Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Модель управления

В этой главе подробно раскрываются понятия пространства модели, пространства листа, видовых экранов приведены сведения о видах трехмерных моделей, управлении точкой взгляда, получении перспективной и аксонометрической проекций, а также динамическом вращении трехмерной модели.  [c.303]

В символическую библиотеку входят программные реализации математических моделей функциональных элементов ЭЭС, модели управления расчетными режимами ЭЭС, а также систематизированные сведения об элементах ЭЭС, т. е. элементная база данных. В библиотеку загрузочных модулей включены программы, обеспечивающие автоматическое построение математической модели ЭЭС.  [c.228]


Построение модели управления ТП.  [c.7]

Оценка выбранных критериев и модели управления.  [c.7]

К программным средствам машинной графики относят языки общения оператора-проектировщика с ЭВМ, математические модели изделий и графических документов, методы, алгоритмы и программы, используемые для преобразования моделей, управления техническими средствами и генерации новых программных средств.  [c.6]

Комплексная стандартизация — сложная проблема. Ее решение связано с научным исследованием потребностей общества, возможностей производства и потребления изделий, разработкой оптимальных отраслевых и межотраслевых балансов, с совершенствованием экономического и технического нормирования, построением межотраслевых моделей управления качеством продукции.  [c.68]

При построении модели управления запасами обычно рассматривают задачи со стационарным детерминированным или вероятностным спросом. Рассматриваемым условиям обеспечения машин материалами больше соответствует вероятностный характер спроса. В случае обеспечения материалами больших совокупностей однотипных машин значения коэффициента вариации будут малы, что позволяет рассматривать спрос детерминированным.  [c.321]

На вид используемых моделей управления запасами оказывает влияние величина и длительность задержки в пополнении запасов. Наиболее часто рассматриваются задачи с мгновенной поставкой, с задержкой поставок на фиксированный срок и со случайным временем задержки.  [c.321]

Авторы книги имели своей целью систематизацию накопленных в этой области математических моделей и обобщение опыта по разработке и внедрению подобных систем на реальных объектах, а также построение моделей управления тепловыми и гидравлическими режимами в СЦТ.  [c.3]

Математическая модель износа во времени со( ) принимается за модель управления и в одном из случаев механической обработки резанием может иметь вид  [c.103]

Детерминированный подход предусматривает аналитическое представление процесса управления, при котором для данной совокупности входных значений на выходе объекта управления может быть получен единственный результат, однозначно определяемый оказанным на него управляющим воздействием. Этот подход может быть представлен в аддитивной и стохастической постановках. Управляющим воздействием, дающим однозначное решение, может быть разовое техническое решение или применение технического контроля. Модель управления в детерминированном подходе принимается строго однородной и совершенной, в отношении которой предполагается полное отсутствие отклонений в виде погрешностей, ограничений, отказов, случайных возмущений управление носит дискретный разовый характер в малом диапазоне изменения переменных параметров.  [c.237]


Совмещение функций системы технического контроля (СТК) и управления ТП включает сбор информации о выходных переменных процесса, сравнение их значений с заданными и подачу команды на управляющее устройство для подналадки процесса (изменений уровня настройки, режимов работы оборудования и т. д.). Надежность управления зависит от надежности математических моделей управления и реализующих рассматриваемый принцип технических устройств.  [c.336]

Модели управления запасами  [c.57]

МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ  [c.57]

Модели управления запасами, 59  [c.59]

На кранах других моделей управление коробками отбора мощности отличается от описанного расположением и числом тяг и рычагов, соединяющих рукоятку 1 привода с тягой 7, а также конструкцией фиксирующих устройств. Так, фиксировать рукоятку управления коробкой отбора мощности в рабочих положениях можно с помощью стопорного устройства, показанного на рис. 96. На коробке передач базового автомобиля закреплен сектор 1. На ось 2 свободно посажен рычаг 3, который фиксируется тягой 6, входящей в пазы 9 или 10 сектора. Пружина 4 удерживает тягу в верхнем положении. Вывод тяги 6 из пазов сектора 1 осуществляется кнопкой 5. Рычаг 3 соединен с помощью вилки 8 с тягой 7, которая связана со штоком переключения коробки отбора мощности.  [c.158]

