Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сетевые модели ХТС

Рис. 1.3. Типовая сетевая модель ремонта кожухотрубчатого теплообменника с жестко закрепленной трубной решеткой. Рис. 1.3. Типовая сетевая модель ремонта <a href="/info/34208">кожухотрубчатого теплообменника</a> с <a href="/info/233581">жестко</a> закрепленной трубной решеткой.

Рис. 4.6. Элемент сетевого графика при расчете по сетевой модели / — номер события 2,3,4 — соответственно ранний срок, поздний срок и резерв времени свершения события Рис. 4.6. <a href="/info/1764939">Элемент сетевого графика</a> при расчете по сетевой модели / — номер события 2,3,4 — соответственно ранний срок, поздний срок и резерв времени свершения события
    Семантические сети, являющиеся одной из разновидностей сетевых моделей, позволяют представить в ЭВМ знания, зафиксированные в виде текстов. Тексты, или смысловая лингвистическая информация, должны быть предварительно структурированы или нормализованы, т. е. необходимо в явной форме выделить объекты, или понятия, и отношения между ними. При этом объекты (понятия) соответствуют вершинам (узлам) сети, а отношения между объектами характеризуются дугами, связывающими вершины. Как уже упоминалось, множество отношений между объектами (понятиями) текстовой информации конечно. Это позволяет создавать приемы автоматизированного построения семантических сетей непосредственно из текста, что значительно облегчает построение баз знаний для различных проблемных областей [22]. [c.42]

    Типовая сетевая модель ремонта теплообменника представлена на рис. 1.3 и в табл. 1.2. [c.22]

    Для широко применяемых аппаратов разрабатываются типовые сетевые графики. Сетевая модель однотипных аппаратов имеет единую основу (основную ветвь) и переменную сеть работ, учитывающих конструктивные особенности и условия работы аппарата. Типовые сетевые графики разрабатываются не только на ремонтные работы, но и на остановку и пуск технологических систем. Необходимость разработки таких сетевых графиков связана со сложной обвязкой аппаратов системы и большим количеством событий, необходимых для остановки или пуска этой системы. [c.21]

    Нп рис. 3.12 изображена одна пз допустимых технологических структур гибкой химико-технологической системы, соответствующая сетевой модели выпуска продукции. Структура системы перестраивается в процессе функционирования трижды — по числу групп одновременно производимых продуктов. Изображенная на рисунке технологическая структура является допустимой, но не обязательно оптимальной. [c.213]

    Преимущества сетевого графика следующие 1) наглядное представление последовательности и взаимозависимости проводимых работ 2) отпадает необходимость пересоставления графика ири изменении условий ремонта (на сетевой модели достаточно изменить цифры, указывающие продолжительность работ) 3) в составлении графика и определении продолжительности каждой из работ принимают участие исполнители, т. е. исиользуется опыт и знания большого числа специалистов 4) выявление критических работ 5) более эффективное использование ресурсов 6)точный контроль за ходом ремонта, возможность быстрой и своевременной корректировки графика, прогнозирования хода ремонта. [c.23]


    ПО. Сначала формируются автономные сетевые модели циклических процессов, происходящих в каждом из моделируемых аппаратов (2.21, б). [c.138]

    Оптимизация сетевого графика. Если первоначальный вариант сетевого графика не обеспечивает соблюдения заданного (директивного) срока, то следует изменить планируемые параметры сетевой модели, т. е. оптимизировать сетевой график. Необходимо определить наиболее целесообразные способы сокращения и достижения оптимальных сроков выполнения комплекса работ. Для решения этой проблемы могут быть перераспределены имеющиеся или привлечены дополнительные трудовые и материальные ресурсы. При сокращении времени выполнения одной или более работ, лежащих на критическом пути, за счет перераспределения ресурсов производится анализ ненапряженных путей. [c.75]

Рис. 3.11, Сетевая модель производства продукции в гибкой химико-технологической системе Рис. 3.11, Сетевая модель производства продукции в <a href="/info/668131">гибкой</a> <a href="/info/1051310">химико</a>-<a href="/info/401595">технологической</a> системе
    Сетевая модель, выражающая последовательность производства продуктов, имеет вид множества не связанных между собой ориентированных ациклических графов, каждый из которых соответствует целевому продукту. Вершины графа обозначают промежуточные и целевые продукты, а дуги — последовательность их производства. [c.306]

    Сетевые модели позволяют решать зада-чи оптимизации организационных процессов проектирования химических производств и управления ими по минимуму затрат врем-ени и финансовых средств. [c.49]

    Сетевая модель данных подразумевает возможность установления произвольных связей между элементами базы данных. Так, структура отрасль—завод—продукция является сетевой структурой, поскольку отношение завод—продукция является отношением многие ко многим . Сетевые структуры гораздо сложнее иерархических в реализации, особенно в том случае, если надо поддерживать отношения многие ко многим . Сложности реализации проявляются и в сложности работы с базой данных. СУБД, поддерживающие сетевые структуры данных, как правило, сложны для пользователя, особенно неквалифицированного. Для того, чтобы получить какой-либо элемент данных из базы со сложной сетевой структурой, необходимо хорошо разбираться в структуре данных и кропотливо пробираться через дебри записей и связей. В связи с появлением таких систем возник даже термин навигация в базе данных . [c.196]

    Расчет сетевого графика по сетевой модели. Настоящая методика расчета сетевых графиков предусматривает расчет следующих параметров а) ранних сроков свершения событий Тр б) поздних сроков свершения событий Т в) резерва времени свершения событий Тр". [c.71]

    В качестве примера при расчете по сетевой модели используем график, приведенный на рис. 4.7. [c.71]

    Резерв времени с в е р ш е и м я события 7 р . Резерв времени /-го события (рис. 4.10) определяется непосредственно на сетевой модели путем вычитания величины раннего срока свершения /-го события. События, у которых резерв времени равен нулю, лежат иа критическом пути 5+11 + 15 + 20+ Таблица -I- 25 = 76 (рис. 4.10). [c.73]

    При большом числе плановых задач по определению оптимального способа организации работ и использования оборудования применяют имитационные модели, воспроизводящие экономические и производственные условия с помощью ЭВМ. Из методов статического моделирования применяют метод Монте-Карло, сетевые модели и др. [c.128]

    Полный путь, имеющий самую большую длину, называют критическим. Критический путь /кр в сети изображают обычно жирной (цветной или двойной) линией. Критический путь показывает состав наиболее напряженных (критических) работ, последовательность их проведения и общую продолжительность вс его комплекса работ, предусмотренных графиком. В графике может быть один или несколько критических путей причем критические пути в процессе оперативной работы можно перемещать на любые некритические пути сетевой модели. [c.90]

    Принципы составления сетевого графика. Сетевая модель комплекса операции состоит обычно из стрелок и кружков стрелками обозначаются работы, а кружками — события, т. е. результаты работ. [c.172]

    На практике возникает большое количество плановых задач, где необходимо определить оптимальный способ организации работ и использования оборудования. В этом случае используется статическое моделирование, заключающееся в имитации экономических и производственных условий на ЭВМ путем воспроизведения элементарных явлений и актов процесса, в последовательности, отражающей реальные связи и взаимозависимости. Из методов статического моделирования используется метод Монте-Карло, сетевые модели. Содержание, назначение и методика составления последнего рассматриваются в главе ХН, 3. [c.89]

    Сетевая модель (график) позволяет четко отобразить объем решаемой задачи с любой степенью детализации работ и определить наиболее рациональную с точки зрения безопасности и затрат времени технологическую последовательность выполнения работ с учетом конкретных условий. [c.359]

    Рассмотрим построение сетевой модели. На графике (рис. 8, 9) стрелками указаны работы, из которых состоит планируемый процесс. Работы могут быть трех видов  [c.359]

    В нефтяной промышленности широко применяют сетевые методы планирования. Использование сетевых моделей обеспечивает сокращение сроков проведения работ и их стоимости. [c.362]

    В бурении сетевые модели применяют в целях координации работ по разбуриванию и промысловому обустройству нефтяных месторождений, при проведении сложных вышкомонтажных работ, капитальных ремонтах оборудования. По данным объединения Куйбышевнефть, например, установлено, что за счет применения СПУ фактическое время и стоимость монтажа буровых установок сократились против запланированных в среднем на 20—25%. [c.362]


    Сетевая модель БД подразумевает возможность установления произвольных связей между элементами БД. Недостатком является сложность реализации и работы с БД сетевой структуры. Чтобы получить какой-либо элемент из БД со сложной сетевой структурой, необходимо хорошо разбираться в структуре данных. [c.296]

    Простейшая капиллярная модель Козени — Кармана не отражает многих особенностей зернистого слоя. В сетевой модели Дюллиена до некоторой степени учитывается то, что в реальном пространстве сложной конфигурации между зернами по- [c.38]

    Из графических моделей наиболее широко используются сетевые графики. Их применение в оперативном управлении объектами весьма эффективно, так как повышает ответствениост ) исиолнителей и усиливает планомерность в движении объекта, который воспроизводится в виде сетевой модели. [c.72]

    Представление знаний — одна из основных проблем искусственного интеллекта. Центральное место в этой проблеме занимает выбор модели представления знаний, т. е. решение вопроса о том, в какой форме в памяти ЭВМ должны быть представлены знания, как эти знания целесообразно организовать, чтобы ЭВМ могла наилучшим образом воспользоваться ими при решении различного рода интеллектуальных задач. Существуют различные модели представления знаний — сетевые, продукционные, логические. Сетевые модели распадаются на семантические сети, сети Петри, систему Перт, функциональные сети. Логические модели делятся на дедуктивные, индуктивные и абдуктивные модели, модели нечеткого вывода, псевдофизических логик и т. п. [28—32]. [c.42]

    На сетевой модели технологии ремонта ректификационной колонны прослеживаются четыре параллельные линии работ. Кроме того, на верхней линии имеется две параллельные работы между событиями 5 и 7. Зрвисимость 10—12 является фиктивной работой, поэтому она обозначена штриховой линией. Следовательно, событие 10 введено как дополнительное. На стрелках указаны затраты времени на ремонт (в человеко-днях). Для нахожде- [c.21]

    Предположим, что в результате классификации продуктов по признаку используемого оборудования получилась изображенная на рис. 3.11 сетевая модель, отражающая последовательность и одновременность выпуска продуктов ассортимента Р. Из рисунка видно, что продукты, отнесенные к одной группе, производятся однопременно, а группы продуктов — последовательно. Дугами соединены продукты разных групп, прн производстве которых используется по крайней мере один общий тип аппарата. Стрелками отмечена временная последовательность выпуска продуктов, [c.213]

    Система неравенств (3.216) для изображенноГ на рисунке 3.12 сетевой модели имеет вид  [c.214]

    Сетевые модели —это йконографяческие математические модели, которые отображают организационные процессы проектирования, эксплуатации и управления ХТС. Сетевые модели представляют собой ориентированные ациклические графы с одним источником и одним стоком. Вершинам такого графа соответствуют некоторые события в организации процесса проектирования или управления ХТС. Ветви сетевых -моделей отображают взаимосвязь событий. Ветвям сетевых моделей отвечают работы, необходимые для выполнения некоторого события. Каждая работа характеризуется продолжительностью или стоимостью финансовых затрат, требуемых для ее осуществления. [c.49]

    Сетевую модель комплекса работ (сетевой график), в которой все работы расчленены на отдельные четко определенные операции, представляемые в графике в логической взаимосвязи и последовательности. В системе СПУ сетевая модель выполняет роль инструмента планирования, контроля и управления. Сетевой график может быть представлен на листе бумаги, стенде, абло и т. д. Сложная модель, разрабатываемая с помощью ЭВМ, сохраняется в памяти машины. [c.85]

    Сетевая модель комплекса работ, выступая в системе СПУ как инс грумент планирования и оперативного управления производством, представляет собой асимметричный, ориентированный слепа направо граф, который состоит обычно из стрелок и кружков стрелками обозначают работы, кружками — события, т. е. результаты работ (рис. 5). [c.86]

    На работах, расположенных на критическом пути, должны быть сконцентрированы усилия и внимание при выполнении программы в целом. Анализируя критические работы, можно установить внутренние резервы времени критического пути. Если использование внутренних резервов времени критических работ все же недостаточно для выполнения директивных сроков разработки комплекса в целом, то сетевая модель покажет, с каких участков некритической гзоны можно переместить рабочих и материально-технические средства на критические работы. [c.90]

    Сетевая модель комплекса операций (сетевой график), в которой весь комплекс работ расчленяется на отдельные четко определенные операции, изображенные на графике в логической взаимосвязи и последовательности. Сетев ая модель в системе СПУ выполняет роль инструмента планирования, оптимизации плана, контроля и управления. Практически сетевой график может быть представлен на листе бумаги, стенде, табло, и т. д. Сложная модель, разрабатываемая с помощью ЭВМ, держится в памяти машины. [c.171]

    Нестационарность периодических процессов с большим интервалом варьирования режимных параметров и наличие дискретных процессов в системах периодического действия вызывает необходимость разработки и создания адекватных информационно-унравляющих подсистем, в функции которых наряду с информационным контролем и автоматическим регулированием нестационарных режимных параметров входят также логическое управление дискретными исполнительными механизмами для обеспечения заданных режимов смены функциональных состояний технологических аппаратов, их адекватной коммутации, а также смены состояний вычислительного процесса алгоритмов управления. Для этих целей применяются специальные формальные средства моделирования дискретных процессов (сетевые модели, аксиоматика логики предикатов и т.п.) и организуются программно-настраиваемые гибкие процедуры управления [18,19]. [c.144]


Смотреть страницы где упоминается термин Сетевые модели ХТС: [c.37]    [c.38]    [c.374]    [c.109]    [c.307]    [c.20]    [c.96]    [c.175]   
Математические основы автоматизированного проектирования химических производств (1979) -- [ c.44 , c.49 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Сетевая модель агрегация

Сетевая модель критический анализ использования

Сетевая модель проектирования опытно-промышленной установки

Сетевые модели научных исследований п разработок

Сетевые структурно-лингвистические модели представления знаний

Состав информационного обеспечения базы данных, банки данных, системы управления базами данных. Модели баз данных иерархические, сетевые, реляционные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте