Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Функция базовая

    Себестоимость аммиака, т. е. целевая функция, зависит от количества поступающих на синтез газов, количества рециркулирующего потока, температуры Б холодном сепараторе, количества выбрасываемого газа и количества получаемого аммиака. Себестоимость можно рассчитать по сумме параметров базовой системы, состоящей из технологических переменных элемента процесса. В конечном итоге имеем  [c.335]


    Осуществление функций базовой организации по стандартизации вторичного сырья и разработка нормативно -технологическои Документаций. [c.188]

    По ходу динамического программирования ключевое значение получает состояние 5 главного потока, входящего в отдельный элемент процесса, так как оно определяет оптимальное значение технологической переменной базовой системы ступени и состояние главного потока на выходе. Таким образом, при динамическом программировании в базовую систему элемента процесса не будут входить переменные целевой функции (в примере программирования работы компрессора — значения и и ), а будут приняты те переменные, которые характеризуют состояние главного потока (в примере с компрессором — значения давленип Р2 и Рз). Это изменение создает большие преимущества для расчета. Представленная на рис. 15-19 первоначальная задача состоит в том, чтобы одновременно оптимизировать единую целевую функцию с Р переменными  [c.346]

    Такой порядок расчета соответствует методу динамического программирования, по в базовую систему здесь будут входить не переменные целевой функции 1 и а), а такие, которые характеризуют состояние главного потока с , Сд). [c.349]

    Если имеется достаточное количество сведений о динамическом (переходном) режиме элемента процесса, то можно точно так же, как и в случае стационарного элемента процесса, определить характер временного изменения состояния выходящего потока, вызванного временным изменением состояния входящего главного потока. В этом случае тоже можно разработать временную программу для независимых технологических переменных базовой системы элемента процесса, которая в любой момент обеспечит текущий экстремум его целевой функции. [c.353]

    Рассмотрим зависимость критерия от геометрических характеристик решетки. Исходными данными для расчета являются система (3.18) и рекомендации нормативов [34, 35] по коэффициентам Сзн, Сфн. Результаты расчета, выполненные на ЭВМ, представлены на рис. 3.9. В качестве базового варианта принята решетка в виде квадрата со сторонами 01 = 02= 1,5, числом труб по ходу потока 2] = 20 и коэффициентом Лн1 = 0. Из рисунка следует, что при а1<(12, т. е. при ф 1, получается единое значение т)] , не зависящее от Reн потока. Для квадратной решетки целевая функция т) возрастает с увеличением относительного шага 01. Для решеток, отличающихся от квадратной, например для решеток, у которых ф>1, начинает сказываться влияние Reн. Это влияние тем более существенно, чем больше отличие 01 от 02. Совместное влияние факторов 0 и Reн приводит к тому, что кривые т гу(о1) проходят через минимум. С увеличением Ре глубина минимума уменьшается. [c.61]

    На рис. 7.5 приведена функциональная структура системы, обладающей языком взаимообмена высокого уровня. Входная информация (алфавитная или цифровая) воспринимается анализатором информации, выполняющим функции синтаксического контроля и этапы лексического, синтаксического и семантического анализа. Поскольку она записана на специализированном языке, отличном от языка системы, то в дальнейшем преобразуется компилятором на базовый язык системы и воспринимается непосредственно операционной системой ЭВМ. Выходная информация мо- [c.283]


    Функции головной и базовых организаций метрологической службы концерна [c.8]

    Функции головной и базовых организаций метрологической службы и их распределение по областям деятельности приведены и табл. I. [c.9]

    Пусть задача состоит в определении оптимального режима схемы S с одновременным синтезом ТС S . Рассмотрим вначале вспомогательную задачу синтеза ТС, в которой будут заданы не только температуры (VI, 55), (VI, 56), но и давления (VI, 73) на входе и выходе. Для простоты будет считать, что в ТС является базовой. В данном случае в качестве поисковых переменных при решении задачи оптимизации ЭБС (г, /) необходимо использовать длину I, диаметр d и число трубок п. Буквы т, н, х в нижнем индексе этих переменных будут означать, что данная величина относится к теплообменнику, нагревателю или холодильнику соответственно. Обозначим через гг, Арх. Арн — перепады давлений по i-му горячему и /-му холодному потоку в теплообменнике, холодильнике и нагревателе соответственно. Ясно, что эти величины являются функциями соответствующих величин I, d п п. При решении задачи оптимизации ЭБС (г, /) в данном случае появятся следующие дополнительные ограничения  [c.225]

    В тех случаях, когда научно-исследовательские, проектно-конструкторские и технологические организации являются головными или базовыми организациями отрасли по стандартизации в области безопасности труда, их функции определяются РД-34—74 и разделом 2 настоящих методических указаний. [c.185]

    Таким образом, каждая секция долота в процессе регулировки имеет свои функции секция I — служит базовой при сборке, относительно плоскостей двугранного угла ее лапы осуществляется перемещение секций П и П1 в процессе регулирования секция II - подвижный компенсатор, ее перемещение вдоль плоскости двугранного угла секции I вызывает изменение диаметра условной окружности долота вследствие перемещения калибрующей точки в радиальном направлении секция III -тоже подвижной компенсатор, при ее перемещении в направлении, перпендикулярном радиусу условной окружности долота, практически не изменяется его диаметр, что позволяет использовать перемещение секции 1П для устранения зазоров между стыками, образующимися в процессе регулировки. [c.249]

    Характерно, что функция температурно-временного сдвига, приведенная к базовой Го = Т ст + 10°С, ие зависит от степени пластификации, и может быть аппроксимирована простой [c.76]

    Следовательно, показатели степени у Я-параметра в (5.6) и (5.28) пропорциональны логарифмам вероятностей выхода за критические уровни числа взаимодействий в физиологических процессах у базового организма. Так как у базового организма эти вероятности должны быть очень малы, то величины Ь в (5.29) могут быть весьма значительны. Это мы видим в (5.6), (5.28) и в других полученных нами ранее соотношениях подобия, связанных с возрастной силой смертности и возрастной функцией рождаемости. Отметим, что показателю степени -12 здесь соответствует /)(15 0 1) = ехр(-15) <= 3 10 . Согласно (5.8), эту величину можно [c.124]

    Аналогично для базового организма, заменяя функции и параметры системы (П2.1)-(П2.5) G(t),I(t),Gh,Ih, я(/),и(/), (/),м(/) О(,(0, Оо(0 - 5 соответственно на (2(0,/(О, я(0, и(0, g t), [c.193]

    Полное описание различных свойств жидкостей должно опираться на некоторые базовые функции, передающие наиболее важные ее характеристики. К таким функциям относится бинарная функция распределения, описывающая ближний порядок. [c.289]

    Однако увеличение скорости базовой реакции не может быть беспредельным. На некотором этапе увеличение каталитической активности окажется бесполезным, так как лимитирующей стадией процесса будет ограниченность ресурсов питания системы компонентами базовой реакции, скорости их подвода к месту осуществления реакции. Единственным эволюционным изменением такой системы, которое могло бы привести к увеличению ее производительности, служит появление свойства точной пространственной редупликации сложной системы в целом, т. е. появление функции самовоспроизведения сложных каталитических систем, их размножения. [c.17]

    Как и в теории термодинамической активности, решение задачи установления связей между различными свойствами жидкости требует выбора некоторой базовой функции, которая бы определяла основные свойства. Такой функцией является бинарная функция распределения, описывающая ближний порядок в жидкостях. Для такого описания поместим начало координат в ядро любого атома. Определим число атомов, находящихся на расстоянии от г до г- -(1г от этого начала координат йп г). Очевидно, для определення этой величины необ- [c.211]

    В данной работе при моделировании ФХС химических веществ в качестве базовой функции часто будет использовано так называемое трансцендентное параболическое регрессионное уравнение вида  [c.34]

    Приведенное выше свидетельствус о том, что в настоящее время применение жиров в естественном состоянии (не прошедших специальной химической переработки или стадии облагораживания) должно офаничиваться их функцией базовых масел взамен нефтяных или некоторых синтетических, причем основная роль, очевидно, принадлежит растительным маслам, как более дешевым, доступным и изготовляемым из легко возобновляемого сырья. [c.226]

    Большие задачи стоят перед институтом в связи о тем, что на ВНИИнефтехим приказом ВПО "Союзнефтеоргсинтез" № 370 от 29.12.1978 г. возложены функции базовой организации по разработке и внедрению КС УКНИР в НИИ отрасли. [c.23]

    Некоторые присадки влияют на физические свойства базовых масел, другие оказывают химический эффект. Они могут дополнять друг друга, что создает синергетический эффект, но могут вызывать и антагонистический эффект. Многие современные присадки выполняют несколько функций (многофункциональные присадки). Па рынок чаше всего поставляются композиции присадок пакеты additive pa kage). Это пакеты строго определенного состава, предназначенные для масла конкретного назначения и класса качества. [c.24]


    Физико-химические свойства масел, выполняющих функцию базового компонента СОТС, и их химический состав в большой степени оказывают влияние на функциональные и технологические (основные и сопутствующие) свойства СОТС. При выборе масел в качестве основы СОТС главное внимание обращается на их вязкостные свойства, температуры вспышки и застывания, токсические и гигиенические, пожаро- и взрывобезопасные характеристики. Наиболее широкое использование в качестве угле-вбдородной основы СОТС, как и для пластичных смазок находят индустриальные масла общего назначения. [c.49]

    VI. ВИВР осуществляет функции базовой организации по стандартизации вторичного сырья, разработке нормативно-технологической документации и публикацию в установленном порядке научных трудов, методических и других материа.тов, относящихся к деятельности института. [c.189]

    В функции базового предприятия входит разработка сов-местнр с предприятиями группы проектов, планов НИР и планов развития и внедрения АСУП. Базовое предприятие формирует для головной организации по АСУП в отрасли положения по распределению вычислительной техники и финансовых средств для предприятий группы. Базовое предприятие координирует работы по внедрению типовой АСУП на предприятиях своей группы и осуществляет методическую и техническую помощь. [c.78]

    Важным направлением развития конструкций ГА-техники представляется придание аппаратам наряду с ГА-воздействием дополнительных технологических функций. В этом направлении совмещают функции АГВ, перемешивающих устройств, теплообменников, аппаратов электро- и магнит ной обработки, насосов. Последнее имеет три самостоятельных направления модификация рабочего колеса базового аппарата, применение предвключенного винтового или осевого колес. [c.45]

    Базовой системе элемента процесса будет соответствовать параметр Хх, а оптимальная программа получится при XI = 0. Такой случай представлен на рис. 15-6. Целевая функция изображена с помо1Цью линий уровня . Прямая [c.325]

    Базовый компонент обычно выполняет роль наполнителя. Его дисперсность определяет характер пористой структуры носителя. Компонент с функцией связующего оказывает определяющее влияние на механическую прочность готового носителя, способствуя лучшему сцеплению элементов его пористой структуры. Влияя в основном на пористую структуру носителя, порообразую-щая добавка существенно влияет также на его механические свойства. [c.29]

    Пусть активность катализатора в данной реакции определяется некоторыл набором его свойств. Рассмотрим постановку задачи прогнозирования каталитической активности в соответствии с терминологией математического аппарата нечетких множеств. В этой трактовке множество Х1 (г = 1, п) состоит из п характерных признаков катализатора, определяющих скорость рассматриваемой реакции (например, — плотность, — его цвет и т. д.). Каждый из этих признаков представляет собой лингвистическую переменную, имеющую свои множества множество лингвистических значений ( = 1, I = 1, "1). где т — количество значений для -го параметра, каждое из которых является нечетким множеством (например, для параметра х лингвистическими значениями могут быть такие термины, как МАЛАЯ , СРЕДНЯЯ , ВЫШЕ СРЕДНЕЙ и т. д.) и универсальное множество и , г = 1, и (ее количественный диапазон изменения) численных значений. Множество 6" обычно задается в виде 1/1 = иц 2 + + + + где к — количество элементов этого множества, а знак -Н обозначает не арифметическую сумму, а объединение Элементы р ( = 1, тг р = 1, /с) являются базовыми значениями для лингвистической переменной Формализация лингвистических значений (нечетких множеств) Qil осуществляется заданием вида функции степеней принадлежности llQ игр), где — р-й элемент универсального множества / . Функция ( р) каждому элементу и р Ь I ставит в соответствие число из интервала [О, 1], указывающее, с какой степенью элемент относится к нечеткому множеству Qil. Например, [Хмал (4) = 0,7 означает, что число 4 можно отнести к лингвистическому значению малое со степенью 0,7. Аналогично для прогнозируемого параметра (активности) имеем I = 1, та) — множество лингвистических значений, которые может принимать параметр У UY = Ух + + Уг + Л- Уу универсальное множество, где Ур (р = [c.109]

    Для построения частных функций желательности необходимо сначала установит 1 преобразование измеренных свойств у в безразмерную равномерную шкал5 у. Ограничения при этом носят характер У Ут п. Разрабатываемый материал должен удовлетворять заданным требованиям по трем показателям качества, которые предусматривают пригодность его к переработке и эксплуатации. Исходя из этих требовании, были выбраны значения у, у2 и уг, соответст-вующ1е двум базовым отметкам на шкале желательности (табл. 48). [c.211]

    Назначение языка взаимообмена при разработке пакетов прикладных программ состоит в обеспечении возможностей удобной эксплуатации системы. Это формулирование математического содержания конкретной задачи и ведение процесса решения. Поэтому можно выделить два его основных аспекта описание алгоритма решения в терминах совокупности модулей системы и ведение диалога ЭВМ — пользователь. В существующих системах эти функции языка обычно разделяются. Для описания алгор и1мов-используется базовый язык системы н уревне процедурно-ориентированного (папример, Фортран, ПЛ/1 и т. д.) или язык с жесткой внутренней логической структурой, соответствующей отработанным цепочкам модулей, а для ведения диалога используется язык, разработанный с учетом возможностей системы и наличия терминальных устройств. [c.70]

    На рис. 1.14 приведена функциональная структура прикладной операционной системы, обладающей языком взаимообмена высокого уровня. Входная информация (алфавитная или цифровая) воспринимается анализатором информации, выполняющим функции < интаксического контроля и этапы лексического, синтаксического и семантического анализа. Поскольку она записана на специализированном язьЬке, отличном от языка системы, то в дальнейшем преобразуется компилятором на базовый язык системы и воспринимается непосредственно операционной системой ЭВМ. Выходная информация может внутренне представляться в кодированном виде, поэтому перед поступлением в распоряжение потребителя проходит этап декодирования. [c.73]

    Пе способу организации системы управления базой данных можно разделить на два типа [23] системы с базовым языком и системы замкнутой организации. Первые строятся на основе процедурноориентированного языка высокого уровня (например, Кобол, ПЛ/1) с расширением раздела процедур для обеспечения более совершенной связи, вторые предусматривают осуществление определенного набора функций базы без использования процедурноориентированных языков. В последнем случае по существу возможности системы определяются набором функций по предварительно запрограммированным алгоритмам, что уменьшает объем работ, выполняемых потребителем при эксплуатации базы. Деление систем управления базой данных на типы не является абсолютным. Чаще лишь отдельные функции системы реализуются различными способами. [c.82]

    Параметры а, Ь, с модифицируют конфигурацию функции принадлежности в зависимости от базового значения и градаций лингвистических значений терма. [c.200]


Смотреть страницы где упоминается термин Функция базовая: [c.230]    [c.86]    [c.28]    [c.325]    [c.30]    [c.211]    [c.429]    [c.214]    [c.220]    [c.69]    [c.78]    [c.87]    [c.189]    [c.283]    [c.56]   
Краткий курс физической химии (1979) -- [ c.211 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Функция базовая симметричная



© 2025 chem21.info Реклама на сайте