Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Общие параметры настройки

Рис. 1.15. Диалоговое окно Параметры с открытой вкладкой Система, открытой панелью Общие параметры настройки Рис. 1.15. <a href="/info/111782">Диалоговое окно</a> Параметры с открытой вкладкой Система, открытой панелью <a href="/info/763599">Общие параметры</a> настройки

Общие параметры настройки  [c.804]

Общие параметры настройки 805  [c.805]

Диалоговое окно Параметры с открытой вкладкой Система, открытой панелью Общие параметры настройки позволяет настроить показ имени файла в заголовке окна и количество файлов в списке последних открывавшихся.  [c.805]

Заинтересовавшись этим сообщением, мы проверили влияние материала резонатора на общую мощность излучения генератора. Как видно из рис. 11, при одинаковой частоте генерации, обеспеченной строго фиксированными параметрами настройки, акустическая мощность в пределах разброса измерений не зависит от материала резонатора. Такое влияние могло бы сказаться лишь в том случае, если бы резонатор под влиянием упругих волн в газе сам приходил в колебательное движение.  [c.23]

Основные данные, которые могут быть получены методом частотных характеристик,— это значения максимального статического коэффициента усиления и критической частоты системы. По этим двум параметрам могут быть найдены оптимальные значения трех параметров настройки регулятора. (Несколько более точные значения параметров настройки могут быть получены, если дополнительно учесть наклон частотных характеристик в точке, соответствующей критической частоте). Критическая частота является очень важным параметром еще и потому, что она является мерой скорости реакции системы, так как частота затухающих колебаний при оптимальных значениях коэффициента усиления регулятора обычно составляет 0,7—0,9 значения критической частоты. Во многих случаях для сравнения предложенных систем регулирования или для оценки целесообразности предлагаемого усовершенствования системы достаточно знать оптимальные настройки регулятора и скорость его реакции. В общем случае любое усовершенствование, которое позволяет удвоить либо допустимое значение коэффициента усиления регулятора, либо критическую частоту, улучшает в 2 раза качество регулирования, тах как интеграл ошибки, возникающей при возмущении по нагрузке, практически обратно пропорционален произведению максимального коэффициента усиления на критическую частоту [см. уравнение (5-26)].  [c.123]

Конструкция устройства должна обеспечивать возможность изменения угла Р наклона траектории движения режущей точки алмаза к плоскости 02 23 2 (угла между траекторией алмаза и осью круга), расстояния а между плоскостями Q и О2Х.222 (подачу алмаза в направлении, перпендикулярном оси круга), расстояния Ъ от общего перпендикуляра к оси круга и траектории алмаза до т. О2 (положение горла гиперболоида) и, естественно, перемещение алмаза вдоль его траектории. Параметр Ъ можно регулировать таким технологическим параметром настройки устройства правки, как высота установки алмаза над осью круга в его среднем торцовом сечении (напомним, что т. О2 лежит на оси круга в его среднем торцовом сечении)  [c.206]


Рис. 3.25. Настройка общих параметров рабочей среды Рис. 3.25. Настройка общих параметров рабочей среды
Рис. 1.135. Настройка общих параметров дорожки Рис. 1.135. Настройка общих параметров дорожки
Рис. 4.2. Окно настройки общих параметров стен Рис. 4.2. Окно настройки общих параметров стен
Рис. 6.3. Вкладка настройки общих параметров лестниц Рис. 6.3. Вкладка настройки общих параметров лестниц
Рис. 11.2. Вкладка для настройки общих параметров разрезов/фасадов Рис. 11.2. Вкладка для настройки общих параметров разрезов/фасадов
Рис. 15.2. Вкладка для настройки общих параметров линии Рис. 15.2. Вкладка для настройки общих параметров линии
Рис. 1б.в. Вкладка для настройки общих параметров полилинии  [c.457]

Рис. 15.10. Вкладка для настройки общих параметров дуг, окружностей и эллипсов Рис. 15.10. Вкладка для настройки общих параметров дуг, окружностей и эллипсов
Все, что до сих пор сказано о способе калибров распределения, относилось к операциям, на которых б = ба . Но практически этот способ применяется с теми же интервалами группировки на всех операциях с б > ба .. Между тем, в случае, когда б = бОх, вследствие неустранимой неточности настройки, вероятность брака всегда превышает пренебрежимый уровень и технологически соотношение б = ба недопустимо. В общем случае минимальный допуск, обеспечивающий пренебрежимо малую вероятность брака в машиностроении равен б = 9ст . Применительно к этому соотношению вычислены параметры оперативной характеристики планов Г.З (вторая строка для плана Г.З в табл. 3). Оказывается, что при соотношении б = статистическая полезность одного наблюдения при плане Г.З падает сравнительно со случаем б = = бОх незначительно. Но удаление точки равновесия от границы поля допуска равно (4,5—2,1) = 2,4ав то время как при английском варианте За . 1--р ) = (1 — 0,57) = 1,29а .  [c.82]

Здесь надо напомнить, что рассматриваемая задача решается в общих условиях схемы периодических выборочных проверок с фиксированным планом и с фиксированным промежутком между ними. Если допуск б на признак качества достаточно велик сравнительно с широтой рассеяния ошибки настройки и сравнительно с приращением (ост ., то можно ставить вопрос об уточнении гипотезы о параметрах функции а ,. . ., или об экстраполяции значений входных отклонений (и о соответственном изменении плана и сроков выборочной проверки) еще до того, как возникает опасность выхода зону, угрожающую браком.  [c.121]


Этот способ, по идее, отнюдь не новый, сводится к повышению точности собственно настройки теми или иными путями в зависимости от вида последней. При настройках методом уточнений речь идет об увеличении крутизны и об уменьшении параметров положения у и у оперативной характеристики планов выборочной проверки ошибок регулировки и ошибок настройки (последнее при настройках с дополнительной проверкой — см. гл. 4). Связь с СРК в данном и аналогичных случаях заключается в том, что, пользуясь способами расчета эффективности, описанными в предыдущих главах, нетрудно рассчитать, во что обходится уточнение собственно настройки в зависимости от резервируемой доли допуска. С другой стороны, имея хотя бы самое общее представление о вероятностях и интенсивности возможных ненормальностей, можно вычислить сумму возможной экономии на предотвращении потерь посредством резерва точности (эти способы будут описаны позже). Сопоставление маржинальных затрат и экономии (см. гл. 8) может дать оптимальный размер резерва точности, выраженный в долях допуска.  [c.195]

Способы выявления искажений т] ((/тех) различаются в зависимости от вида настройки и технологических особенностей операции. То общее, что можно сказать о всех их разновидностях, сводится к следующим соображениям. Ошибка технической настройки во всех мыслимых случаях имеет, по меньшей мере, два параметра распределения вероятностей центр и среднее квадратическое отклонение По-видимому, в большинстве случаев дело ограничивается этими параметрами (гауссово распределение), но отнюдь не исключены асимметрия и эксцесс, что надо проверять, накапливая массовые данные, как сказано ниже.  [c.220]

Поскольку изложенный подход к уменьшению срз. не гарантирует необходимого уменьшения общего уровня вибраций Фз, для осуществления последнего в данном случае должна быть предусмотрена возможность некоторого плавного изменения параметров преобразователя и дополнительного изменения тем самым собственных свойств системы. Такие изменения, проводимые с целью окончательной ее настройки, должны осуществляться непосредственно на судне во время его испытаний.  [c.99]

Анализ кривых распределения размеров различных параметров сверл и метчиков показывает значительную нестабильность технологического процесса, который выражается в общих случаях увеличенным полем рассеивания размеров (рис. 3 и 4), в других — недопустимым смещением центра настройки (рис. 5 и 6), а довольно часто наблюдалось и то и другое одновременно, т. е. и большое смещение центра настройки и увеличенное поле рассеивания.  [c.67]

Блок формирования системы дифференциальных уравнений определяет численные значения коэффициентов в фиксированный момент времени. Эти численные значения получаются в результате выполнения в заданной последовательности операций векторного исчисления, т. е. программного обращения к модулям их реализующих. Ввиду сложности рассматриваемой системы и многократного обращения к другим модулям, требующим их настройки на входные и выходные параметры, определение коэффициентов уравнений системы занимает при моделировании на ЭЦВМ большую долю общего машинного времени. Это обстоятельство накладывает ряд ограничений на выбор численного метода решения, который, во-первых, должен формировать систему уравнений на каждом шаге интегрирования возможно меньшее количество раз, во-вторых, обеспечить достаточную точностью результата.  [c.64]

Если хотите, чтобы линия соответствовала ее определению, используйте коэффициент масштабирования для линий. (Коэффициенты масштабирования подробно рассматриваются в главе 5, Настройка параметров чертежа .) Однако после того, как весь чертеж существенно уменьшился, лучше использовать масштаб линий в одну четверть или одну вторую коэффициента масштабирования — если общий масштаб чертежа 1=96, можно использовать мш-штаб линий 24 или 48.  [c.320]

При введении воздей-ствия по производной опережение по фазе, свойственное регуляторам такого типа, приводит к стабилизации системы. При этом рекомендуются больщее значение коэффициента усиления и рленьшее значение постоянной времени интегрирования. Значения параметров настройки, рекомендуемые уравнением (9-3), не отражают того значительного улучшения качества работы системы, которое обеспечивается введением в регулятор воздействия по производной. Так, для многоемкостных объектов применение воздействия по производной [Л. 1] позволяет удвоить максимальный и, следовательно, оптимальный коэффициент усиления (см. также пример 6-2). Напомним, однако, что если объект обладает большим запаздыванием, то воздействие по производной не обеспечивает сколько-нибудь существенного улучшения качества процесса. Так что общие правила для определения настройки дифференциальной составляющей несколько консервативны.  [c.238]

Перед проведением анализа необходимо произвести настройку общих параметров утилиты, используя команду FMit Preferen es, диалоговое окно, открываемое при выборе этой команды приведено на рис. П14.3К  [c.683]

Диалоговое окно System Options, Drawings (Настройки пользователя, Чертежи) предлагает настройки общих параметров чертежей в соответствии со стандартами Вашей компании и требованиями, определяемыми плоттером или принтером. Содержит восемнадцать параметров и один раскрывающийся список.  [c.269]

Конденсаторы общего назначения применяются в тех случаях, когда большие изменения емкости и потери не опасны. Обычно их используют в схемах блокировки, фильтрах и неответственных схемах связи и разделения. Термокомпенсационные конденсаторы используют в более ответственных схемах точной настройки и разделения, так как их температурные характеристики позволяют компенсировать изменения параметров других элементов схем.  [c.370]

Исходные условия примера совпадают с описанными в п. 7.4 (операция с неустранимым износом настроенных элементов), но а) на основании общих соображений решено проверить, не следует ли при контрольных проверках, выполняемых в конце меж-проверочного промежутка ввести асимметричные границы регулирования, уменьшив параметр положения слева у сравнительно с его значением при проверке исходной настройки б) требуется найти оптимальную длительность межпроверочного промежутка. Первый вопрос является примером дополнительного уточнения оптимального варианта в отношении второстепенного аргумента, второе — примером оптимизации одного из наиболее важных аргументоа.  [c.184]


Уравнения чувствительности, получаемые дифференцированием уравнений системы по искомым параметрам, в общем случае являются линейными уравнениями с переменными коэффициентами, в силу чего создание модели чувствительности особых затруднений не вызывает. При оптимизации с помощью модели чувствительности аналаговое устройство работает в режиме периодизации. Каждый шаг оптимизации при этом подразделяется на перио/[ы подготовки, настройки параметров и работы. В конце каждого шага параметры получают приращения, так что следующий пшг пачипается при новых значениях параметров.  [c.18]

Как только машина начинает работать, быстропротекаю-ш,ие процессы приводят к дальнейшему увеличению погрешностей функционирования. При этом необходимо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, случайный характер этих процессов, в результате чего изменение параметров машины будет определяться полем рассеивания Ai. Во-вторых, могут быть несколько одновременно протекающих процессов, и общий эффект от их воздействия может быть оценен, если воспользоваться вероятностным методом сложения дисперсий отдельных процессов. Так, если в начале работы машины действуют два основных фактора — рассеивание параметра X относительно центра группирования в пределах поля Ап за счет погрешностей настройки машины и рассеивание параметра X в пределах поля Лв в результате вибраций машины, — то общее поле рассеивания Л1 параметра X будет складываться из А и Лв, что при вероятностном методе сложения будет  [c.29]

Широкое распространение в балансировочной технике в качестве частотно-избирательных средств получили усилители с ЛС-цепями в петле общей отрицательной обратной связи. Известные конструкции таких усилителей не обладают свойством автоматической настройки на частоту вращения балансируемого ротора и вносят большие фазовые погрешности при ее нестабильности. Изменение рабочей частоты вращения балансируемых роторов, в частности роторов турбомашин, требует введения в схему измерительных устройств различных электронных систем, позволяющих сохранить параметры сигнала от дисбаланса неизменными. В качестве таких систем могут служить система ИФАПЧ и система автоподстройки частоты АПЧ.  [c.135]

Таким образом, изменения Я, вызванные изменением начальных или конечных параметров изменения г]ое, например при модернизации турбины ухудщение экономичности турбины Цу по ремонтным причинам, из-за загрязнения проточной части, настройки парораспределения, при которой увеличение дросселирования вызвано необходимостью устранить качания, из-за работы при параметрах, отклоняющихся от расчетных, и т. п., даже изменения величины к. п. д. генератора т)г, заметно меняющейся при колебаниях os ф, изменяют величину общей степени неравномерности регулирования скорости.  [c.157]

Вы узнали, каковы назначение и методика использования команд ZOOM и PAN, их многочисленных параметров. Средство Aerial View (Общий ввд) также можно эффективно использовать для настройки масштаба и границ видимого на экране фрагмента чертежа.  [c.201]

Из рис. 12.2 видно, что текущее значение переменной ELTS ALE равно 1, а переменной LTS ALE —24. (Этот список соответствует поэтажному плану дома.) Переменная BLIPMODE, о которой речь шла в главе 5, Настройка параметров чертежа , отключена. Многие системные переменные принимают значения On (включены) или Off (отключены), хотя некоторые могут иметь любые значения или несколько вариантов значений. В общем случае значение 1 соответствует состоянию Вкл (On), а О — Откл (Off).  [c.329]

Общая компоновка преобразователя в схеме касательного синхронизма, очевидно, проще, но и с зтой точки зрения схема КВС имеет свои преимущества. Во-первых, из-за несовпадения направлений распространения взаимодействующих пучков в схеме КВС легче достичь совмещения их в кристалле, что особенно важно при внутрнрезонаторном преобразовании. По той же причине облегчается отделение мощного излучения накачки от преобразованного сигнала. Во-вторых, в схеме КВС требования к точности юстировки кристалла существенно ниже, чем для настройки на касательный синхронизм. И наконец, параметры преобразователя КВС N и "п) могут меняться простым изменением степени фокусировки накачки, в то время как схема касательного синхронизма требует изменения длины нелинейного кристалла (из формулы (3.67) видно, что поперечные размеры всегда выгодно сохранять максимальными).  [c.115]


Смотреть страницы где упоминается термин Общие параметры настройки : [c.46]    [c.47]    [c.805]    [c.312]    [c.568]    [c.120]    [c.263]    [c.72]    [c.83]    [c.265]    [c.38]    [c.155]    [c.328]   
Смотреть главы в:

Компас-3D V8 Наиболее полное руководство  -> Общие параметры настройки



ПОИСК



532, 533, 534 — Настройк

Контроль параметров и настройка электрооборудования при реостатных и обкаточных испытаниях тепловоза Общие сведения

Настройка

Общие параметры

Р параметры настройки



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте