Метод - расчет - система - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В какой еще стране спирт хранится в бронированных сейфах, а "ядерная кнопка" - в пластмассовом чемоданчике. Законы Мерфи (еще...)

Метод - расчет - система

Cтраница 1


Метод расчета систем с переменным перепадом температуры воды в стояках допускает применение одного диаметра на всем протяжении стояков, даже при тупиковой разводке трубопроводов.  [1]

Метод расчета систем управления с помощью логарифмических частотных характеристик в настоящее время является общепринятым в инженерной практике.  [2]

Существует метод расчета системы по скользящему температурному перепаду, при котором перепад температуры в отдельных элементах системы может быть разным. Такой метод расчета обеспечивает полную гидравлическую увязку по кольцам, так как учитывает фактическое распределение теплоносителя по конструктивно принятым элементам системы отопления, при этом перепад температуры по отдельным стоякам не должен превышать 15 % перепада в системе. Применяется этот метод расчета для однотрубных систем отопления при стремлении максимально унифицировать конструктивные элементы стояков.  [3]

Изложим метод расчета многоярусных систем, состоящих из вертикальных стоек и горизонтальных или наклонных ригелей. Стойками и ригелями система разбивается на замкнутые четырехугольники. Каждый ярус по отношению к ярусу, расположенному непосредственно под ним, обладает одной степенью подвижности.  [4]

Предлагается метод расчета систем автоматического регулирования, названный авторами методом замороженных реакций. При расчете этим методом нестационарное звено системы заменяется эквивалентным стационарным. Эквивалентная передаточная функция нестационарного звена определяется как отношение изображений по Лапласу выходной координаты звена к специальным образом выбранной входной координате. Для определения эквивалентной передаточной функции используются типовые входные сигналы.  [5]

Существуют два метода расчета топливоподающпх систем дизелей автотракторного типа. Первый метод позволяет при выбранных параметрах топлнвоподающей аппаратуры рассчитать изменение давления в любой точке системы, движение нагнетательного клапана насоса и запорного устройства форсунки, характеристику впрыска п цикловую подачу. Второй метод расчета дает возможность выбрать конструктивные элементы топлнвоподающей аппаратуры по заданной характеристике впрыска.  [6]

В основу второго метода расчета систем АПЧ положены следующие соображения. Важнейшим требованием к системам АПЧ, применяемым в радиоприемных устройствах, является требование к точности их работы. В системах, обеспечивающих постоянство промежуточной частоты, стремятся получить минимальное отклонение промежуточной частоты на выходе преобразователя от своего номинального значения. С этой точки зрения требования к эффективности работы систем АПЧ, формулируемые в исходных данных, характеризуют, как правило, минимально допустимые ошибки автоподстройки и не ограничивают возможного увеличения точности. Следовательно, при проектировании конкретной системы АПЧ целесообразно обеспечить такие характеристики ее элементов, при которых могут быть реализованы предельные возможности системы. Естественно, что реализация предельных возможно стей системы АПЧ не должна сопровождаться неоправданным ее усложнением.  [7]

Отсутствие в современной технической литературе достаточно обоснованных и проверенных методов расчета систем пневматического транспорта вызывает нередко ряд сомнений и предубеждение против их применения на многих промышленных предприятиях.  [8]

В учебном пособии изложены математические основы методов расчета систем автоматизации управления электроснабжением промышленных предприятий. Приведены примеры выполнения расчетов с использованием вычислительной техники.  [9]

Даны классификация и описание принципов действия я методов расчета систем генерирования импульсов сильного тока, применяемых большей частью в электрофизических и, в меньшей степени, - электрохимических станках.  [10]

Высказывания некоторых специалистов [1] о том, что применение метода расчета систем с переменным перепадом температуры воды в стояках снижает стоимость систем, является неверным. Этот метод расчета влечет за собой увеличение поверхности нагревательных приборов. Это происходит потому, что увеличение поверхности нагревательных приборов стояков, у которых перепад температуры воды больше, чем в системе, более резкое, нежели уменьшение поверхности нагревательных приборов стояков, у которых перепад температуры воды меньше, чем в системе. Снижение стоимости трубопровода по сравнению со стоимостью трубопровода тупиковой системы, рассчитанной по методу с постоянным перепадом температур, крайне незначительно.  [11]

Второй раздел - Расчет надежности - связан с изложением методов расчета систем на надежность. Материал этой части учебника с достаточной степенью общности позволяет понять сутв расчетов систем на надежность. Второй раздел учебника начинается с рассмотрения в четвертой главе факторов, влияющих на надежность технических систем. Проанализировано влияние на надежность объектов конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов. Здесь же приводится классификация методов расчета систем на надежность. Излагается расчет надежности систем при основном соединении элементов в системе в двух аспектах: без учета восстановления элементов и с учетом факторов восстанавливаемости и различной глубины контроля работоспособности элементов.  [12]

Абрамова 12.14, 7.5 ], Л. Ф. Мошнина, М. Н. Ан-дрияшева 17.9 - 7.10 ] способствовали развитию и совершенствованию методов расчета систем водоснабжения, учитывающих влияние тенденции, сезонности и случайности водопотребления на параметры водопроводных сооружений.  [13]

В разделе III Отопление уточнен метод расчета конвекторов плинтусного типа и приведены необходимые расчетные таблицы, а также коренным образом переработан метод расчета систем газового инфракрасного отопления.  [14]

Изучение процессов в сложных технологических системах, разработка и проектирование этих систем связано в той или иной мере с необходимостью построения достаточно надежных математических моделей, являющихся основой развития методов расчета систем. Математическое описание систем термического обезвреживания минерализованных вод должно разрабатываться на основе надежных экспериментальных данных, полученных в результате исследований отдельных процессов в установках концентрирования и получения сухого остатка. Необходимо, чтобы математические модели, учитывая частные особенности рабочих процессов и схем установок, позволяли использовать их для решения достаточно широкого класса задач. Они должны легко корректироваться с учетом особенностей объектов. При математическом описании приходится рассматривать задачи, решение которых зависит от большого количества факторов. Необходимо учесть эти факторы в совокупности, во взаимодействии, выявить главные и второстепенные, оценить, насколько это возможно, влияние отдельных факторов на всю систему.  [15]



Страницы:      1    2