Координаты системы

Это выражение вектор-функция) означает в каждый момент времени t система Q находится в состоянии, определяемом значениями в тот же момент всех п координат системы. Такая вектор-функция описывает траекторию поведения системы.  [c.154]


Рассмотрим приведенный в [49] пример. В качестве объекта проектирования взят одноступенчатый редуктор. Исходная модель представлена на рис. 5.5 (тг, т4 — моменты инерции колес пц, ть — массы колес ms, тв — массы подшипников сг, с2 — жесткости колес сь — жесткость зацепления с3, с4 — жесткости подшипников kt — коэффициенты демпфирования. Обобщенные координаты системы для этой модели хг, Хц — углы поворота колес хъ, хъ — перемещение колес в направлении линии зацепления х3, хв — перемещение подшипников колес.  [c.217]

КООРДИНАТЫ СИСТЕМЫ— переменные величины, каждая из которых характеризует какое-либо качество системы, а в совокупности — ее состояние в данный момент. Координат может быть бесчисленное множество, для практических же целей всегда приходится отбирать определенное число. Например, если мы обратимся к заводу, то состояние этой сложной системы па начало каждого года с достаточной для некоторых расчетов полнотой характеризуют такие показатели производственная мощность, возраст оборудования, количество работающих, уровень их квалификации. Их мы и назовем координатами.  [c.44]


Математически система описывается как совокупность переменных величин, каждая из которых характеризует то или иное ее качество (в совокупности — ее состояние) в данный момент. Эти переменные называются координатами системы.  [c.52]

Существует две основные группы факторов устойчивости 1) количественные 2) качественные. Действие количественных факторов устойчивости заключается в том, что количественный результат функционирования системы заранее превосходит значение соответствующей фазовой координаты цели, и поэтому есть некоторый запас прочности , такой, что даже если под воздействием параметров внешней среды значение фазовой координаты системы окажется меньше запланированного, все равно оно попадает в изображающую область цели.  [c.36]

В работах [], 2] рассматривалась оптимальная задача с ограничением (минимизацией) полного изменения управления, а в работе [3] - задача с ограничениями полного изменения функций координат системы и значения управления. В настоящей работе рассматривается оптимальная задача, в которой ограничиваются полное изменение векторной функции координат системы и имеются ограничения на три векторных управления на полное изменение одного из них, на значения другого, и на значение и полное управление третьего.  [c.279]

Для задач, в которых полное изменение векторной функции координат системы выступает в качестве минимизируемого функционала, необходимые условия оптимальности имеют тот же вид, что и в приведенной теореме, поскольку минимизируемый функционал и ограничение входят в уравнение Эйлера одинаково [4].  [c.282]

Чупрун Б.Е. Задачи с ограничением или минимизацией изменения векторной функции координат системы // АиТ. 1998. № 7. С. 54-66.  [c.288]


Для характеристики светильника с точки зрения распределения светового потока в пространстве строят график силы света в полярной системе координат (рис. 2.8). Степень предохранения глаз работников от слепящего действия источника света определяют защитным углом светильника. Защитный угол —это угол между горизонталью, соединяющей нить накала (поверхность лампы) с противоположным краем отражателя (рис. 2.9). Важной характеристикой светильника является его коэффициент полезного действия — отношение фактического светового потока светильника Фф, к световому потоку помещенной в него лампы Фп, т. е. т]св = ФФ/ФП.  [c.56]

В принятой здесь системе координат  [c.206]

Методы выбора стратегии на основе определения позиции фирмы/товара на рынке. Понятие стратегической матрицы как пространственной модели, система ее координат. Основные матрицы, их достоинства и недостатки. Портфолио-анализ. Проблема комплексной, многомерной характеристики факторов матрицы (стратегические индексы). Алгоритм матричного метода.  [c.129]

Разновидностью линейных графиков являются циклограммы, на которых производственные операции изображаются наклонными линиями, вычерченными в системе координат. Цик-  [c.7]

Экономическая среда. Вся деятельность предприятия находится под воздействием общеэкономических процессов динамики национального дохода, уровня инфляции, темпов экономического роста и показателей потребления. Эта система хозяйственных координат, как на уровне всей страны, так и на уровне отдельного региона, во многом обусловливает результативность деятельности предприятия.  [c.72]

Искомая линия регрессии должна проходить через эмпирические точки в системе координат так, чтобы сумма квадратов расстояний каждой точки от данной линии оставалась минимальной. Так, в результате обработки данных по ряду установок было выведено следующее уравнение  [c.24]

В системе прямоугольных координат с логарифмическими шкалами функции снижения трудоемкости [см. формулу (10.1)] представляют прямые линии, тангенс угла наклона которых соответствует показателю степени Ь, так как  [c.96]

Однако, особенно в образовании, необходимо учитывать такое явление, как преемственность знания — когда дело касается идей и навыков, реально проверенных временем и подтвержденных практикой, элементы прежнего знания остаются и органически входят в систему нового знания. Поэтому философы сравнивают процесс познания не с дискретными процессами, возобновляющимися на ином уровне и в иной системе координат, а со спиралью, которая, расширяясь, сохраняет старое знание и вовлекает новое. Практически это означает, что, обновляя и реорганизуя структуру и деятельность компании в связи с изменившимися условиями, нужно уделять внимание селекции и сохранению дееспособных элементов и носителей прежних знаний.  [c.56]

Это есть система алгебраических уравнений. Применяя метод исключения Гаусса определяем координаты вектора и0  [c.209]

Выбираем некоторую угловую точку и вычисляем суммарную маржинальную прибыль. Как видно на графике, область возможных решений имеет пять угловых точек. Полезно одновременно использовать уравнения для проверки координат. Например, точку (А = 72, В = 96) найдем решением двух соответствующих неравенств как системы уравнений  [c.384]

Изучение опыта западных предприятий в области внутрихозяйственной отчетности не было для нас самоцелью. Наша цель состояла в том, чтобы наметить пути адаптации этого опыта к российским условиям. Бесспорно, использование опыта внутрифирменного управления, который прошел проверку временем и доказал свою эффективность на предприятиях экономически развитых стран, позволит ускорить и облегчить путь российских предприятий к рынку. А если учесть, что в методике и организации внутрихозяйственной отчетности фокусируются основополагающие принципы управленческого учета, то она может быть использована как система координат для решения проблем адаптации управленческого учета в целом.  [c.457]

С помощью координатной сетки строятся графики зависимости, например, уровня издержек от объема произведенной и реализованной продукции, а также графики, на которых можно изображать и корреляционные связи между показателями. В системе осей координат изображение показывает влияние различных факторов на тот или иной показатель.  [c.152]

КОРТЕЖ [tuple, ordered sequen e] — упорядоченный набор элементов любой природы. Вектор, строго говоря, является частным случаем К., когда все его компоненты — числа. Напр., ими могут быть координаты системы.) К. часто обозначается в угловых скобках < av а . ..,а >.  [c.156]

НЕПРЕРЫВНОСТЬ [ ontinuity] — общее понятие математики и кибернетики, не имеющее, по-видимому, общепринятого определения. В математике непрерывная функция та, значения которой близки, если близки значения аргументов. Для кибернетики здесь важно, что при незначительных изменениях входов системы выходы ее также изменяются незначительно. (См. также Непрерывная система.) Координаты системы и параметры модели, способные принимать любые вещественные значения на том или ином интервале, называются непрерывными.  [c.225]

ПЕРЕМЕННАЯ МОДЕЛИ [variable] — переменная величина, включенная в. модель и принимающая различные значения в процессе решения экономике-математической задачи. Независимые переменные принимают значения координат моделируемой системы они могут быть управляемыми или сопутствующими (см. Кон-комитантпые факторы). Зависимые переменные (функции) выступают как результат решения задачи. Либо, наоборот, по желательному значению функции (функционала) критерия отыскивается в том или ином смысле соответствующее ему сочетание значений управляемых переменных (Оптимальный тан). См. также Инструментальные переменные, Отклик. В экономико-математической терминологии такие термины, как переменная, параметр, фактор, а также "величина", часто смешиваются, обозначая одно и то же. На деле, по-видимому, следует различать а) переменную и параметр (как констант) ) б) переменную как элемент модели и фактор как источник воздействия на систему, отражаемый в переменной. Кроме того, наряду с термином "П.м." часто используется как равнозначный ему термин "переменная системы". Однако, строго говоря, последний не имеет смысла математическое понятие переменной (как и, напр., константы) возникает лишь тогда, когда есть математическое описание системы, т.е. модель (см. также Координаты системы). В применении же к системе точнее были бы термины "характеристика", "свойство", "воздействие".  [c.261]

См. также Абстрактная система, Адаптирующиеся, адаптивные системы, Большая система, Вероятностная система, Выделение системы, Входы и выходы системы, Детерминированная система, Динамическая система, Дискретная система, Диффузная система, Замкнутая (закрытая) система, Иерархическая структура, Имитационная система, Информационная система, Информационно-развивающаяся система, Кибернетическая система, Координаты системы, Надсис-тема, Нелинейная система, Непрерывная система, Открытая система, Относительно обособленная система, Память системы, Подсистема, Портрет системы, Разомкнутая система, Рефлексная система, Решающая система, Самонастраивающаяся система, Самообучающаяся система, Самоорганизующаяся система, Сложная система, Состояние системы, Статическая система, Стохастическая система, Структура системы, Структуризация системы, Управляющая система, Устойчивость системы, Целенаправленная система, Экономическая система, Функционирование экономической системы.  [c.325]

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ [salient variables] — элементы экономико-математической модели, значения которых (показатели, называемые координатами системы) служат характеристикой моделируемой системы. Поскольку число  [c.353]

ТОЧКА РАВНОВЕСИЯ [equilibrium point] — такая точка в пространстве координат системы, которая характеризует ее со-аоянш равновесия в данный момент. Это одна из стационарных точек функции, описывающей поведение системы таким образом, все частные производные функции обращаются в Т.р. в нуль. См. также Седловая точка.  [c.365]

Диаграмма Парето объединяет в себе гистограмму и кумуляту, размещенные на прямоугольной основе системы координат. Гистограмма представляет собой набор столбиков, которые иллюстрируют измеряемую величину, например количество сведенных в конкретные группы дефектов. Кумулята — это возрастающая ломаная линия, отражающая процесс последовательного наращивания столбиков гистограммы. Порядок построения диаграммы очень прост , а) сбор информации о причинах брака, сведение причин в отдельные группы б) распределение полученных данных по осям координат. Обычно издержки производства от дефектов откладываются на вертикальной шкале, а причины дефектов — на горизонтальной в) вычерчивание столбиков гистограммы г) вычерчивание кумуляты.  [c.138]

При анализе тахограмм движения подъемной системы следует иметь в виду, что в координатах скорость — время площадь тахограммы численно равна длине свечи. Тогда, учитывая, что путь перебега равен пути приспуска, будут равны между собой и заштрихованные на рис. 17 площади I и И. Зная это, можно по явно выраженной на всех тахограммах площади II ориентировочно определить площадь I и тем самым оценить время подгонки tn.  [c.44]

В 1967—1969 гг. успешно проведены испытания в промысловых условиях механизмов искривления скважин при бурении электробурами и телеметрической системы СТЭ диаметром 215 и 164 мм, разработанных Специальным конструкторским бюро электробур ния (СКБЭ), которые позволяют вести измерения траектории скважин и осуществлять контроль за зенитным углом и азимутом искривления ствола, положением отклонителя в процессе бурения. Для контроля за пространственными координатами ствола наклонных скважин в процессе турбинного бурения Куйбышевским политехническим институтом и Куйбышевским научно-исследова- -тельским институтом нефтяной промышленности разработана система Ориентир-1 . В телеметрической системе использован проводной канал связи с забойными датчиками. Испытания показали, что она вполне работоспособна и при некоторых усовершенствованиях может быть использована на практике наклонного бурения. На базе СТЭ и линии связи от Ориентир-1 СКБЭ разработана телеметрическая система для турбинного бурения СТТ-164. Испытания ее при бурении наклонных скважин на Усть-Балыкском месторождении показали, что искусственное искривление ствола осуществляется с достаточной точностью без дополнительной корректировки. В настоящее время она находится в стадии широких промышленных испытаний.  [c.16]

Система стандартов в строительстве охватывает также параметры жилых и общественных зданий и сооружений, параметры и габаритные схемы зданий производственного назначения, общие технические требования к зданиям и сооружениям, элементам и узлам, методы контроля параметров и требований. В основу стандартизации параметров зданий и сооружений положена установленная Государственным стандартом СССР Единая система модульной координации размеров в строительстве (ЕСМК), представляющая собой совокупность правил координации размеров и взаимного размещения объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий и сооружений, строительных изделий и оборудования на базе пространственной системы модульных координат. ЕСМК утверждена в качестве стандарта СЭВ  [c.217]

Для систем полиэрготического типа основными классификационными признаками являются [16, 44] 1) степень сложности-2) характер функционирования 3) вид связи операторов с объектом управления 4) назначение системы 5) характер изменения координат в пространстве 6) задачи, решаемые человеком и т. д.  [c.158]

Автоматические системы управления электроприводами (АСУЭП) могут иметь различные виды управления 1) стабилизирующее управление, имеющее целью поддержанию постоянства управляемой координаты 2)программное управлениет.е управление с целью изменения управляемой  [c.36]

Приведенная классификация относится, в первую очередь, не к принципу построения системы, а к характеру изменения предписанного значения. Задача замкнутой системы сводится к обеспечению возможно более точно соответствия истинного значения управляемой координатой предписанному. Однако АСУ ЭП, предназначенные для реализации различных видов управления, имеют и свои особенности, что позволяет их делить на систему стабилизации, системы програмнного управления и следящие системы.  [c.37]

График разброса (s atter harts) — фактические значения исследуемых показателей, нанесенных в прямоугольной системе координат (по которым и строят предполагаемую кривую зависимости).  [c.239]

Телесистемы предприятия "Кубаньгазпрома" (В.М. Сугак, В.Г. Гераськин и др.) начаты разработкой в начале 1994 г. Они представляют кабельный вариант телесистемы по контролю за координатами забоя (зенитный угол и азимут скважины) и контролю за положением бурильного инструмента. Первый экземпляр системы ("Трасса-1") был успешно испытан при проводке скв. 93 Кущевская в сентябре 1994 г. На этой же сква-  [c.163]

Неотрицательность при любых значениях аргументов (цра наличии некоторых затрат величина себестоимости не может бьггь отрицательной. Иными словами, рассматривается лишь первой квадрат декартовой системы координат).  [c.67]

Экономико-математический словарь Изд.5 (2003) -- [ c.154 ]