+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Обеспечение метрологической надежности многоканальных измерительных систем сложных технологических процессов

Обеспечение метрологической надежности многоканальных измерительных систем сложных технологических процессов
  • Автор:

    Лунева, Марина Владимировна

  • Шифр специальности:

    05.11.15

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2007

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    187 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Список терминов, условных обозначений и сокращений 
1.1. Характеристика объекта исследования

Список терминов, условных обозначений и сокращений

Глава 1. Состояние вопроса

1.1. Характеристика объекта исследования

1.2. Обзор методов и средств обеспечения метрологической надежности ИИС

1.3. Задачи исследования

Выводы по 1 главе

Глава 2. Теоретические исследования обеспечения метрологической надежности ИИС


2.1. Анализ функционирования ИИС, управляющей процессом изготовления диоксида урана
2.2. Оценка неопределенности контроля сложных технологических процессов с помощью ИИС
2.3. Взаимосвязь метрологической надежности и эффективности технологических процессов
2.4. Взаимосвязь метрологической надежности ИИС в целом с надежностью каждого Ж при использовании взаимокорреляционной обработки сигналов Ж
2.5. Теоретический анализ эффективности применения взаимокорреляционной обработки информации
Выводы по 2 главе
Глава 3. Экспериментальная оценка метрологической ИИС для контроля технологического процесса производства порошка диоксида урана
3.1. Обоснование методики проведения экспериментальных исследований
по оценке метрологической надежности ИИС
3.2. Экспериментальные исследования интенсивности деградации точности ЖИИС

3.3. Анализ результатов экспериментальных исследований ИИС производственного процесса на заводе ОАО «Машиностроительный
завод»
Выводы по 3 главе
Глава 4. Внедрение результатов проведенных исследований
4.1. Качественный анализ полученных результатов
4.2. Методика оценки метрологической надежности ИИС,
обслуживающей процесс получения порошка диоксида урана 1Ю2 из гексафторида урана ОТб
4.3. Анализ результатов применения методики взаимокорреляционной обработки измерительной информации
4.4. Оценка эффективности практического освоения проведенных исследований
Выводы по 4 главе
Заключение
Основные выводы и результаты работы
Список литературных источников
ПРИЛОЖЕНИЯ

Список терминов, условных обозначений и сокращений
ВВФ - внешние воздействующие факторы.
ИИС - информационно-измерительная система.
ИК - измерительный канал.
ТВЭЛ - тепловыделяющий элемент.
ЯР - ядерный реактор.

построение аналитических моделей деградационных изменений точности при эксплуатации ИИС;
разработка алгоритма прогнозирования точности ИИС на заданный интервал времени;
разработка алгоритма принятия решения о продолжении эксплуатации ИИС или о проведении регулировочных и ремонтных работ;
выбор метода и средств проведения калибровочных работ; оценка количественных показателей эксплуатационной метрологической надежности при данной стратегии обслуживания ИИС.
В качестве моделей деградационных изменений точности ИИС принимаются, как правило, регрессионные соотношения полиномиального вида [3]: Д( = Со + С^ + ... + О/, где параметры С; неизвестны, но постоянны для каждого отдельного Ж и определяются на основе эмпирических данных. При этом наиболее рациональным алгоритмом при малом в сравнении с межпове-рочным интервалом шаге прогнозирования степени деградации точности может быть полиномом первого порядка, т.е. динамика Д1 в межкалибровоч-ный интервал задается в виде А1 = Д0 + VI, (2.1)
где До - начальная погрешность измерения ИИС (в момент времени 1 = 0),
V - случайная скорость увеличения погрешности Ж, 1 - время.
Если V нормально распределенная случайная величина с математиче-

ским ожиданием ту и дисперсией сц , то А! распределено тоже нормально с
математическим оживанием М(А1) = До + и дисперсией сху 1.
Допустимая область, определяющая безотказную работу системы, задается интервалом [А„, Д„] в виде ограничения снизу А„ и сверху Ав либо, когда возможны только односторонние отклонения, в виде одного вида ограничений.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.149, запросов: 967