Управление работой цехового склада по удовлетворению такого спроса представляет самостоятельную задачу. Для покрытия стохастического спроса на цеховом окладе должен иметься соответствующий страховой запас материалов и деталей. Нормативы страховых запасов на цеховом складе определяются на основании модели управления запасами с фиксированными сроками оформления заказа. Исходной информацией для этого служат перфокарты (1 16), которые накапливаются в группе информационно-справочных материалов и проходят обработку один раз в квартал (год).  [c.32]

В разделе 2 главы IV построена математическая модель управления ориентацией двухзвенного манипулятора  [c.162]

Использование программных средств оперативной корректировки математической модели управления обеспечивает максимальный учет изменений существенных свойств управляемого объекта на разных его иерархических уровнях цех, участок, бригада.  [c.69]

Предметом исследования инженерной психологии является деятельность человека в названных системах с физическими моделями управления, заместителями реальных управляемых объектов.  [c.80]

Такой подход обеспечивает возможность выбора варианта модели ФЭ входных и выходных параметров при использовании конкретной модели управления процессом синтеза вариантов технических решений.  [c.17]

В заключение можно назвать основные направления развития пластометрических исследований на ближайшие годы 1) создание новых универсальных многоцелевых пластометров блочного типа, максимально близко моделирующих условия деформации различных процессов ОМД по температурно-скорост-ным условиям, законам развития деформации во времени и схемам напряженного состояния 2) разработка реологических моделей управления качеством металлопродукции для различных процессов ОМД на основе физических моделей течения металла в результате пластометрических исследований 3) соединение пластометрии с металлографией для анализа и контроля изменения структуры металла в процессе горячей деформации 4) проведение пластометрических исследований в особых условиях (вакуум, ультразвуковые, электрические поля и т. д.) 5) автоматизация пластометрических исследований при обработке опытных данных и управлении экспериментом создание автоматизированных комплексов типа пластометр — ЭВМ — графопостроитель или пластометр — УВМ — полупромышленное оборудование (прокатный стан, пресс, молот) 6) накопление, систематизация и формализация результатов пластометрических исследований с целью разработки подпрограмм Реология металлов в система- АСУ ТП и комплексных математических моделях различных процессов ОМД.  [c.68]

При построении моделей управления запасами рассматривают однономенклатурные и многономенклатурные задачи. Методы решения наиболее полно отработаны для однономенклатурных задач, в связи с чем различными приемами многономенклатурные задачи стараются свести к однономенклатурным.  [c.307]


Модели управления СЦТ обладают существенной неопределенностью за счет стохастического характера некоторых переменных состояния текущих температур наружного воздуха, нагрузки вентиляции и горячего водоснабжения. Стохастический характер имеют и парамеоры модели объекта управления характеристики щероховатости труб тепловой сети, состояния тепловой ИЗОЛЯЩ1И трубопроводов и наружных ограждений.  [c.65]

Однопродуктовые модели управления запасами. Простейшей моделью управления запасами является выбор такого фиксированного размера заказываемой партии и интервала между поставками, при котором минимизируется расход на оформление заказа, доставку и хранение изделия.  [c.57]

Рис. 2. График процесса восполнения Рис. 3. График изменения запаса и потребления в однопродуктовой для детерминированного процесса модели управления запасом с мгно- модели управления запасом с по-венной поставкой стоянной интенсивностью спроса q Рис. 2. График процесса восполнения Рис. 3. График изменения запаса и потребления в однопродуктовой для детерминированного <a href="/info/123425">процесса модели</a> <a href="/info/114188">управления запасом</a> с мгно- модели управления запасом с по-венной поставкой стоянной интенсивностью спроса q
На кранах других моделей управление коробками отбора мощности отличается от описанного расположением и числом тяг и рычагов, соединяющих рукоятку привода с тягой 7, а также конструкцией фиксирующих устройств. Так, на кранах КС-3562А, КС-3562Б и КС-3571 последних выпусков рычаг 7 непосредственно соединен с поводковым валиком коробки отбора мощности, а фиксатор 14 стопора представляет собой шарнирно закрепленный рычаг, перемещаемый вручную.  [c.106]

