Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Звенья типовые систем

    В качестве изменяемого параметра системы часто принимают коэффициент усиления. В случае одноконтурных замкнутых систем, структурные схемы которых показаны на рис. 3.26 и 3.27, нули и полюсы передаточной функции разомкнутой системы W (з) = = ) (5) могут быть легко вычислены, так как Щ (з) и 2 (з) обычно представляют собой произведения передаточных функций типовых звеньев. Числители и знаменатели передаточных функций таких звеньев имеют порядок не выше второго, поэтому вычисление корней этих выражений, а следовательно, нулей и полюсов (5) не вызывает затруднений. Примем [c.145]


    Совершенствование организации производства, труда и управления предполагает упразднение излишних звеньев управления отраслью, создание производственных и научно-производственных объединений, улучшение структуры управления предприятиями и внедрение типовых структур управления, совершенствование организации вспомогательных служб, в частности, централизацию и специализацию ремонтных работ по опыту ВАЗа, дальнейшее распространение и совершенствование передовых методов организации труда. На многих предприятиях благодаря совершенствованию структуры управления, освоению рабочими смежных профессий, расширению зон обслуживания, совершенствованию системы материального стимулирования высвобождено с 1969 г. 52,5 тыс. работающих при одновременном значительном увеличении выпуска продукции и росте производительности труда. [c.34]

    В гл. 1 было показано, что математическое описание типовых процессов обычно выражается определенным классом уравнений (конечные системы уравнений, системы дифференциальных уравнений и т. д.), решение которых возможно с единых методологических позиций. Примерами такого подхода являются методо-ориентированные пакеты прикладных программ, в основе которых используется определенный метод, обладающий достаточным быстродействием и уверенной сходимостью. В примерах 1—4 (см. гл. 1) показано, что центральным звеном пакета, позволяющего решать системы дифференциальных и конечных уравнений, является метод решения системы линейных алгебраических уравнений. При этом нелинейные уравнения некоторым образом приводятся к ли-нейному виду и решаются с использованием итеративных схем. [c.301]

    Высокомолекулярные системы образуются преимущественно на основе цепных линейных структур, звенья которых связаны между собой прочными химическими связями, вследствие чего молекулярные цепи сохраняются как в твердых полимерах, так и в растворах. К высокомолекулярным системам относятся различные полимеры с линейными гибкими макромолекулами (каучуки, эластомеры), линейными жесткими макромолекулами (целлюлоза и ее эфиры), спиральными макромолекулами (белки, нуклеиновые кислоты), разветвленными макромолекулами (крахмал, гликоген) и др. Свойства этих систем подробно рассмотрены в ряде последующих глав (см. главы восьмую — десятую). Приводим некоторые примеры линейных полимерных веществ, которые удобно записать следующей типовой формулой  [c.24]

    После выбора типовой модели (или комбинации нескольких) для описания исследуемого процесса (условно разделенного на ряд звеньев) и принятия системы допущений для упрощения и обоснования принятой структурной схемы, а также для решения системы составленных дифференциальных уравнений, берется определенный (обычно Алгол—60) алгоритм, пользуясь которым и составляют программу для ЭВМ. В соответствии с этой программой машина последовательно выполняет операции, дающие информацию о ходе процесса и конечных его результатах. Следующий этап моделирования с помощью аналоговой или цифровой (см. стр. 18) вычислительной машины состоит в проверке адекватности выбранной модели исследуемому процессу или аппарату и ее коррекции. [c.41]


    Полезно также стремиться к уменьшению числа типовых элементов обрабатывающих и регистрирующих звеньев всех измерительных систем, используемых в работе. Нетрудно понять, что с этих позиций наиболее перспективны измерительные методики, позволяющие получить результат в виде аналогового электрического сигнала (см. ниже). Для уменьшения роли помех полезно формировать измерительный сигнал определенной частоты и далее фильтровать эту частоту на всех ступенях измерительной системы. Если несмотря на все принятые меры помехи остаются того же порядка, что и измеряемый сигнал, можно воспользоваться тем, что они обычно имеют статистический характер. Устранение статистической состав-ляюшей и выделение постоянного или медленно меняющегося сигнала достигается с помощью специальных устройств, называемых корреляторами [29]. [c.137]

    Звенья с релейными характеристиками (релейные элементы). Релейным элементом называют нелинейное звено, в котором плавное изменение входного сигнала вызывает одно или несколько скачкообразных изменений выходной величины. Выходная величина релейного элемента может принимать лишь фиксированные (дискретные) значения, поэтому системы, содержащие эти элементы, часто называют дискретными. Реле бывают двух-, трех - и многопозиционными. Типовые релейные характеристики приведены на рис. 7. [c.17]

    В такой записи передаточная функция трудно решается. Ее можно упростить, если рассматриваемый объект (систему) разбить на несколько элементарных типовых звеньев, для которых передаточная функция имеет простой вид. Если эти звенья соединены последовательно, то передаточная функция всей системы [c.170]

    Однако определение области экономической целесообразности внедрения новой химической технологии или соответствующей аппаратуры к ней на этапе предпроектной проработки является необходимым, но не окончательным звеном в цикле исследований по экономической оценке этой технологии. Для выбора оптимального варианта осуществления нового процесса требуется более детально рассмотреть экономику производства путем расчета системы добавочных показателей. Такой подход позволяет углубить и дополнить экономический анализ и выявить влияние различных конструкционных, технологических и организационных факторов на уровень экономической эффективности типовой химической аппаратуры. [c.114]

    Типовые звенья системы [c.24]

    Преобразование Лапласа. Поскольку приведенные ранее типовые звенья описываются дифференциальными уравнениями, для синтеза системы удобно воспользоваться преобразованием Лапласа. Аналогично тому, как в алгебре для нахождения чис- [c.159]

    Типовые звенья системы. Характер прохождения сигнала через звено отражает его свойства. Все многообразие звеньев различных систем можно свести к некотором типовым звеньям. Поэтому для количественной оценки свойств того или иного звена, для получения его математической модели сравнивают характер прохождения сигнала в этом звене с характером прохождения сигнала в типовых звеньях. [c.18]

Рис. VI-3. Отклик типового звена системы регулирования на ступенчатое возмущение а—ВИД возмущения на входе звена 5—кривая раз. Рис. VI-3. <a href="/info/207872">Отклик</a> типового звена системы регулирования на <a href="/info/817473">ступенчатое возмущение</a> а—ВИД возмущения на входе <a href="/info/56359">звена</a> 5—кривая раз.
    Структурная схема системы регулирования приведена на рис. VI-16. Передаточные функции (VI, 17) — (VI, 20) характеризуют типовые элементарные звенья и их аналоговые схемы (см. табл. VI-1, VI-2). [c.280]

    После расчета коэффициентов передачи решающих элементов и настройки потенциометров проверяют работу отдельных звеньев системы регулирования при скачкообразном возмущении. Переходные характеристики сравнивают с типовыми (для элементарных звеньев табл. VI- и У1-2). [c.281]

    Ранее отмечалось, что описанная типовая АИС представляет собой часть системы МО, учитывающую общие потребности различных органов автоматизируемых звеньев управления АСУ. Специфические потребности этих органов должны обеспечиваться частными условиями, вытекающими из конкретных задач. Такая специализация АИС конкретных объектов АСУ может проявляться в следующем  [c.50]

    Узел умножения концентрации на расход, входящий в типовые структурные схемы этих систем, эквивалентен усилительному звену с переменным коэффициентом усиления по расходу, причем величина коэффициента усиления пропорциональна концентрации. Эквивалентная структурная схема для одного контура системы, содержащего узел умножения, приведена на рисунке. При анализе динамики рассматриваемых систем можно выделить следующие наиболее характерные случаи  [c.70]

    В заключение заметим, что число корней к характеристического уравнения разомкнутой системы, расположенных на комплексной плоскости справа от мнимой оси, можно найти по числу полюсов передаточных функций звеньев, составляющих систему. Если эти звенья типовые, то признаком неустойчивости разомкнутой системы являются разные знаки у членов знаменателя передаточной функции хотя бы одного зпена, т е. наличие в системе неустойчивого звена. [c.116]

    ИЗ ТИПОВЫХ динамических звеньев. Модель такой системы получается соединением рассмотренных выше лвух моделей систем первого и второго порядков с дополнительным использованием интегрирующих усилителей, масштабных усилителей и инверторов. Для примера возьмем систему, прямая цепь которой состоит из последовательно включенных апериодического звена первого порядка, интегрирующего и колебательного звеньев. Отрицательная обратная связь в системе осуществляется пропорцион альным звеном с коэффициентом передачи /Со. с- Передаточная функция прямой цепи системы имеет вид [c.153]


    После выбора типовой модели (или комбинации нескольких) для описания исследуемого процесса (условно разделенного на ряд звеньев) и принятия системы допущений для упрощения и обоснования принятой структурной схемы, а также для решения системы составленных дифференциальных уравнений, разрабатывается определенный моделирующий алгоритм, пользуясь которым и составляют программу для ЭB M. Если математическое описание процесса представляет собой сложную систему конечных и дифференциальных уравнений, то от возможности построения достаточно надежного моделирующего алгоритма зависит применимость математической модели. В соответствии с составленной программой машина последовательно выполняет опеоа-ции, дающие информацию о ходе процесса и конечных его результатах. Следующий этап моделирования с помощью аналоговой или цифровой вычислительной машины состоит в проверке адекватности выбранной модели исследуемому процессу или аппарату и ее коррекции. [c.42]

    Составленные в предыдущих параграфах экономико-математические модели отдельных типовых процессов или их сочетаний можно отнести к классу моделей, разрабатываемых для элементов, которые находятся на низшем уровне производственной иерархии в ЕСТЭО-ХТС. Переход к построению моделей более высокого уровня потребовал нового качественного подхода к решению задач технико-экономической оптимизации. В частности, были созданы методы моделирования и разработаны соответствующие алгоритмы оптимизации, которые обеспечивают выполнение основного принципа, предъявляемого к задачам оптимизации ХТС с цепочечной структурой — принципа взаимозависимости. Согласно этому принципу, оптимальность каждого звена системы зависит от режимов остальных предыдущих и последующих звеньев. [c.108]

    Обычно систему [разбивают на типовые звенья с известными передаточными функциями и характеристиачами. Л. а. х. системы определяют суммированием л. а. х. всех звеньев. По виду л. а. X. разомкнутой системы почти безошибочно можно судить об ее устойчивости в замкнутом состоянии, а также выбирать корректирующие звенья, позволяющие добиваться требуемого качества переходного процесса. [c.61]

    В ТИПОВОЙ схеме установки для химической очистки сточных вод только реактор-смеситель является звеном, автоматически управляемым. От конструктивного решения и правильного определения объема реактора в большой степени зависят качество очистки и структура системы управления. В технологических схемах очистки применяют реакторы-смесите.ш мешалочные (барботажные), вихревые и ершовые или перегородчатые лотки (рис. Х1.1). В настоящее время реакторы-смесители рассчитывают по времени пребывания в них воды в соответствии со СНиП, не учитывая ни динамических свойств самого реактора, ни кинетики химических реак-Щ1Й. Не учитываются также дополнительная усредняющая способность и возможности, обусловленные автоматикой. С учетом некоторых из этих факторов расчет смесителя-реактора можно выполнить следующим образом. [c.174]

    Типы нейронов. Изучение свойств дендритов позволяет считать, что дендритная система представляет ту часть нейрона, где возмонша наиболее значительная обработка поступающей информации. В принципе информационные преобразования в отдельных нейронах могут быть исследованы па оспове сочетания данных морфологии и электрофизиологии и результатов моделирования операций в типовых звеньях, составляющих дендриты различной конфигурации. [c.62]


Смотреть страницы где упоминается термин Звенья типовые систем: [c.4]    [c.385]    [c.451]    [c.13]    [c.67]    [c.24]   
Методы кибернетики в химии и химической технологии (1971) -- [ c.21 , c.25 ]

Методы кибернетики в химии и химической технологии (1971) -- [ c.21 , c.25 ]

Методы кибернетики в химии и химической технологии 1968 (1968) -- [ c.20 , c.25 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Звенья

Звенья ХТС типовые

Системы звенья



© 2025 chem21.info Реклама на сайте