Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Системы многофункциональная

Так что, роль обратной связи в кибернетических системах многофункциональна она обеспечивает и управление, и самоорганизацию, и иерархию эволюционных процессов системы. По своей сути принцип кумулятивной обратной связи отражает объективное свойство системы (неразрывно связанное с информацией) существовать как целостный, живущей своей жизнью , системой с присущими ей свойствами [4].  [c.33]

Примеры структуры облицовочных и конструкционных слоистых пластиков приведены в табл. 2 и 3. В большинстве своем композиционные материалы — это многослойные, многофункциональные системы.  [c.316]


В этом случае при проникновении электролитов через лакокрасочные покрытия пассивирующие ионы ингибиторов, отщепляясь благодаря гидролизу или диссоциации, предотвращают коррозионные процессы. При кажущейся простоте способа он сопряжен со значительными трудностями. Объясняется это тем, что ингибиторы как поверхностно-активные вещества или окислители могут взаимодействовать с пленкообразующим, теряя свои защитные свойства. Кроме того, при введении ингибиторов в такие многофункциональные системы, как лакокрасочные материалы, их взаимодействие с пленкообразующими или пигментами может привести к образованию новых продуктов, которые могут обладать как защитными, так и агрессивными свойствами.  [c.169]

Многофункциональная система. В некоторых случаях отдельные подсистемы одной и той же системы могут быть предназначены для выполнения различных функциональных задач, причем сами эти подсистемы могут иметь общие элементы, т.е. подмножества элементов,  [c.301]

Эта система регулирования, столь простая по принципу действия, становится значительно более сложной на практике поскольку синхронизация действия клапанов и регулирование степени их открытия должны осуществляться и контролироваться с высокой точностью. Например, если требуется увеличить мощность, то дополнительное количество рабочего тела должно быть подано в момент, когда давление в цилиндре близко к своему максимальному значению. Такое же воздействие на давление в цилиндре может быть осуществлено при открытом перепускном клапане, однако результатом этого будет нежелательное уменьшение крутящего момента. В процессе -уменьшения мощности время открытия перепускного и стравливающего клапанов не обязательно должно быть одинаковым. Далее, несмотря на необходимость уменьшения мощности, может оказать ся, что скорость вращения должна оставаться неизменной. Все эти варианты требуют, чтобы скорость вращения находилась под постоянным контролем и по ней можно было бы регулировать работу клапанов. С практической точки зрения при наличии большого количества отдельных клапанов и соответствующих трубопроводов невозможно создать компактную систему регулирования, и замена системы клапанов различного назначения, показанных на рис. 1.130, одним многофункциональным клапаном обеспечивает значительные преимущества.  [c.172]

Для реализации автоматизированных многофункциональных систем управления технологическими процессами, построенных на базе средств вычислительной техники (АСУ ТП), необходимо автоматическое измерение параметров процесса сварки и параметров объекта сварки. Так, для дуговой сварки параметры объекта сварки в общем случае должны измеряться до зоны плавления (положение линии соединения свариваемых элементов, величина зазора между ними или сечение разделки, величина превышения кромок и т. д.), в зоне плавления (глубина проплавления, размеры сварочной ванны, температура и др.) и после зоны плавления (геометрические параметры сварного соединения, наличие и характеристики внешних и внутренних дефектов). В АСУ ТП эта информация обрабатывается с помощью управляющего вычислительного комплекса (УВК) и используется для представления оператору и документирования (режим измерительно-информационной системы), для выдачи рекомендаций по изменению параметров режима сварки (режим советчика оператору) и для автоматического управления технологическим процессом (автоматический режим). Обычно развитие АСУ ТП для новых задач и производственных условий происходит именно в такой последовательности.  [c.31]


На пульте управления, как правило, предусмотрены монитор и многофункциональная клавиатура, что позволяет увеличить количество вводимой и выводимой информации и упрощает дополнение производственной системы новыми видами технологического оборудования при ее модернизации. Для производственных систем с большим количеством оборудования, например для длинных роботизированных линий, предусматривают переносной наладочный пульт. Его необходимость обусловлена тем, что не всегда с пульта оператора видны исполнительные механизмы линии.  [c.210]

Многофункциональная система управления "Промин-1" состоит из микропроцессорного блока, двухканального усилителя сигналов развертки электронного пучка и блока управления приводом. Она обеспечивает в режиме диалога  [c.440]

Мастер (Электротехническая компания, г. Москва) — микропроцессорные многофункциональные приборы, предназначенные для автоматизации управления всем оборудованием центрального теплового пункта (ЦТП). Они обеспечивают передачу данных на диспетчерский пункт и решения задач диспетчерского управления в системах централизованного теплоснабжения.  [c.559]

В простейшем случае ГИС — это микропроцессорное средство измерений, в котором ряд аппаратных устройств заменен программами фильтрации, линеаризации, интегрирования и другими. При необходимости обеспечения многофункциональности в ГИС конструктивно объединяются персональный компьютер, одна или несколько печатных плат с измерительными и управляющими устройствами (в виде программно-управляемых модулей и коммутаторов) и специальные линии связи — шины (общая, принадлежащая компьютеру, и аналоговая — для измеряемых сигналов и сигналов управления). Во время работы ГИС ее программа задает связи между модулями, т.е. конфигурацию измерительной системы. Многие измерительные функции, как уже упоминалось, реализуются программными средствами. Здесь простаивают" в ожидании работы не приборы, а программы, потому что в ГИС в каждый момент времени работает практически вся аппаратура и только одна из многих программ, хранящихся в памяти.  [c.98]

Смена масла в системе гидравлического усилителя. Для гидравлических усилителей рулевых управлений отечественных автомобилей следует применять масло Р (на основе веретенного масла АУ) с многофункциональными присадками кинематической вязкостью 12—14 сст при 50°С  [c.276]

Многофункциональная система — система, спроектированная для выполнения нескольких определенных задач.  [c.221]

Наибольшее число предельных оценок (7 из 12) имеют комплексы класса мега-мини. Причем это оценки, определяющие максимальную эффективность выполнения сложных научно-технических и экономических расчетов, обработку информации в реальном времени, сложную обработку информации в измерительных системах, выполнение заданий, характерных для многофункциональных систем автоматизации проектирования, работы в локальных сетях предприятии, организаций. Одновременно эти комплексы имеют самые низкие оценки эффективности применения в таких сферах, как работа с многофункциональным УСО, встроенное применение, управление технологическими объектами (цеховые условия эксплуатации, детерминированные режимы обслуживания заявок).  [c.32]

Понятие внутренней обрагной связи подразумевает не просто обратное взаимодействие, обусловленное передачей информации, а контролирующее обратное взаимодействие, учитывающее получение информации о предыдущем состоянии и обеспечивающее сохранение или повышение организованности системы. Так что роль обратной связи многофункциональна она обеспечивает и управление, и организацию и иерархию эволюционных процессов системы. По своей сути принцип внутренней обратной связи огражает объективное свойство системы, неразрывно связанное с информацией и организацией, позволяющей системе существовать как целостной живущей своей жизнью системой с присущими ей свойствами [36].  [c.69]

Использование эжекционных аппаратов в системах нефтяной и газовой промышленности позволяет создавать простые технологические установки [2, 7, 8], имеющие ряд преимуществ перед традиционными установками. Эти преимущества обусловлены не только предельной конструктивной простотой аппаратов, но и возможностью проведения в них одновременно нескольких технологических процессов, например абсорбции и сжатия газов [9, 10, 11], вакуумирования и охлаждения [12], очистки газов от мехпримесей и охлаждения [13, 14], а также возможность рекуперации энергии технологических потоков [15] и интенсификации технологических процессов с помощью кавитации. Указанные преимущества открывают широкие перспективы создания новых типов многофункционального оборудования для технологических систем нефтяной и газовой промышленности.  [c.215]


САЬ8-технологии призваны служить средством, интегрирующим промьшшенные автоматизированные системы в единую многофункциональную систему. Целью интеграции автоматизированных систем проектирования и управления является повышение эффективности создания и использования сложной техники. В чем выражается повьппение эффективности  [c.8]

Для решения указанной проблемы в ЦНИИ РТК развернуты работы по развитию методологической и методической базы ИПИ-технологий и выявлению эффективных для различных условий принципов формирования ИИС. В рамках этой работы, в частности, ведется проектирование многофункционального комплекса, включающего в качестве компонент системы различных классов ( AD/ AM, АСТПП, PDM, MRP, управления качеством и ряд других). На данном комплексе отрабатываются не только технические вопросы, такие, например, как информационный обмен данными между системами различных классов и типов, работа в режиме удаленного доступа, защиты данных. Изучаются также важные для практики организационноэкономические модели взаимодействия предприятий, в частности, модель аутсорсинга, в первую очередь применительно к аренде программного обеспечения ERP-систем и некоторые другие модели. Целью работы является разработка и апробация комплексных технических и организационных решений для формирования ИИС в сфере создания и использования сложной наукоемкой продукции, пригодных для использования в качестве прототипов при решении соответствующих задач в отраслях промышленности.  [c.47]

Заданные функции объекта энергетики определяются, с одной стороны, его назначением, а с другой - самим фактом его создания. Заданными функциями, определяемыми назначением СЭ, является снабжение потребителей в необходимом количестве соответствующей продукцией (производимой энергией или энергоносителем - электроэнергией, теплом, газом, нефтью, нефтепродуктами и др.) требуемого качества. Заданной функцией, определяемой фактом создания СЭ, является недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, которые могут возникнуть при различных аварийных условиях. Многофункциональность СЭ определяется не только приведенным перечнем функций (связанных в. том числе с многопродуктовостью), но и многоцелевым характером СЭ, т.е. тем, что СЭ предназначены для снабжения соответствующей продукцией множества (счетного) потребителей. Заданным перечнем функций системы может не предусматриваться выполнение некоторых вояможных ее функций. Невыполнение незаданных функций не является проявлением ненадежности системы.  [c.44]

Применение присадок к топливу. Положительное влияние присадок, выражающееся в снижении скорости высокотемпературной коррозии, основывается на использовании нескольких эффектов связывание коррозионно-активных компонентов, содержащихся в продуктах сгорания топлива, в неагрессивные соединения повышение температуры плавления золовых отложений изменение структуры золовых отложений, их разрыхление, вследствие чего они легко удаляются. Кроме того, некоторые присадки (так называемые многофункциональные) способствуют снижению скорости низкотемпературной сернокислотной коррозии (из-за связывания оксида серы (VI) и снижения точки росы дымовых газов), улучшению работы системы топливоприготовле-ния, повышению теплообмена, снижению загрязнения поверхностей в высокотемпературной зоне и хвостовых поверхностей.  [c.246]

В обеих системах имеется оптико-проекционное устройство, которое позволяет позиционировать зону интереса и считьшать ее в различных масштабах. Многофункциональные быстродействующие диагностические комплексы, ориентированные на АСОИЗ, должны строиться на адекватном представлении используемых проникающих и отраженных физических полей и излучений, а также на эффективных алгоритмах преобразования и обработки информации. Основные трудности, которые предстоит преодолеть - это большой объем обрабатываемой информации (до нескольких десятков мегабит на одно изображение), двумерность массивов и векторный характер данных.  [c.113]

Экономическая эффективность использования диалоговой системы виброакустического диагностирования обеспечивается ее многофункциональностью, т.е. возможностью безразборной оценки технического состояния различной глубины диагноза, диагностическим контролем предаварий-ных состояний, обнаружением разладки механизма, диагностированием зарождающихся дефектов с указанием вида дефекта и его адреса, краткосрочным прогнозированием изменений виброакустических характеристик.  [c.229]

Решение практических вопросов управления системами с многими степенями свободы связано с выбором соответствующего числа независимых мышечных приводов, вида управляющей аппаратуры (многоканальные ЭМГ, стимуляторы, искусственные мышцы и т. д.) системы привода (пневматическая, гидравлическая, электронная и пр.) типа исполнительного органа системы обратной связи. Наряду с этим необходимо решить ряд задач физиологического, биомеханическога и т. п. характера. Рассмотрены некоторые из этих вопросов и приведен пример, управления многофункциональным макетом протеза верхней конечности.  [c.339]

Большое распространение получили универсальные регистры [2 4], способные записывать и считывать числа как в последовательном, так и в параллельном кодах. Поэтому их можно использовать для преобразования последоват. кода в параллельный и наоборот, выполнения нек-рых арнфметнч. и логич. операций. Благодаря своей многофункциональности регистры стали одними из наиболее распространённых ОЭ в системах автоматики и вычислит, техники.  [c.604]

Амплитудный отбор осуществляется дискриминаторами, к-рые выполняются с использованием схем сравнения (компараторов) и формируют стандартный выходной импульс лишь в случае, если напряжение (или ток) на входе превысит заданный порог. Эволюция схем совпадений и амплитудных дискриминаторов Типична для др. приборов Я. э. Вместо блоков, реализующих одну логич. ф-цию ( И , ИЛИ и Т. д.), разрабатываются универсальные многофункциональные устройства, логич. ф-цию к-рых можно задавать извне. Такие устройства строятся на базе больших интегральных схем общего назначения или специально разработанных для решения данной задачи. Вычислит. техника позволила создать автоматизир, аппаратуру с программно-регулируемыми параметрами ЭВМ управляет порогами срабатывания схем, временным разрешением, задержкой сигналов, логикой отбора событий, режимом работы измерит, системы и т. д.  [c.662]


Как уже упоминалось, на элементах всасывающего тракта ГТУ может образовываться лед. При охлаждении воздуха его относительная влажность увеличивается, наступает насыщение, а в дальнейшем конденсация и обледенение. Образование льда из капель происходит при попадании их на обтекаемые потоком поверхности. Наиболее опасно образование льда на ВНА, где лед перекрывает каналы. В результате могут образоваться срыв потока, аэродинамические пульсации в компрессоре и помпаж с поломкой лопаток и повреждением проточной части. Для предотвращения образования льда в опасный период (при температуре всасываемого воздуха от -5 до + 5 °С и его влажности 80 % и выше) осуществляют подогрев засасываемого воздуха. Так, на упоминавшейся уже ГТУ типа GT-35 система антиобледенения многофункциональна, она обеспечивает охлаждение генератора, масла в маслосистеме ГТУ и подогрев засасываемого воздуха. Воздух засасывается в воздухозаборной камере (ВЗК) через решетку из пустотелых профилей, внутри которых циркулирует теплоноситель, в качестве которого применяется 50 %-ный этиленгликоль. На рис. 5.37 показана схема системы охлаждения ГТУ типа GT-35.  [c.166]

Частотомеры электронно-счетные предназначены для измерения частоты и периода электрических колебаний, интервалов времени, длительности импульсов, отношения частот и подсчета числа импульсов [19, 20]. Они могут быть использованы как источники колебаний высокостабильной частоты. Различают упрощенные, универсальные и специализированные частотомеры. Все они являются многофункциональными приборами, обладают высокой точностью и уровнем автоматизации измерений, отличаются высокой надежностью, имеют возможность дистанционного управления работой. Результаты измерений представляются в цифровой форме с помощью газоразрядных знаковых индикаторов с системой памяти и могут быть выведены в форме кодов в цифропечатающую машину или цифроаналоговый пре-образдеатель. Предусмотрена возможность использования частотомеров в авгома-  [c.246]

Системы комплекса управления режимом для решения ряда задач комплектуют устройствами автономного регулирования начального теплового состояния образцов, а также их перемещения и фиксирования в заданной области газового потока. К ним относятся камеры и боксы с жидкостным и газовым заполнением (в том числе криостаты) и манипуляторы [63, 77]. Манипулеторы являются многофункциональными механизмами, осуществляющими программное перемещение образцов в пространстве и времени и их механическое нагружение.  [c.332]

Выход из создавшегося положения лежит в унификации математических моделей разнородных физических процессов на основе существующей аналогии протекания. Это позволяет значительно снизить трудоемкость интеграции их в единую комплексную модель, обеспечить полноту и достоверность результатов моделирования, разработать соответствующую методологию и реализующую ее принципиально новую многофункциональную автоматизированную систему анализа схемотехнических и конструктивно-технологических решений и надежности проектируемых РЭС. Данная система полз ила первоначальное название АСОНИКА , что расшифровывается как автоматизированная система обеспечения надёжности и качества аппаратуры.  [c.65]

Современный этап развития космических средств дистанционного зондирования Земли характеризуется продолжающимся ростом числа и многообразия ИСЗ ДЭЗ, выводимых на низкие околокруговые и геостационарные орбиты. По некоторым оценкам /27/, к 2000 году свыгие 15 стран будут располагать собственными космическими системами дистанционного зондирования, а общее число одновременно функционирующих спутников будет достигать нескольких десятков. При этом использоваться будут как малые специализированные ИСЗ с минимальным составом бортовой аппаратуры ДЗЗ, так и сложные многофункциональные космические платформы.  [c.17]

Многофункциональная радиолокационная система с синтезированием апертуры антенны, устанавливаемая на ИСЗ серии Radarsat, предназначена для всепогодной съемки поверхности океана и суши, морских и полярных льдов, мониторинга береговой зоны, а также для исследования геологических образований и растительного покрова /19/. Далее рассматриваются основные группы задач, при решении которых привлекаются материалы космической съемки, полученные ИСЗ Radarsat.  [c.149]

Например, эффективно применение САПР при проектировании многошпиндельной коробки к гамме однотипных металлообрабатывающих станков автоматических линий. Исходные данные для проектирования — взаимное расположение и число шпинделей, а также частота вращения и момент на валу каждого шпинделя. ЭВМ в диалоговом режиме с конструктором выбирает тип двигателя, разрабатывает кинематическую схему коробки, рассчитывает все зубчатые колеса, валы, шпонки, подшипники и корпус. На графическом регистрирующем устройстве вычеркиваются сборочный чертеж и все необходимые деталировочные чертежи. Кроме того, ЭВМ вьщает перфоленты на токарные и фрезерные станки с ЧПУ для изготовления корпуса и валиков. Общее время проектирования многошпиндельной коробки с использованием такой САПР составляет 2—3 дня, в то время как ручная разработка узла занимает около двух месяцев. Однако использование узкоспециализированной САПР эффективно только в тех случаях, когда в конструкторском бюро проектируется не менее 50 однотипных узлов в год, так как разработка математического обеспечения проблемно-ориентированной системы занимает значительное время (выполнялась в течение трех лет силами одного отдела). При малом числе разрабатываемых однотипных узлов экономия затрат на их проектирование по САПР не окупает затрат на разработку специализированной САПР. В этих случаях более эффективным оказывается использование САПР с меньшим уровнем автоматизации, однако более многофункциональных.  [c.25]

Регулирующие программируемые микропроцессорные приборы ПРОТАР (ОАО МЗТА ) предназначены для построения автоматических систем регулирования сложных объектов. Отличительными особенностями ПРОТАР являются многофункциональность, возможность использования типовых алгоритмов и функций и свободное программирование алгоритмической структуры системы управления, которая может легко видоизменяться непосредственно на объекте управления. Программирование заключается в записи последовательности команд в виде функций F , каждая из которых представляет собой элементарный блок структурной схемы алгоритма и переменных П , которые представляют сигналы, параметры настройки и результаты вычислений. Максимальное количество шагов профаммы — 100. Жесткая структура включает алгоритмы суммирования сигналов с масштабированием и динамическим преоб-  [c.555]

Функции и классификация СТО. Основным предприятием в системе Автотехобслуживание , осуществляющим ТО и ремонт легковых автомобилей, принадлежащих населению, является СТО. Современные СТО — это многофункциональные предприятия, которые в зависимости от мощнос ги и назначения производят ТО и ТР автомобилей в гарантийный и послегарантийный период эксплуатации диагностирование узлов и агрегатов, антикоррозионную защиту кузовов, капитальный ремонт агрегатов подготовку автомобилей к техническому осмотру продажу и предпродажную подготовку автомобилей продажу запасных частей, эксплуатационных материалов и автопринадлежностей оказание технической помощи на дорогах консультации по вопросам технической эксплуатации автомобилей.  [c.441]

Однофункциональная система — система, спроектированная для выполнения только одной определенной задачи. Возможность использования системы не п -назначению не служит основанием для перевода ее в многофункциональную систему.  [c.221]


Смотреть страницы где упоминается термин Системы многофункциональная : [c.86]    [c.125]    [c.310]    [c.115]    [c.275]    [c.461]    [c.128]    [c.42]    [c.107]    [c.173]    [c.128]    [c.6]    [c.266]    [c.33]    [c.35]    [c.38]    [c.38]   
Надежность систем энергетики и их оборудования. Том 1 (1994) -- [ c.301 ]



ПОИСК



Многофункциональность системы энергетики

Салюков В.В., Кислых В.В., Клищевская В.М., Есин Ю.И. Центр испытаний и сертификации (ЦИС) многофункциональная система обеспечения надежности и безопасности ГРС и линейной части магистральных газопроводов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте