Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Решение задачи управления

Приборы времени, использующие стержни, получили распространение не только как часы, но и как датчики стабильных сигналов в различных устройствах автоматики наземной и космической техники. Определение значения текуш,его времени и измерение временных интервалов необходимы при решении задач управления механическими объектами в авиации, в космических исследованиях. Точность же показаний прибора времени в большой степени зависит от точности расчета упругого элемента с учетом реальных условий его работы. Упругие элементы в реальных условиях могут находиться в различных силовых полях, например  [c.5]


Эти малые ЭВМ (мини-ЭВМ) имеют относительно простую, но достаточную для решения задач управления подавляющим большинством объектов систему команд. Номенклатура устройств  [c.341]

При работе с моделью используется следующая аппаратура и приборы. Электронная АВМ МН-7М с собранной на коммутационном поле решающей схемой осуществляет решение задачи. Управление машиной осуществляется кнопками ПУСК, ОСТАНОВ, ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, расположенными в правой части панели управления машины.  [c.217]

Материалы статьи могут быть использованы в сочетании с методами системного анализа для решения задач управления техническими и экономическими системами в условиях неполной определенности.  [c.184]

Усложнились и организационные вопросы управления качеством продукции. Управление качеством является в этих условиях органической подсистемой управления объединением. Соответственное значение и место приобретает в этих условиях служба управления качеством продукции. Решение задач управления качеством продукции в объединении Электросила обеспечивает единая служба управления качеством.  [c.243]

Общим результатом внедрения и функционирования системы в течение четырех лет явилось усиление работ объединения во всех направлениях и формах повышения технического уровня и качества продукции. В процессе функционирования системы стало очевидно, что решение задач управления качеством продукции в условиях объединения возможно на основе широкого использования электронной вычислительной техники. Это объясняется тем, что в объединении имеют место сложные взаимосвязи служб и достаточно мощные информационные потоки, содержащие характеристики технического уровня изделий, качества их проектирования, производства и эксплуатации.  [c.245]

Высокий уровень качества выпускаемой продукции и его стабильность находятся в прямой зависимости от качества как технологического процесса в целом, так и составляющих его операций. Рассматривая технологические процессы как материально-техническую основу решения задачи управления качеством продукции, мы логически подходим к вопросу о правомерности, необходимости и возможности распространения принципов государственной аттестации качества продукции на качество технологических процессов.  [c.25]

Аппаратура для технической диагностики автоматов в настоящее время включает серийно выпускаемую тензометрическую и, регистрирующую аппаратуру и датчики для динамических исследо ваний автоматов. Она доступна для заводских лабораторий, что> облегчает внедрение методов технической диагностики. Для получения диагностической информации в цеховых условиях в ряде случаев удобна телеметрическая аппаратура (рис. 35) . Аппаратура, разработанная в Государственном НИИ машиноведения обеспечивает качественную передачу информации на расстояние 200 mi (рис. 36). Желательно, чтобы она давала возможность получения, информации как в аналоговой, так и в цифровой форме или на носителях, допускающих последующую обработку на ЭЦВМ. Непосредственное включение небольших ЭЦВМ в комплект диагностической аппаратуры с целью автоматизации постановки диагноза в настоящее время целесообразно при одновременном решении задач управления, учета, автоматического включения резерва для группы, станков или производственного участка. Для ряда автоматов диагностические системы будут упрощаться благодаря применению-адаптивного управления. Специальную аппаратуру, необходимую-  [c.133]


Но и до этого параллельно разработке теории атомной оболочки продолжались активные исследования в области ядерной- физики. Они были направлены на поиски способов искусственного вызывания ядерных реакций, т.е. превраш,ения элементов. Главным центром этих исследований по-прежнему оставалась лаборатория Резерфорда. Ему удалось в 1919 г., бомбардируя альфа-частицами (других ядерных снарядов в его распоряжении еш,е не было) атомы стабильного элемента (азота), вызвать его искусственное превращение в атомы другого стабильного элемента (кислорода). Это был подлинный переворот в ядерной физике. Здесь начиналась принципиально новая, исключительно важная ступень научного развития процессы, протекавшие только в естественных условиях и не поддававшиеся до тех пор никакому физическому воздействию извне, удалось вызвать но нашему желанию, искусственно. Это был первый, основной шаг к решению задачи управления ядерными процессами, который через 20 лет привел к началу практического создания ядерной энергетики.  [c.455]