Управляющая программа (УП)—это совокупность команд на языке программирования, соответствующая заданному алгоритму функционирования станка по обработке конкретной заготовки. С помощью УП создается числовая модель управления станком. УП дает информацию, которая подготавливает станок к работе, обеспечивает относительное перемещение режущего инструмента и обрабатываемой детали, изменение частоты вращения шпинделя, смену инструмента и заготовки, проведение различных коррекций инструмента, подачу СОЖ и содержит еще другие команды для исполнительиых механизмов станка.  [c.430]

Выражение (1.66) и есть основная модель управления работоспособностью автомобиля, определяющая оптимальную величину восстанавливаемой активной части потенциала работоспособности при упрощенном представлении процесса изменения состояния автомобиля за его срок службы. Реальная модель будет отличаться от идеальной тем, что восстановить текущими ремонтами полностью первоначальный уровень потенциала работоспособности не удается (рис. 1.1б, а). При текущем ремонте восстанавливается полностью первоначальная работоспособность только у некоторой части элементов, а большай часть из них остается о накопившимися повреждениями. В связи о этим уточненный вариант теоретической модели будет такой, при котором последующие восстановления позволяют восстановить потенциал работоспособности несколько меньший, чем первоначальный. Кроме того, как показывают наблюдения, из-за влияния общего етаре-ния автомобиля по мере увеличения его суммарной наработки процем восстановления и расходования потенциала работоспособности происходит с большой вариацией. В результате действия значительного чив-ла постоянных и случайных факторов этот процесс носит случайный характер, одна из реализаций которого приведена на рис. 1.1б, б.  [c.39]

Процесс проектирования СОЭИ сопряжен с необходимостью решения вопросов методического характера создания систем управления в целом. К их числу относятся проблемы создания методик прогнозирования элементов АСУ и их параметрической оценки многомерного описания объекта управления с учетом многочисленных поведенческих (типа вход-выход) характеристик системы исследования процессов принятия решений и. идентификации проблемных ситуаций, возникающих в процессе управления определения множества целей и альтернатив их достижения разработки математических моделей управления, адекватных динамическим условиям и параметрам объекта в разрезе фаз уп-  [c.8]

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, концепция универсальной системы обработки экономической информации, полностью удовлетворяющей требования пользователя, нереализуема на практике. Возникает проблема комбинирования на основе принципа разумной типизации двух основных подходов к созданию СОЭИ проектирование на базе математической модели управления и построение на базе отдельных модулей.  [c.9]

Развитие направления создания пакетов общего назначения дает возможность комплексного подхода к созданию СОЭИ, сочетающего в себе комбинированное применение програмлшых средств, реализующих математическую модель управления, и программных модулей, автоматизирующих отдельные компоненты СОЭИ.  [c.64]

Организация вычислительного процесса. Комплекс профамм, реализующих модель сложной трибосистемы, должен обеспечивать возможность замены одних модулей другими и увеличение их числа при создании новых моделей. Управление комплексом и изменение порядка вычислительного процесса осуществляется специальной профаммой, построенной на базе структурных возможностей языков профаммирования высокого уровня. Профамма имеет законодательную и исполнительную части. В первой части указывается порядок вычислений, а во второй - организуется вызов соответствующих подпрофамм.  [c.461]

Важную роль в методологии планирования и управления производством, а также в том, что эта область развивается, играют успехи в исследовании операций. Вычислительные мапшны ста.тш ценным инструментом производственного планирования, но не надо забывать о том, что многие из процедур принятия решений, а также значительная часть программного обеспечения используют аналитические модели исследования операций. Линейное программирование, модели управления запасами, теория очередей (теория массового обслуживания) и множество других методов нашли эффективное применение при решении задач планирования и управления производством.  [c.359]


Если в качестве основного потока принято расписание (котс1рое приобретает в этом случае характер управляющей программы ГПС), то функции оперативного управления сводятся к управлению коллективом технологических алгоритмов, отраженных в управляющих программах ЧПУ. Соответствующей станет и цель оперативного управления своевременная инициация управляющих программ ЧПУ согласно расписанию с одновременным разрешением всех коллизий, вытекающих из необходимости взаимодействия программ или из-за их притязаний на однг и те же ресурсы. Если основными полагаются планы технологических процессов, то функции оперативного утгравления сосредотачиваются на обеспечении распределенными ресурсами (т.е. модулями), выделенных из планов технологических процессов (т.е. маршрутов) шагов заданий (т.е. операций). Математической моделью управления в этом случае будет система массового обслуживания, а само управление проявится в ведении очередей.  [c.736]

Таким образом, ЭОР может возникать в случаях, когда горизонт дальновидности АЭ больше горизонта дальновидности центра2. Подробно исследовать теоретико-игровые модели управления организационными системами, в которых проявляется ЭОР, мы не будем, так как в них управление осуществляет не центр, на позиции которого стоит обычно исследователь операций, а АЭ.  [c.1204]

Так как ниже приводится обзор основных результатов различных научных школ и направлений по исследованию теоретико-игровых моделей управления динамическими активн гми системами (теория активных систем, теория игр, теория контрактов и т.д.), а в различных классах моделей для обозначения одних и тех же субъектов используются различные термины, то при описании результатов мы будем использовать терминологию, принятую в соответствующей научной школе. Во избежании путаницы следует отметить, что равноправные субъекты в теории игр обозначаются терминами игрок ( второй игрок или производитель в теории иерархических игр), в теории активных систем - активный элемент или просто элемент , а в теории контрактов - агент (agent). Если рассматривается иерархическая система, то игроки, обладающие правом первого хода в рамках каждого периода функционирования, обозначаются центр - в теории активных систем, центр или первый игрок - в теории иерархических игр, начальник (prin ipal) - в теории контрактов. В ходе дальнейшего изложения в целях общности термины, обозначающие одно и то же понятие, будут использоваться как синонимы.  [c.1204]


Смотреть страницы где упоминается термин Модель управления : [c.29]    [c.84]    [c.61]    [c.64]    [c.67]    [c.146]    [c.127]    [c.277]    [c.40]    [c.318]    [c.68]   
Промышленные работы для миниатюрных изделий (1985) -- [ c.111 ]



ПОИСК



Алмазно-расточные станки Алмазно-расточный станок с цикловым программным управлением модели

Алмазно-расточный полуавтомат с цикловым программным управлением и автоматической подналадкой модели ОС

Алмазно-расточный станок повышенной точности с цикловым программным управлением модели

Алмазно-расточный станок с цикловым программным управлением модели

Аналого-цифровые и нелинейные модели человека-оператора в задачах непрерывного управления

Балакшин, Б. И. Павлов Разработка и программирование моделей пневматических систем управления станками и прецезионных стабилизаторов давления газа

Вертикально-сверлильный станок с числовым программным управлением модели 2Н135Пр

Вертикально-фрезерный консольный станок с программным управлением модели 6Н13ГЭ2 (6М13Пр)

Вертикально-фрезерный скоростной консольный станок с программным управлением модели ГФ

Вертикально-фрезерный станок с программным управлением модели 6Н13-ПР

Вертикально-фрезерный станок с программным управлением модели ГФ

Вертикально-фрезерный станок с программным управлением модели бМЮПр

Вертикально-фрезерный станок с программным управлением специализированный модели ЛФ

Горизонтально-расточный станок с программным управлением модели 262ПР

Горизонтальнорасточный станок с программным управлением модели 262ПР

Зуборезный полуавтомат для цилиндрических червяков рулевого управления модели ЕЗ

И.Т. Борисенком) О диагностике алгоритмической модели гиростабилизированной платформы, включенной в систему управления движением летательного аппарата

Использование методов теории управления для синтеза модели релаксации напряжений при горячей деформации

Координатно-расточный станок с программным управлением модели

Координатно-расточный станок с программным управлением модели 2А430Пр

Координатно-расточный станок с программным управлением модели 2В440П (МВ

Координатный стол с программным управлением модели КСУ

Копировально-фрезерный станок с программным управлением модели 6М11 КП

Копирующий манипулятор с электронным управлением Аргоннской национальной лаборатории (модель

Математическая модель функционирования автоматизированной системы управления технологическим циклом БНО

Математические модели объектов управления

Математические модели оперативного управления

Математические модели оперативного управления нефтедобывающим производством НГДУ

Методы расчета систем адаптивного управления (В. Г. МитрофаПостроение математической модели объекта (технологического процесса) и систем управления

Модели Формовочные управления запасами

Модели вертолетов с дистанционным управлением

Модели операционные управления запасами

Модели оптимального управления, использующие понятия переменных состояний

Модели существенно нелинейных задач управления

Модель Крейфелдта для преследующего управления

Модель вход-выход объекта управления

Модель оптимального управления

Модель ручного управления

Модель судорожного» управления

Модель управления велосипедом

Ножницы листовые с наклонным ножом с электронногидравлическим управлением. Модель

Объекты, модели, задачи и методы управления

Пакет автоматизированного проектирования систем управления и построения моделей MATRIX (С. К. Шах, М. А. Флойд, Л. Л. Леман)

Параметры управления изображением модели

Подвесной пульт управления станка модели

Построение математической модели силовой гидравлической системы управления методами теории цепей

Пресс дыропробивной с программным управлением. Модель

Рулевое управление автомобилей .Москвич моделей

Ручное управление и модели ручного управления

СВЕРЛИЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ Вертикально-сверлильный станок с программным управлением с координатным столом модели 2Н135Пр

СТАНКИ С ПРОГРАММИРОВАНИЕМ ЦИКЛА И РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ Токарные станки Токарный многорезцовый полуавтомат с цикловым программным управлением модели АТ

СТАНКИ С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ Токарные станки Токарный станок с программным управлением модели 1К62ПУ

Системы сетевого управления и вспомогательные модели организационных решений

Современные и будущие проблемы использования моделей оптимального управления

Станки с программным управлением Кузнецов, К. Н. Золотницкая, Б. Н. Исаков. Система цифрового программного управления горизонтально расточного станка модели

Стенд для испытания гидроусилителя рулевого управления, модель Ванна для испытания топливных баков, модель

Схематизация процесса управления силовой характеристикой Алгоритмы расчета собственных спектров динамических моделей составных систем

Токарно-карусельные одностоечные станки с программным управлением моделей

Токарно-карусельный двухстоечный станок с программным управлением модели 1540Пр

Токарно-карусельный одностоечный станок с числовым программным управлением модели 1512ФЗ

Токарные гидрокопировальные полуавтоматы с программным управлением моделей

Токарный гидрокопировальный полуавтомат с программным управлением модели 1712ПА

Токарный патронно-центровой станок с оперативной системой управления модели

Токарный станок модели 1К62М с числовым программным управлением

Токарный станок с программным управлением модели 1М63ПУ

Управление моделью вертолета

Управление ориентацией модели

Управление отображением модели в графических окнах - меню

Упрощенное представление моделей объектов управления для дискретных сигналов

Уравнения линейных моделей объектов управления

Фрезерные станки Вертикально-фрезерный станок с цикловым программным управлением модели

Фрезерные станки Фрезерный станок с программным управлением модели ГФ

Фрезерный станок с программным управлением для обработки червяков с переменным шагом модели ДФ

Фрезерный станок с программным управлением модели СФП

Электроэрозионные и электроискровые станки Электроискровой станок с программным управлением модели

Электроэрозионный вырезной станок с программным управлением модели



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте