Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Узлы сети ЭВМ

    Термин топология относится к геометрическому расположению каналов и узлов в сети. В узлах можно разместить несколько различных типов оборудования и программного обеспечения в зависимости от того, какие функции должен выполнять тот или иной узел. Для того чтобы выбрать наиболее подходящую топологию, при разработке сети следует учитывать много различных факторов. Один из важных факторов (вероятно, сильно влияющий на выбор топологии)—это характеристика участия каждого узла в работе сети. Каждый узел может функционировать как 1) простой потребитель ресурсов, 2) только, как поставщик ресурсов или 3) и потребитель, и поставщик ресурсов сети. [c.469]


    Выбор того или иного способа регулирования зависит от ряда факторов стоимости регулирующего органа, номенклатуры выпускаемого оборудования, потребляемой мощности и диапазона изменения подачи, продолжительности работы, стоимости 1 кВт-ч электроэнергии. Если учитывать, что различные регулирующие устройства при одном и том же изменении подачи требуют разных расходов электроэнергии и связаны с оптимизацией сетей, то узел сеть+управляемый агрегат должен рассматриваться как единое целое. [c.213]

    Сообщение движется по сети к получателю, адрес которого указан в заголовке. Каждый узел сети при помощи соответствующих алгоритмов выбора маршрута решает, какому еле- [c.472]

    Узел водопроводных сооружений, который состоит из насосной станции, резервуаров неприкосновенного запаса воды и коллекторов, а также кольцевых водопроводных сетей, являющихся едиными для всего комплекса промышленных предприятий. [c.253]

    Два цикла из различных сетей касаются, если они проходят хотя бы через один общий узел, который является узлом ответвления хотя бы для одной из сетей. [c.233]

    Дренчерная водяная 5 становка включается в действие, автоматически при срабатывании спринклеров 15, расположенных на воздушной, побудительной сети. При включении спринклеров срабатывает контрольно-пусковой узел 2, который включает подачу воды и сигнал о пожаре. Вода поступает в дренчерную установку по сети водяной установки 7. [c.275]

    Статор электродвигателя 2 расположен в герметичном корпусе со стороны всасывающей части электронасоса. В полость электродвигателя от централизованного источника по рукаву 5 подается воздух постоянным избыточным давлением, превышающим давление окружающей среды на 0,3—0,5 кгс/см . В сборнике 9 смонтирован узел сигнализатора протечек 8, дающий сигнал о наличии в нем воды. Сигнализатор протечек включается в сеть сигнализации через две контрольные жилы силового кабеля 3. [c.770]

    Трудности с терминологией и выбором обозначений, особенно для стыковых научных направлений, общеизвестны. В качестве посильной цели будем руководствоваться лишь стремлением отбора и упорядочения необходимого рабочего минимума понятий и символики, используемых в смежных дисциплинах теории электрических цепей, линейной алгебре, теории графов и гидравлике. При этом будем отдавать предпочтение техническим терминам как более наглядным и привычным для теории электрических цепей и отраслевой литературы и говорить ветвь и участок (сети), а не ребро или дуга , узел вместо вершины и т.п. [c.15]

    Б данном разделе рассматриваются задача об оптимальной трассировке (конфигурации) трубопроводной сети на избыточной схеме и приближенный метод ее решения в том исходном виде, в каком они были даны в первых публикациях СЭИ по этим вопросам [167, 168]. Как уже отмечалось, принципиальным положением данного подхода является задание не цифровой модели местности, т.е. координат узлов (источников снабжения и потребителей транспортируемой среды), а непосредственно схемы их возможных соединений трубопроводной сетью. В предельном случае такой схемой может служить полный граф (когда каждый узел связан со всеми другими), но, как правило, уже на этапе задания схемы проектировщик может учесть конкретные условия и особенности объекта и отбросить подавляющее большинство заведомо нерациональных и просто нереальных связей. [c.175]


    Для хозбытовых сточных вод предусматривают отдельную систему канализации с узлом механической очистки. Кроме указанных сетей на НПЗ могут прокладываться сети, отводящие на очистку сточные воды, загрязненные специфическими загрязнителями, например, сети, отводящие конденсаты с технологических установок на узел локальной очистки. Следует отметить, [c.188]

    В часто используемой сети с топологией из нескольких связанных звезд, рис. 12.2, е, имеется несколько управляющих центров или коммутаторов, вокруг которых группируются присоединенные к ним узлы. Локальные главные компьютеры обычно обслуживают требования своего куста узлов и обеспечивают также общую связь между любыми узлами сети. Распределенные сети, если они сконструированы должным образом, могут дать значительное преимущество в надежности, поскольку сбой в одном из узлов не влияет на остальную сеть. В таких ситуациях, когда важно обеспечить надежную постоянную связь, можно предпочесть полностью распределенную сеть (рис. 12.2,ж), в которой каждый узел связи связан с несколькими соседними узлами. Предоставляемые такой структурой дополнительные пути передачи информации повышают общую эффективность сети. При использовании топологии такого типа обычно необходим детальный анализ направления потоков информации, позволяющий установить, где потребуются линии связи. [c.471]

    При питании прибора от сети переменного тока 127/220 В используется встроенный в прибор узел питания, состоящий из трансформатора, выпрямителя и стабилизатора напряжения. Питание синхронного двигателя осуществляется от того же силового трансформатора. [c.84]

    Если вода поднимается эрлифтами, в здании насосной станции I подъема устанавливаются компрессоры и станция называется насосно-компрессорной в этом случае (при чистой воде) могут не потребоваться очистные сооружения и здание насосной станции II подъема, а центробежные насосы, установленные в насосно-компрессорной станции, будут подавать воду непосредственно в сеть, выполняя тем самым функции насосов II подъема. Если имеется сифонный водозабор, то узел сооружений может быть таким, как на рисунке 137. Вся территория, на которой расположены сооружения (например, показанные на рисунке 137), называется водопроводной станцией. [c.156]

    Далее мастер производственного обучения знакомит учащихся с устройством и приемами работы с хроматографом серии Цвет-100 — наиболее распространенным отечественным лабораторным. газожидкостным хроматографом. Этот прибор позволяет вести анализ смесей органических и неорганических соединений, имеющих температуру кипения до 450°С. Прибор состоит из ряда блоков, в которых смонтированы все рабочие узлы узел подготовки газов, колонки и устройство для регулирования и программирования их температуры, детекторы с устройствами для их питания, регулирования температуры и усиления сигналов, электронный потенциометр для автоматической записи хроматограмм. Отдельные части хроматографа соединены между собой газовыми линиями и электрическими кабелями. Прибор питается от сети переменного тока напряжением [c.238]

    Поэтому в блоке 2 алгоритма производится формирование матрицы достижимости на основе матрицы смежности свернутой сети. Пусть свернутая сеть задана матрицей смежности Ф = Ф > в которой элемент равен числу дуг, направленных из узла и в узел V, или пулю (в случае отсутствия дуги между этими узлами). [c.104]

    Матрица достижимости , каждый элемент которой равен числу маршрутов длиною до г включительно, направленных из узла и в узел v сети (см. раздел 1 главы III), находится нри помощи [c.104]

    При сетевом представлении модели структура ХТС описывается -матрицей инциденций (раздел 1 главы III). При этом для записи балансовых уравнений, соответствующих выражению (V.36), все входные потоки ХТС сводятся в узел v (источник), а выходные — в узел v" (сток), причем предполагается соблюдение общего баланса входов и выходов ХТС. В этом случае можно говорить о пропускной способности всей сети, или о потоке через сеть. [c.155]

    Балансовые уравнения записываются для всех узлов сети. Рассмотрим у-тый узел. Поскольку ХТС описывается ориентированным графом, все множество дуг, связанных с у-тым узлом, можно разбить на два подмножества подмножество дуг ТУ+ (v), направленных от узла V к другим узлам сети, и подмножество дуг W (v), направленных от других узлов сети к v-му узлу. Тогда уравнения баланса примут вид  [c.155]

    При повреждении изоляции сети и наличии однофазного замыкания на зем.гтю чувствительный орган блока У включает б.яок 2. при этом ток частотой 1 кГц проходит через место повреждения изоляции на землю (рис. 7.19). Одновременно включается блок < (. и его реле-искатель поочередно подключает к блоку 4 датчики повреждений, установленные на контролируемых. линиях. Сигнал повреждения, полученный блоком поиска от датчика, поступает в блок 4 и по цепи обратной связи передается в блок -1 Реле-искатель фиксирует поврежденную линию. При этом включается узел сигнализации и учета, показывая номер линии, имеющей замыкание на землю, появляются звуковой и световой сигналы, а счетчик учета регистрирует очередное повреждение изоляции. После устранения повреждения изоляции в сети блок / отключается, и устройство возвращается в исходное положение. [c.127]


    Узел в колодце должен состоять из тройника с заглушкой или ревизии для прочистки трубопровода, а также из специального патрубка для проверки давления в сети (рис. 48, а). [c.101]

    Простой называется сеть, в которой отсутствуют ТР, и другие двухсвязные элементы (рис. 3.24) (в ответвлениях сети указанные элементы допускаются). Предполагается, что исключены связи, соединяющие два одинаковых узла, т. е. два рядом стоящих узла слиты в один. Так как каждый узел сети соединен с обеих сторон с узлами противоположного типа, то должно быть четное число сетевых узлов и четное число связей. [c.231]

    Выброс дисков одинакового размера на построенную сеть. Центр диска попадает в узел сети. Отношение диаметра диска к размеру ячейки сети и число выброшенных дисков вводятся пользователем. Пересече1ше или наложение дисков исключается. [c.200]

    Узел сети, в котором нагрузка получает питание с двух сторон, называется точкой токораздела или раздела мощностей и обозна-чается знаком Y для активных мощностей и знаком V — для ре- [c.146]

    Циклы в пассивных системах (диаграммы связи которых состоят из К-, С-, 1-элементов) в основном плоские и поэтому древообразный граф связей (без сетей) не имеет других циклов, кроме плоских (табл. 3.8). Оба типа циклов характеризуются односторонней причинной направленностью связей через каждый О- и 1-узел. Перемена направления причинности на обратную имеет место только в случае гираторов (табл. 3.8) и двухсвязных К-, С-, 1-элементов (если таковые имеются). Это свойство помогает быстро определить различные циклы без построения сигнальных графов. [c.231]

    В реакционном блоке свежее сырье смешивается с рисайклом и подогревается в печи. Сырье поступает в низ реактора с трехфазным кипяшим слоем, предварительно смешиваясь с потоком нагретого водородсодержащего газа. С верхней части реактора выводятся продукты реакции вместе с водородсодержащим газом. Они направляются на разделение в узел сепарации, включающий несколько сепараторов, в которых последовательно снижаются температура и давление. В результате сепарации выделяются углеводородные газы, водородсодержащий газ и жидкие продукты, которые направляются на разделение в блок ректификации. Углеводородные газы направляются в общезаводскую сеть и далее на выделение серы. Водородсодержащий газ проходит узел очистки от сероводорода, компримируется, смешивается с потоком свежего водорода и направляется после нагрева в реактор. Из [c.312]

    На рис. 1.1 и 1.2 даны варианты г.ц. для ТСС левобережной части г. Новосибирска. Схема на рис. 1.1 отображает трубопроводную сеть системы в "однолинейном представлении и содержит 61 узел, 90 ветвей и 30 независимых контуров. Потребители представлены здесь отборами воды из ТСС, а источники — притоками в нее. Подобными г.ц. ТСС моделируются при решении проектных задач. В задачах же гидравлического расчета (особенно при анализе поотеаварийных ситуаций) и управления режимами эти [c.19]

    Все узлы смонтированы на каретке и перемещаются вместе с ней по стойке прибора. Узел пульта управления обеспечивает работу вибратора, сигнальной лампы и звукового сигнала, ограничивающего выдержку образца под нагрузкой. На основании прибора выведены сигнальная лампа, определяющая момент соприкосновения груза с образцом, заземляющий винт, тумблер включения вибратора и регулятор выдержки времени испытания (равного 30 с). Наличие вибратора в приборе повышает его чувствительность. Предел измерения по шкале прибора 0—2 мм, ход каретки 30—35 мм. Питание — от сети напряжением 220 В. В приборе учитывается предварительная нагрузка на образец, которая создается от стержня с шариком и измерительного усилия микрометра и равна (0,3 0,02) Н. Образец прижимается к столику прибора кольцом, которое создает необходимое давление 3 Н/см. Глубина погружения шарика определяется при помощи индикаторной головки (погрешность измерения 0,01 мм). Высота прибора равна 400 мм, площадь поперечного сечения — 220Х X 220 мм. [c.104]

    Контрольно-пусковой узел дренчерной системы (рис. 52) имеет клапан группового действия типа ГД, с помощью которого вода автоматически или вручную подается из водопитателей в сеть трубопроводов, ведущих к оросителям. Двухтарельчатый диск клапана [c.140]

Рис. 22. Принципиальная схема блока каталитического риформинга с узлом простой стабилизации катализата 1 — трубчатая печь 2 — реактор 3 — теплообменник 4 — компрессор 5 — воздушный холодильник 6 — водяной холодильник 7 — сепаратор 8 — емкость 9 — адсорбер осушки 10 — стабилизационная колонна 11 — насосы 12 — узел подачи хлорорганики. Потоки / — сырье II — избыточный водород III — жирный газ IV — нестабильная головка V — стабильный катализат VI — газ в топливную сеть [961 Рис. 22. <a href="/info/24285">Принципиальная схема</a> <a href="/info/1546626">блока каталитического</a> риформинга с узлом <a href="/info/581302">простой стабилизации</a> катализата 1 — <a href="/info/26508">трубчатая печь</a> 2 — реактор 3 — теплообменник 4 — компрессор 5 — <a href="/info/50151">воздушный холодильник</a> 6 — <a href="/info/140423">водяной холодильник</a> 7 — сепаратор 8 — емкость 9 — <a href="/info/843896">адсорбер осушки</a> 10 — <a href="/info/582813">стабилизационная колонна</a> 11 — насосы 12 — <a href="/info/1759345">узел подачи</a> хлорорганики. Потоки / — сырье II — <a href="/info/986495">избыточный водород</a> III — жирный газ IV — <a href="/info/310201">нестабильная головка</a> V — стабильный катализат VI — газ в топливную сеть [961
    Конденсат поступает в емкость, откуда несконденсировавшиеся пары сбрасываются в приемную линию компрессоров, а конденсат забирается насосом и закачивается в линию питания пропилен-нронановой или этановой колонны. Метано-водородная фракция под давлением 5 ати направляется на установку гиперсорбции, где из нее выделяются в виде одной фракции нары абсорбента и углеводороды g, не поглощенные при абсорбции. Выделенная фракция направляется в приемную линию пирога-зовых компрессоров, а чистая метано-водородная фракция поступает в топливную сеть или непосредственно, или через узел осушки, если там происходит регенерация адсорбентов. [c.199]

    Основными узлами любого типа карбидной печи являются ванна, электроды, электрододержатель, механизм перепуска электродов, короткая сеть, тракт ших-топодачи, узлы слива расттлавов, зонт. Закрытые карбидные печи имеют, кроме того, дополнительный узел — укрытие с соответствующими элементами. Использование закрытых печей предпочтительно с точки зрения обеспечения безопасных условий работы персонала и экологической безопасности. [c.636]

    Другая схема насоса с соленоидным двигателем (рис. 50) также состоит из катушек 1, вЛтюченных через полупериодные выпрямители 4 в сеть, и сердечника 2. Сердечник колеблется между двумя ограничителями, соединенными с сердечником гибкими элементами 5. Гибкие элементы предохраняют от попадания взвеси между катушками и сердечником. Сердечник, выполненный в виде полого стержня, движется в направляющей трубе 3, которая служит втулкой катушки. Клапанный узел совмещен с сердечником, что делает конструкции компактными. [c.112]

    Перед подачей на переработку производят дросселирование шлама, для чего имеются две или больше (в целях бесперебойной работы) параллельно включенные группы дроссельных вентилей, В ряде случаев применяют автоматическое периодическое переключение с одной группы а другую, что позволяет держать обе группы в горячем, полностью работоспособном состоянии. Дросселирование ведут в две ступени с 700 до 200 ат,. а затем с 200 до атмосферного давления. На случай неполадок в работе I ступени дросселирования все шламовые коммуникации рассчитаны на возможность рабЬты при полном давлении, а узел дросселирования II ступени — на возможность непосредственного сброса давления с 700 ат. Дро сселирование шлама ведется в закрытые емкости с коническим днищем, откуда шлам самотеком поступает в промежуточные резервуары, снабженные меш1алками, и затем через поршневые счетчики иа дальнейшую переработку. Шламовый газ, которого получается 60—70 с 1 г шлама, присоединяется к бедным газам или идет в сеть отопительного газа. [c.48]

    Сигнал повреждения, полученный блоком поиска от датчика, поступает в усилитель, отстроенный от частоты 50 Гц, и по цепи обратной связи передается в блок поиска № 3. Реле-искатель фиксирует поврежденную линию. Одновременно включается узел игнализации и учета, показывая номер линии, имеющей замыкание на землю при этом появляется звуковой и световой сигналы, а счетчик учета регистрирует очередное повреждение. После устранения повреждения в сети блок № 1 отключается, и устройство возвращается в исходное положение. [c.163]

    При нажатии кнопки Пуск одновременно с подачей питания на катушку пускателя включается узел питания блока защиты, и в течение 0,01—0,015 с электронная часи. схемы устройства готова к работе. Если в цепи нагрузки отслтствует утечка тока на землю (или она меньше тока уставки), исполнительное реле остается невыключенным, и потребитель будет нормально подключен к сети. [c.89]

    Устройство отыскания мест однополюсных замыканий в сетях постоянного тока (рис. 7.21). Предназначено для обнаружения замыкания в сети с отключением дотребителей и содержит следующие узлы компенсатор емкости контролируемой сети КЕ, генератор 3(вуковой частоты Г, узел согласования преобразователей УСП, блок поиска поврежденного присоединения (поврежденной линии) БП, формирователь импульсов ФИ, узед индикации У И, измерительные преобразователя тока ТА1 и [c.129]


Смотреть страницы где упоминается термин Узлы сети ЭВМ: [c.49]    [c.42]    [c.601]    [c.193]    [c.276]    [c.489]    [c.490]    [c.499]    [c.52]    [c.159]    [c.166]    [c.105]    [c.221]    [c.97]   
Компьютеры в аналитической химии (1987) -- [ c.466 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте