Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Ключевая информация

Следует отметить существенную разницу в международной реакции на попытки создания ядерного оружия государствами и подобной деятельностью со стороны отдельных организаций. Последнее справедливо рассматривается как угроза ядерного терроризма и всеми безоговорочно осуждается. Для предупреждения этой угрозы страны активно сотрудничают в области охраны ядерных материалов, технологий, ключевой информации и создании соответствующих экспертных барьеров. Однако  [c.451]

Ядерный терроризм. Мы должны обеспечить абсолютную безопасность ядерного оружия, ядерных оружейных и ядерных энергетических материалов, ключевой информации и тесно сотрудничать по предотвращению ликвидации всех возможных угроз в этой сфере.  [c.459]


Как следует из схемы, представленной на рис. В.1, информация о НДС является ключевой для анализа прочности и долговечности элементов конструкций. Поэтому правильность оценки работоспособности той или иной конструкции в первую очередь зависит от полноты информации о ее НДС. Аналитические методы позволяют определить НДС в основном только для тел простой формы и с несложным характером нагружения. При этом реологические уравнения деформирования материала используются в упрощенном виде [124, 195, 229]. Анализ НДС реальных конструкций со сложной геометрической формой, механической разнородностью, нагружаемых по сложному термо-силовому закону, возможен только при использовании численных методов, ориентированных на современные ЭВМ. Наибольшее распространение по решению задач о НДС элементов конструкций получили следующие численные методы метод конечных разностей (МКР) [136, 138], метод граничных элементов (МГЭ) [14, 297, 406, 407] и МКЭ [32, 34, 39, 55, 142, 154, 159, 160, 186, 187, 245]. МКР позволяет анализировать НДС конструкции при сложных нагружениях. Трудности применения МКР возникают при составлении конечно-разностных соотношений в многосвязных областях при произвольном расположении аппроксимирующих узлов. Поэтому для расчета НДС в конструкциях со сложной геометрией МКР малоприменим. В отличие от МКР МГЭ позволяет проводить анализ НДС в телах сложной формы, но, к сожалению, возможности МГЭ ограничиваются простой реологией деформирования материала (в основном упругостью) [14]. При решении МГЭ упругопластических задач вычисления становятся очень громоздкими и преимущество метода — снижение мерности задачи на единицу, — практически полностью нивелируется [14]. МКЭ лишен недостатков, присущих МКР и МГЭ он универсален по отношению к геометрии исследуемой области и реологии деформирования материала. Поэтому при создании универсальных методов расчета НДС, не ориентированных на конкретный класс конструкций или вид нагружения, МКЭ обладает несомненным преимуществом по отношению как к аналитическим, так и к альтернативным численным методам.  [c.11]

При выборе ключевых слов ставилась задача, чтобы они косвенно давали информацию о самих объектах исследования или об их свойствах.  [c.149]

Если на вход схемы формирования интервалов времени поступят три или менее импульсов (т. е. произойдет провал или совпадение по времени нескольких информационных импульсов), то заполнение образованных временных интервалов счетными импульсами прекратится по сигналу устройства 10, вырабатываемому перед началом следующего такта измерения и подаваемому па третий вход ключевых устройств 11. Устройство 10 запускает схему 9, которая блокирует перезапись данных на время, необходимое для ввода всей информации в ЭВМ.  [c.187]


Рассмотрение проблем надежности связано с огромным и быстро увеличивающимся объемом информации, имеющей прямое или косвенное отношение к этим проблемам. Значительная часть данного справочника посвящена вопросам обработки, интерпретации, оценки и использования этой информации. Однако выполнение всех этих операций очень затруднено или даже невозможно, если нельзя быстро найти ключевые факты в большой массе материалов разнообразного характера, от необработанных данных до полных отчетов. Традиционная система накопления нужной информации в ящике письменного стола, часто применяемая инженерами, быстро становится громоздкой, и поиск в ней нужных данных требует особой проницательности, опыта и памяти. В этой главе приводятся некоторые правила, которые помогут инженерно-техническим работникам в разработке и внедрении систем хранения и поиска информации. При наличии такой системы инженер может сосредоточить свое внимание на интерпретации данных, а поиск может выполняться вспомогательными работниками или быть частично автоматизирован.  [c.70]

Рассмотрим приведенное выше представление информации на примере описания подразделений МКИ для ключевого слова Абсорбция .  [c.4]

Классификационные рубрики определяют по каждому предмету поиска. Для поиска научно-технической и конъюнктур-но-экономической информации используют универсальную десятичную классификацию (УДК). Поиск описаний изобретений осуществляют с помощью МКИ и НКИ. Перечень всех классификационных рубрик МКИ и НКИ определяют для каждого предмета поиска непосредственно по указателям классов изобретений (УКИ)-стран поиска. Можно использовать также алфавитно-предметные указатели (АПУ), указатели ключевых терминов (УКТ) и таблицы соответствия систем классификации.  [c.18]

До недавнего времени считалось, что качеством должны заниматься специальные подразделения. Переход к рыночной экономике обусловливает необходимость изучения опыта ведущих компаний мира в достижении высокого качества, считающих, что на достижение качества должны быть направлены усилия всех служб. Ключевую роль в повышении качества играют оценки и требования потребителей, информация о неисправностях, просчетах и ошибках. Появилось понятие культура качества . Культура качества — комплексное, включающее качество сервисного обслуживания, качество отчетной документации, качество выполнения производственных операций и др. Наметился переход к тотальному (всеобщему) контролю качества, усиливающему воздействие запросов потребителей на качество продукции. Кроме того, тотальное качество входит в число критериев оценки работы менеджеров. Менеджеры предприятий относятся к повышению качества не как к одному из рядовых моментов управления, а отдают ему приоритетное значение.  [c.284]

Владея надежной информацией об используемых на предприятии автоматизированных системах, объеме необходимых для общего использования данных, располагая знаниями о ключевых системах партнеров, заказчиков и поставщиков, можно приступать к проектированию будущей архитектуры расширенного предприятия.  [c.59]

Интенсивно развивающиеся современные высокие технологии, такие, как высокоскоростная и высокотемпературная электроника, требуют материалов с предельными оптическими, теплофизическими, механическими, электрическими и радиационными свойствами, которые в совокупности присущи только одному материалу - алмазу. Это делает его незаменимым ключевым компонентом во многих перспективных областях науки и техники, в первую очередь, в средствах связи и обработки информации, а также в приборостроении, медицине и экологии, определяющих промышленный потенциал и технический уровень развитых стран.  [c.452]

Табличный метод является развитием метода макетов и ориентирован на ввод любых объемов алфавитно-цифровых и графических данных, которые могут быть сведены в таблицы. Метод реализуется по следующей схеме. Сначала по заданным пользователем ключевым параметрам формируется шаблон, или пустая таблица. Шаблон, как и макет, хранится в разделе индивидуальной библиотеки. Заполненный данными шаблон считывается из библиотеки, и содержащаяся в нем информация обрабатывается программой или в форме внутренних представлений заносится в архив. Таким образом, в отличие от метода макетов этот метод предусматривает формирование шаблона нужных структуры и размера для каждого варианта исходных данных.  [c.302]

Книга —первое систематическое обобщение достижений в области создания и применений пространственных модуляторов спе-13 — ключевых оптоэлектронных элементов систем преобразования и обработки информации.  [c.7]

Распознавание образов (изображений или их фрагментов) и знаков (букв, цифр или символов) являются двумя наиболее привлекательными областями применения оптической обработки информации. Задача системы, предназначенной для распознавания образов или знаков, состоит в обнаружении интересующего нас образа (а также в определении его положения) во входном изображении. При распознавании знаков обычно используется постоянный банк или набор эталонных функций, принадлежащих большому классу функций, и задача системы состоит в том, чтобы определить, какая из этого класса эталонных функций присутствует на входе системы (а также в каком месте входной сцены она находится). Ключевой операцией во всех оптических системах распознавания образов и знаков является корреляция входной и эталонной функций или двух входных функций. Поэтому основное внимание в  [c.550]


Емкость голографической памяти можно увеличить, если использовать объемную голограмму, когда третье измерение позволяет повысить плотность записи до 10 бит/мм . Кроме того, преимущество объемной записи состоит в том, что при реконструкции наблюдается сильная зависимость интенсивности восстановленного изображения от угла падения восстанавливающей волны, ввиду чего вся энергия падающего излучения используется для восстановления требуемой страницы информации. Объемная голо-графическая память обладает также ассоциативными свойствами, когда из большого массива информации с помощью так называемого ключевого сигнала выбирается только та информационная группа, в которой содержится ключевой сигнал. Ключевым сигналом обычно бывает часть записанной информации.  [c.176]

Энтропия — ключевое понятие в термодинамике и статистической механике. В этом параграфе мы рассмотрим статистическое определение энтропии, введенное Гиббсом для классических равновесных систем [13] и впоследствии обобщенное Нейманом на квантовые системы [163]. Мы также обсудим связь энтропии с теорией информации. Эта связь будет играть важную роль в теории неравновесных процессов.  [c.44]

Как отмечалось выше, ДР способен не только повысить точность работы СНС, но и обеспечить контроль целостности системы и анализ достоверности передачи КИ. Под целостностью понимается способность СНС предоставлять потребителю полноценное навигационно-времен-ное обеспечение. Целостность выражается в вероятности обнаружения отказа системы и сигнализации об этом в течение заданного интервала времени. Целостность системы — одно из ключевых понятий. Лишь системы, обладающие высокой целостностью, способны обеспечить надежное и безопасное выполнение полета или поставленной задачи. Целостность подразумевает нормальную, штатную работу всех спутников системы. Неисправные спутники должны быть исключены из рабочего созвездия. В кадрах навигационных сигналов спутников имеются параметры, характеризующие исправность отдельных подсистем или интегральную исправность спутника. Однако такая информация закладывается на спутники с Земли не чаще одного раза в 12 часов. Необходима более оперативная информация о состоянии СНС.  [c.76]

С определенным допущением понятие справки можно соотнести к таким понятиям (используемым при создании СОЭИ), как ключ, ключевая информация, идентификатор.  [c.23]

Auto AD Мар 2000 позволяет работать одновременно с несколькими проектами и несколькими чертежами во время одного сеанса работы. Работа с большими наборами информации и/или несколькими картами — это то, что необходимо делать ежедневно. С помощью Auto AD Мар 2000 можно работать с большими объемами картографической информации, рассматривая данные не только масштаба района или области, но и работая с картами регионов, стран и даже в масштабе всей планеты, и все это — при сохранении той же точности данных и чертежей. Кроме набора чертежей, проект может содержать сохраненные запросы и связи с базами данных, предоставляя быстрый доступ к ключевой информации.  [c.220]

Ярким примером этого является широкое внедрение ПЭВМ за последние десять лет. Не нужно комментировать важность ПЭВМ для процесса сопровождения. Следует отметить, что ПЭВМ играют важную роль и в программах безопасности ядерного оружия СФЗ и СУиК. Однако это же развитие приводит к невиданным до недавнего времени возможностям концентрации ключевой информации на новых информационных носителях.  [c.452]

Интернет-технологиях и за обширный набор решений в области электронного улравления данными, а также за технологию федерализации представления данных. Новая система будет служить основанием для продвижения ALS-технологий совместного использования ключевой инженерной информации в течение всего жизненного цикла изделий. Первоочередной задачей является замена разнообразных прикладных систем управления инженерными данными, применяющимися в настоящее время в ТАСОМ. Это позволит организовать более удобное и эффективное использование связанной с изделиями информации через Интернет.  [c.72]

Длительность временного интервала определяется путем заполнения его счетными импульсами в ключевом устройстве 13. Количество счетных импульсов фиксируется шестнадцатиразрядным счетчиком 15. Разрядность счетчика определяется значением максимально возможного перемещения поршня. Одновременно счетчик выполняет роль оперативного запоминаюш,его устройства, необходимого для записи информации в память ЭВМ в требуемый момент времени. Связь датчика с ЭВМ осуществляется через схему коммутации 17.  [c.184]

Терминология информационного поиска. А, Словарь — упорядоченный список всех рубрик или терминов (ключевые слова, дескрипторы), которым может пользоваться каждый, кто занимается каталогизацией документов в конкретной информационнопоисковой системе. Он охватывает и определяет построенную по определенной структуре область знаний , но вместе с тем должен позволять вносить дополнения и изменения. (Таблицы 2.1 и 2.2 представляют собой словари , составленные применительно к информации по надежности.)  [c.73]

Часто бывает так, что попытки комплексного и исчерпываю-ш,его рассмотрения обширного научно-технического направления приводят к созданию объемистой монографии, которую трудно и нередко скучно читать. В данном случае автору удалось этого избежать благодаря удачному подходу к построению книги и изложению материала, для которого характерны выбор ключевых тем, устранение ненужных усложнений, выделение наиболее важных результатов и идей, которые сулят наибольшие перспективы в будуш ем. Материал в книге изложен ясно, содержит много информации и легко читается.  [c.10]

Эта модель сделала удивительную карьеру , побив все рекорды популярности. Ключевые разделы[ реферативных физических журналов (где печатается краткая информация обо всех публикациях в данной области) буквально пестрят фамилией Изинга. Значение этой модели вышло далеко за рамки магне тизма, и интерес к ней проявляют представители  [c.111]

Ключевыми терминами системы являются — анализ рисков , критические контрольные точки . Анализ риска — процедура использования доступной информации для выявления опасных факторов и оценка риска. Критическая контрольная точка — место проведения контроля для вдентификации опасного фактора и/или управление риском.  [c.260]

Четвертым из основных понятий метода является глоссарий (Glossary). Для каждого из элементов IDEFO (диаграмм, функциональных блоков, интерфейсных дуг) создаются и поддерживаются определения, ключевые слова, повествовательные изложения, которые характеризуют объект. Глоссарий снабжает диаграммы дополнительной информацией.  [c.18]


Элементы ALS следует применять прежде всего там, где требуются эффективное управление и обмен информацией для решения ключевых проблем бизнеса, какими могут быть, напримф, сокращение пфиода освоения, затрат на разработку или необходимость придфживаться методов работы, используемых основным заказчиком.  [c.53]

Таблица "Материал - Код" является основной в нашем банке данных. Здесь каждому материалу присвоен уникальный индекс, дано его описание. Ключевым является поле "Код". При необходимости (в соответствии с наложенными отношениями) можно идентифицировать данные по выбранному материалу, например, с таблицей "Источник", где хранится вся информация об авторах, названии статьи, рецензии и т.д. Данные по размерам испытываемых образцов разделены на отдельные таблицы по геометрическим формам прямоугольные, цилиндрические, конусные и т.д. Возможность использования механизма OLE (Obje t Linking and Embedding - Связывание и Внедрение Объектов) позволяет хранить и использовать в работе фотографии и чертежи образцов, испытательных установок и устройств, полученных фафиков и гистограмм. В качестве базовых механических характеристик взяты такие параметры, как предел прочности а , предел текучести Oj, прочность на разрыв S , относительные сужение v(/ и удлинение S. Они хранятся в таблице "Механические свойства". Кроме того, согласно ГОСТ 9454-78, в зависимости от жесткости напряженного состояния и скорости деформации выбираются три вида ударной вязкости K V, КСи и КСТ. В системе предусмотрена также возможность классифицировать испытания по виду и режиму нагружения, по температуре проведения экспериментальных исследовании. Как обязательный параметр введена таблица "Химические свойства", где данные приведены либо по химическим элементам отдельно, либо берутся из соответствующих ГОСТов. Загрузка информационных массивов является оче гь важным и ответственным этапом автоматизации исследований. В качестве первоисточников служат любые публикации, содержащие фактографические сведения о физико-механических (химических) свойствах материалов. Это могут быть научные статьи, монографии, справочники, ГОСТы и др. Таблица "Материал - Код" является основной в нашем банке данных. Здесь каждому материалу присвоен уникальный индекс, дано его описание. Ключевым является поле "Код". При необходимости (в соответствии с наложенными отношениями) можно идентифицировать данные по выбранному материалу, например, с таблицей "Источник", где хранится вся информация об авторах, названии статьи, рецензии и т.д. Данные по размерам испытываемых образцов разделены на отдельные таблицы по <a href="/info/161520">геометрическим формам</a> прямоугольные, цилиндрические, конусные и т.д. <a href="/info/544815">Возможность использования</a> механизма OLE (Obje t Linking and Embedding - Связывание и <a href="/info/559169">Внедрение Объектов</a>) позволяет хранить и использовать в <a href="/info/311553">работе фотографии</a> и чертежи образцов, испытательных установок и устройств, полученных фафиков и гистограмм. В качестве базовых <a href="/info/7719">механических характеристик</a> взяты такие параметры, как <a href="/info/1682">предел прочности</a> а , <a href="/info/1680">предел текучести</a> Oj, прочность на разрыв S , <a href="/info/33914">относительные сужение</a> v(/ и удлинение S. Они хранятся в таблице "Механические свойства". Кроме того, согласно ГОСТ 9454-78, в зависимости от жесткости <a href="/info/183899">напряженного состояния</a> и <a href="/info/420">скорости деформации</a> выбираются три вида <a href="/info/4821">ударной вязкости</a> K V, КСи и КСТ. В системе предусмотрена также возможность классифицировать испытания по виду и режиму нагружения, по температуре проведения <a href="/info/5792">экспериментальных исследовании</a>. Как обязательный параметр введена таблица "Химические свойства", где данные приведены либо по <a href="/info/64561">химическим элементам</a> отдельно, либо берутся из соответствующих ГОСТов. Загрузка информационных массивов является оче гь важным и ответственным этапом автоматизации исследований. В качестве первоисточников служат любые публикации, содержащие фактографические сведения о <a href="/info/430754">физико-механических</a> (химических) свойствах материалов. Это могут быть научные статьи, монографии, справочники, ГОСТы и др.
При работе с большим объемом информации возникают проблемы с быстрым поиском требуемых данных. Именно для этого и служат запросы-выборки. Они создают временные таблицы, содержащие только запрошенные пользователем данные. Совокупностью действий всех этих запросов и достигается управление данными. Например, поиск зависимостей механических свойств для заданных материалов и условий испытаний, выборка отдельных значений механических свойств для заданных материалов и условий испытаний, выделение перечня материалов и соответствующей технологии их обработки, обеспечивающих требуе.мые значения механических свойств в заданных условиях эксплуатации, а также запрос паспортных характеристик материалов для заданных условий испытаний и перечня материалов и соответствующей технологии их обработки, устанавливающих требуемое соотношение между отдельными значениями этих паспортных характеристик в заданных условиях, поиск библиографических данных, обеспечивающих просмотр имеющихся в банке данных документов в соответствии с любыми заданными условиями, будь то поиск по фамилиям авторов, по ключевым словам в названии и т.д. Таким образом, запрось мотут иметь весьма сложное логическое построение.  [c.45]

Ключевые слова расчетная система, выходная информация, форма документа, форматизатор результатов.  [c.160]

Носителем информации в когерентно- )птнческих системах, оперирующих в динамическом режиме, является модулируемый во времени и в пространстве лазерный луч. Попяттю поэтому, чтО пространственно-временные модуляторы свста, или пространственные модуляторы, как их часто называют, должны являться одним из ключевых элементов таких систем [1, 6—9].  [c.9]

При организации банков данных используют различные структуры. Основными типами структур являются последовательная, списковая, древовидная, сетевая и реляционная. Для каждого типа структуры данных разработаны методы поиска информации. Последовательные структуры данных (массивы) характеризуются тем, что логический порядок элементов информации в них совпадает с физическим порядком расположения элементов. Элементами последовательной структуры данных являются зайиси. Записи организуются в массивы и характеризуются ключевым признаком. Последовательные структуры данных могут быть упорядоченными и неупорядоченными по значению ключевого признака, имя которого одинаково для всех записей. Чтобы задать последовательную структуру данных, необходимо указать адрес первой записи, длину записи и адрес последней записи.  [c.268]

В начале каждой строки передается 8 бит телеметрической информации (ТЛМ) и специальное ключевое слово (Ключ), содержащее 22 бита. Навигационная информация, передаваемая в кадре, содержит поправки к временной шкале, эфемериды данного НИСЗ и альманах. Ключевое слово вводится в кадр передаваемой информации, чтобы ускорить вхождение в синхронизм по коду Р. Для этого разработана специальная процедура, использующая возможности легкообнаружи-ваемого кода С/А.  [c.46]

Ключевое слово в начале команды позволяет системе определенным образом реагировать на каждый последующий элемент. Например, по команде LINE система может начать рисовать отрезок типа резиновой нити (см. последовательность на рис. 15.3). Такая обратная связь часто нужна для реализации сложных операций с графической информацией. При размещении ключевого слова в конце команды обратную связь использовать нельзя.  [c.341]


Смотреть страницы где упоминается термин Ключевая информация : [c.70]    [c.5]    [c.52]    [c.84]    [c.14]    [c.60]    [c.61]    [c.82]    [c.527]    [c.140]    [c.291]    [c.240]    [c.129]   
Смотреть главы в:

Детали машин Проектирование приводов технологического оборудования  -> Ключевая информация

Детали машин Проектирование приводов технологического оборудования  -> Ключевая информация

Детали машин Проектирование приводов технологического оборудования  -> Ключевая информация



ПОИСК



Информация



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте