовмещении швов изгибающие моменты превышают соответствующие значения в конструкциях с совмещенными швами, но прогибы таких покрытий существенно ниже, чем во всех других рассматриваемых случаях.  [c.237]

Анализ параметров тепловлажностного состояния, выполненный на основе математической модели, приведенной в гл. 4, позволил установить наихудшие условия для аэродромных покрытий, при которых оттаявший и водонасыщенный грунты оказывают наибольшее влияние на напряженно-деформированное состояние покрытий. Такие условия в виде расчетных схем взаиморасположения слоев могут быть приняты для аэродромных покрытий в период оттаивания (рис. 9.6). Как и в случае исследования работы покрытия в условиях сезонного промерзания в качестве модели его напряженно-деформированного состояния  [c.346]

Анализ показателей работы системы при максимальных и минимальных потерях в ее элементах демонстрирует, что при наихудших показателях КПД системы может достигать 20—30 %, т.е.  [c.492]

Для упрощения анализа введем прямоугольное распределение определяющего параметра вместо нормального (рис. 5 7), Выбор большого значения коэффициента запаса т] позволяет не рассматривать изменение дисперсии распределения характеристик, В наихудшем случае можно предположить, что наибольшая дисперсия в конце испытаний принята для начального состояния, Прямоугольное распределение может быть получено, если учесть, что его интеграл равен единице, Хаким образом,  [c.105]

В исследованиях закономерностей распространения усталостных трещин также наблюдаются сложные зависимости между структурным состоянием и сопротивлением росту трещин. Влияние размера зерна (в диапазоне от 15,5 до 36,7 мкм) на сопротивление росту усталостной трещины в алюминиевом сплаве системы Al-Zn-Mg u в листовых образцах (толщина 1,6 мм) с центральной трещиной рассматривалось в работе [9]. Из анализа кинетических диаграмм усталостного разрушения следует (рис, 6.11), что наилучшее сопротивление распространению усталостной трещины наблюдается у крупнозернистого материала, а наихудшее - у образцов с размером зерна 24,1 мкм. Такая закономерность связана с особенностями механизма усталостного разрушения. Именно у материала с размером зерна 24Д мкм наблюдается на поверхно-  [c.217]


Теперь вы понимаете, что анализ наихудшего случая выдает достоверный результат только тогда, когда для всех параметров выходная величина монотонно изменяется при монотонном изменении параметра. Иными словами если параметры оказывают на выходную величину самое большое влияние в момент, когда находятся на одной из границ своего допуска. Сверх этого, отдельные параметры, что касается их тенденции к наихудшему случаю, не мохут оказывать взаимного влияния друг на друга. Остается только удивляться, что при таких серьезных ограничениях анализ наихудшего случая, тем не менее, чаще всего выявляет реальный наихудший случай. Но абсолютной гарантии относительно правильности результата нет. Вы сможете быть уверены в полученных данных только тогда, когда все результаты анализа Монте-Карло с большим количеством прогонов МС Runs останутся в пределах границ (Hi и Lo) наихудшего случая.  [c.206]

Под заголовком Analysis Туре укажите, какой анализ лежит в основе анализа наихудшего случая.  [c.214]

Простые критериальные модели дают возможность оперативно провести сравнительный анализ вариантов и выбор конечного варианта (вариантов) с помощью известных методов многокритериальной оптимизации, предназначенных для реализации на ЭВМ. При этом, чтобы учесть неполноту и неточность исходной информации, необходимо оценивать варианты стохастически (по вероятностным оценкам) или по наихудшему случаю (гарантированные минимаксные оценки).  [c.43]

У большинства элементов имеется от одного до трех опре-леляюш,их параметров, которые не должны выходить за пределы допуска. Обычно эти допуски устанавливаются с помощ,ью матричных испытаний (путем анализа схемы на наихудшие сочетания параметров). Установленные предельные границы ухода параметров используются в свою очередь для разработки планов испытаний на уход параметров. Испытания элементов на уход параметров позволяют определить вероятность ухода параметров за допустимые пределы в течение заданного времени. Эти испытания дают возможность за относительно короткое время и без разрушения получить ожидаемую наработку элементов до отказа.  [c.248]

На выбор метода коатроля отложений могут влиять различные факторы. Например, в случав произвольного закона тепловыделения н(у длине трубки метод контроля с помощью химических анализов неприемлем. В самом деле, если для равномерного обогрева трубки предальная концентрация относится к выходному сечению трубки, где условия массоо-бме-на наихудшие, то для уменьшающегося по длине трубки обогрева такое отнесение С [ к выходным параметрам не очевидно (рис. 5.1, г). В таких условиях необходимо использовать метод контроля отложений по температурному режиму канала. Однако в случаях сложных законов тепловыделения по длине канала и этот метод может оказаться неэффективным, так как отложения соли-индикатора могут иметь место в нескольких сечениях канала. Если в первом по ходу теплоносителя сечевгаи концентрация соли-индикатора известна, то в других сечениях ее определение вызывает серьезные трудности. В этом случае целесообразно проведение эксперимента с использованием замкнутого контура (рис. 5.1, д).  [c.204]

Задача оптимизации заключается в анализе линейной функции вида У = Во+ S BjXj, заданной на некотором выпуклом многогранном множестве. Экстремум линейной функции достигается в вершинах многогранного множества. Для решения задачи используется метод линейного программирования — метод последовательного улучшения плана. В его основе лежит идея упорядоченного перебора вершин допустимого многогранника. После проведения первой серии опытов выявляется точка, отвечающая условиям, при которых получаются наихудшие результаты. Эта точка заменяется новой, представляющей собой ее зеркальное отражение относительно противоположной грани симплекса. Гранью называют совокупность k точек fe-мерного симплекса. Указанная точка вместе с оставшимися снова образует правильный симплекс. Это направление не является наиболее крутым, однако оно обращено в сторону повышения качества процесса оптимизации целевой функции.  [c.195]


Смотреть страницы где упоминается термин Анализ наихудшего : [c.205]    [c.205]    [c.205]    [c.206]    [c.207]    [c.207]    [c.213]    [c.213]    [c.213]    [c.316]    [c.318]    [c.194]    [c.145]    [c.233]    [c.327]    [c.601]    [c.446]   
PSPICE Моделирование работы электронных схем (2005) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Анализ наихудшего случая

Анализ чувствительности методом наихудшего случая

Выбор анализа чувствительности методом наихудшего случая

Метод анализа на наихудший случай

Настройка и запуск анализа чувствительности методом наихудшего случая

Общее представление об анализе наихудшего случая

Плохое

Пример анализа чувствительности методом наихудшего случая



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте