русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Химико-технологический процесс как система.


Дата добавления: 2014-11-28; просмотров: 875; Нарушение авторских прав


Система представляет собой множество подсистем и/или элементов с их связями и отношениями, формирующими некоторое целостное образование.

Компоненты системы: вход, выход, ограничения и связи.

Связи бывают аддитивными, синергическими и антагонистическими.

Направленность связей.

* Связи взаимодействия свойств (например, физические формулы) и объектов (например, молекулярные связи).

* Связи порождения, когда один объект вызывает к жизни другой (например, химические реакции).

* Связи преобразования (например, явление катализа).

* Связи строения (например, химические связи).

* Связи функционирования (например, связи, обеспечивающие работу машины, агрегата).

* Связи развития – не просто смена состояний, но совокупность элементов, проникнутая как бы "стержневой" идеей.

* Связи управления, строящиеся на основе определенных программ.

Системные характеристики.

* Гомогенность – система состоит из однородных элементов.

* Элементарность – ни один элемент системы нельзя рассматривать как подсистему.

* Минимальность – система уничтожается при уничтожении хотя бы одного элемента.

* Незавершенность – система допускает присоединение новых элементов без превращения в другую систему. Завершенные системы не допускают такого присоединения.

* Упорядоченность – существенен порядок расположения элементов в системе.

* Имманентность – системообразующие отношения справедливы только для этой системы.

* Элементарноавтономность – элемент системы обладает всеми свойствами системы.

— Минимальная система не является элементарноавтономной; если система элементарноавтономная, она незавершенная; если система минимальная и незавершенная, она не элементарноавтономная.

— Иерархическая структура системы: молекулярный уровень; уровень малого объема; уровень рабочей зоны аппарата; уровень аппарата; уровень агрегата.



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Способы моделирования. | Теплообмен.


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.219 сек.