Малогабаритная вычислительная машина УМ1-НХ, построенная на полупроводниковых приборах, используется для решения задач управления и контроля в различных отраслях промышленности.  [c.196]

При решении задачи управления должен использоваться единственный критерий. Если в некотором процессе желательно оптимизировать одновременно несколько показателей качества, то необходимо отдать предпочтение одному из них и считать его критерием управления, а остальные показатели представить в виде ограничений. Можно также объединить эти показатели в единый критерий посредством их линейной комбинации, например, в форме  [c.460]

В соответствии с отмеченным характером задач необходимая для их решения исходная информация может быть представлена в виде двух больших групп информация о внешних условиях (системных факторах) и информация об обобщенных параметрах ТЭУ. Информация, отнесенная к первой группе,— результат решения задач управления развитием ЭЭС и топливно-энергетического хозяйства в целом. Информация второй группы, как следует из изложенного выше, служит исходной при определении оптимальных пропорций вводов ТЭС разных типов и искомой при нахождении рациональных соотношений между самими обобщенными пара-  [c.196]

В последние годы в развитии средств вычислительной техники наметилась тенденция к созданию гибридных систем, состоящих из устройств, различных по своей физической природе и принципу действия. Такие гибридные системы могут представлять собой сочетание ЭЦВМ с различными АВМ (как структурными, так и моделями-аналогами). Гибридные модели, состоящие из ЭЦВМ и структурных моделей, находят широкое применение при решении задач управления, при исследовании некоторых динамических систем и многих других задач, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями.  [c.55]

Для решения задач оперативного управления необходимо знать текущее состояние оборудования. Информация об изменениях должна регулярно поступать в центр управления (см. рис.2.2) и легко вводиться в процедуру решения задач управления, что может быть достигнуто только с помощью ЭВМ.  [c.72]

Принцип адаптации используют для решения задач управления как на уровне технологической операции, так и на уровне ТП в целом. В зависимости от уровня применения его трактовка несколько различается.  [c.336]

Возможность сквозного вьшолнения всех допустимых бизнес-функций шш их части, что обеспечивается модульным построением (процедуры, выполняющие эти функции, часто называют бизнес-функциями, а маршруты решения задач управления, состоящие из бизнес-функций, — бизнес-процессами).  [c.235]

АСУ характеризуется качественно новой организацией информационных процессов, интеграцией всей системы информации, автоматическим планированием решения задач, органическим единством средств, методов и организации решения задач управления.  [c.46]

Г Л ОН АСС/GPS-технология может быть использована для решения задач управления большинством типов средств поражения комплекса авиационного вооружения  [c.104]

Дешевые микропроцессоры появились в 1971 г. В связи с этим открылась возможность создания микро-ЭВМ, состоящих из микропроцессоров, полупроводниковой памяти и устройств ввода/вывода, и решения задач управления объектами на нескольких вычислите  [c.13]

Большое применение в экономических расчетах получили методы линейного программирования, которое используется в перспективном планировании для расчета нормы общественного разделения труда, в задачах технико-экономического и оперативно-календарного планирования и для решения задач управления материальными ресурсами.  [c.213]


ЛПР оценивает представленную информацию. В случае удовлетворительного решения задачи управление передается блоку 35, если нет — блоку 34.  [c.143]

В различных типах струйных устройств наблюдается притяжение струи к твердым стенкам. В одних устройствах оно используется для решения задач управления, в других приводит к нежелательному искажению характеристик. Наиболее существенным для струйных элементов является то, что струя из-за наличия стенки отклоняется от первоначального направления движения, причем в результате различных управляющих воздействий (например, подачи расхода управления) величина и направление этого отклонения могут быть изменены.  [c.142]

Вычислительная техника в США стала повседневным и основным средством решения задач управления промышленностью и транспортом прогнозирования в экономике, финансах, торговле и сбыте обработки статистических данных и многих других задач.  [c.32]

Этот вопрос является наиболее актуальным для решения задач управления с использованием ЭВМ в нашей действительности, при переходе на новую экономическую систему управления.  [c.33]

Информационно-вычислительный центр призван проводить все расчеты по обработке информации и решению задач управления, возникающих в энергетическом хозяйстве предприятия.  [c.122]

Достаточность решения задачи управления только по части переменных, характеризующих состояние системы.  [c.60]

Невозможность решения задачи управления по всем переменным (в силу, например, неуправляемости системы или слишком большой затраты ресурсов).  [c.60]

Решение ЧУП-задачи как вспомогательной на первом этапе решения задач управления по всем переменным.  [c.60]

Задачи переориентации космических аппаратов. Как уже отмечалось, на первом этапе решения задач управления по всем переменным часто исполь-  [c.61]

Метод нелинейных преобразований решения задач управления по части переменных  [c.141]

Метод нелинейных преобразований решения задач управления по части переменных при неконтролируемых помехах  [c.146]

При решении задачи управления инерционными, малоизученными объектами, необходимо поддерживать регулируемые параметры в строго определенных пределах. Стандартные регуляторы для подобных устройств и объектов не всегда возможно использовать, так как получающиеся при работе большие амплитуды автоколебаний регулируемого параметра могут представлять угрозу в отношении изменения механизма протекающего в устройстве или объекте процесса. Для решения задачи управления устройствами подобного типа предлагается разработанное пневматическое устройство на элементе УСЭППА.  [c.168]

Решение задач управления запасами рассмотрим на следующем примере [98], Рассматривается однономенклатурная задача с дефицитом и мгновенной поставкой  [c.321]

Существующие в течение многих лет системы теплоснабжения городов в 60—70-е годы значительно выросли и охватывают 70—80% всех потребностей, что поставило их в ряд таких важнейших подсистем городского хозяйства, как жилищная, транспортная, водо-и электроснабжения. Ускоренное развитие социальной сферы общества требует совершенствования систем городского хозяйства. Анализ потерь в системах теплоснабжения, приводящих к снижению эффективности использования ресурсов и качества отпускаемой теплоты, показывает, что значительная доля этих потерь возникает из-за несовершенства и несвоевременного решения задач управления. Исторически сложившиеся схемные решения не позволяют без изменения технологии сделать управление маневренным и гибким, применить то или иное рациональное экономически оправданное решение по автоматизации.  [c.6]

Рассм )трим особенности решения задачи управления режимами в послиаварийной ситуации. Уравнения состояния (4.19) и (4.20) позволяют определить функции влияния положения регулятора на падения напоров во всех ветвях сети (гу ). Для определения  [c.150]

Системы управления промышленными роботами [5, 8] представляют собой многопроцессорные управляющие устройства, построенные по иерархическому принципу. На верхнем уровне управления осуществляются расчет траектории движения рабочего органа формирование команд, управляющих движением звеньев робота логическая обработка информации от периферийных устройств комплекса диалоговый режим работы оператора через видеотерминальное устройство обмен информацией с ЭВМ верхнего уровня и внешним программоносителем (НГМД, КНМЛ) управление роботом через пульт ручного управления диагностика работы системы калибровка координат звеньев [II]. Нижний уровень управления используется для решения задачи управления движением звеньев в соответствии с программой, поступающей с верхнего уровня.  [c.131]

Логические микропроцессорные контроллеры (ломиконты) (ОАО Электроприбор , г Чебоксары) являются многоцелевыми контроллерами общего назначения. Они предназначены для решения задач управления технологическими процессами в энергетической, металлургической, химической, нефте- и газоперерабатывающей, стекольной, цементной, пищевой и других отраслях промышленности.  [c.557]

Значительное применение получили новейшие системы управления на электронной основе и прежде всего системы программного управления. Ближайшей перспективой является создание и внедрение в машиностроении автоматизированных технологических комплексов с автоматизированными системами увравления технологическ1 1МИ процессами (АСУ ТП) на основе использования вычислительной техники. Широкое использование ЭВМ для решения задач управления машинами и системами машин с реализацией не только непосредственных функций управления, но и организационно-экономических функций контроля и управления производством позволит решить задачи автоматизации на более высоком уровне, создать основу решения задач комплексной автоматизации не только массового, но и серийного производства.  [c.3]

Мы ограничимся уравнениями типа (1), которое определяет целое семейство динамических характеристик. Конкретный вид характеристики определяется дифференциальным уравнением цепи. Электрргческие цепи, используемые в настоящее время в качестве источника питания плазмотронов, просты и могут быть представлены в виде цепей с сосредоточенными параметрами. В связи с увеличением мощности плазмотронов и решением задач управления газовым разрядом сложность цепей питания будет возрастать, что приведет к повышению порядка дифферинциального уравнения цепи.  [c.41]


За последние четверть века наука создала целый арсенал высокоэффективных методов управления, позволяющих решать хозяйственные и производственные задачи наплучшим образом, г. е. оптимально. Такие методы, -как математическое программирование, теория массового обслуживания, теория статистических решений, сетевое планирование, теория игр и др., в настоящее время широко внедряются в практику решения задач управления и организации производства,  [c.66]

Затем усилиями многих ученых во всем мире были разработаны другие методы решения задач управления, в том числе методы управления в условиях неопределенности или конфликта, а также методы децентрализованного управления см., например, D.D. Siljak [1990], P. Kokotovi и М. Ar ak [2001].  [c.14]


Смотреть страницы где упоминается термин Решение задачи управления : [c.420]    [c.460]    [c.156]    [c.284]    [c.254]    [c.545]    [c.243]    [c.276]    [c.59]    [c.62]   
Смотреть главы в:

Управление упругими колебаниями  -> Решение задачи управления



ПОИСК



АСИМПТОТИЧЕСКИЕ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ВОЗМУЩЕННОЙ ОБЛАСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ

АСИМПТОТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ РЕГУЛЯРНО ВОЗМУЩЕННЫХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Использование методов исследования задач устойчивости (стабилизации) и управления по части переменных для решения задач устойчивости (стабилизации) и управления по всем переменным

Классические решения задач управления

Коробко, В. Н. Плотников, Л. В. Дэигава, В. Ю. Зверев, Н.А. Малахов. Методы решения задач автоматизированных систем управления цехом

Краевые задачи и задачи управления. Классические решения

Методические особенности решения баллистиконавигационных задач при оперативном управлении КА

Неединственность обобщенного решения задачи управления

Неединственность решения задачи управления для Т 21а при управлении на одном конце

Неединственность решения задачи управления для Т lа при управлении на двух концах

О постановке и решении некоторых задач оптимизации (оптимального управления) в механике систем с распределенными параметрами

Обобщенные решения задач управления в условиях других краевых задач

Обобщенные решения задач управления в условиях краевых задач со вторым краевым условием

Обобщенные решения задач управления в условиях первой краевой задачи

Обобщенные решения задач управления в условиях смешанных краевых задач

Обобщенные решения задач управления в условиях третьей краевой задачи

Определение реакций как решение задачи особого оптимального управления

Приближенные методы решения задач устойчивости гидравлических следящих приводов с дроссельным управлением при учете нелинейностей

Решение задач управления методом Даламбера

Решение задачи управления в условиях первой краевой задачи

Решение задачи управления в условиях третьей краевой задачи

Решение на ЭВМ задач оперативного управления производством

Решение на ЭВМ задач технико-экономического управления основным производством

Решение общей задачи управления

Решения задач управления в условиях других краевых задач

Содержание задачи управления и подходы к ее решению

Шенфелъд Г. Б. Приближенное решение некоторых задач оптимального управления колебательными системами с распределенными параметрами Дис.. . . канд. физ.-мат. наук. — Фрунзе



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте