+
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

Программные методы управления процессом цветного проявления при химико-фотографической обработке цветных кинофотоматериалов

  • Автор:

    Смирнов, Андрей Борисович

  • Шифр специальности:

    05.17.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1998

  • Место защиты:

    Санкт-Петербург

  • Количество страниц:

    118 с.

  • 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

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Современное состояние проблемы автоматизации
технологического процесса химико-фотографической обработки цветных кинопленок.
1.1 О роли и месте АСУ ТП в современном фильмопроизводстве
1.2 Основные направления автоматизации процесса обработки кинопленок.
1.3 Математическая модель процесса цветного проявления.
1.4 Структурные схемы автоматических и
автоматизированных систем химико-фотографической обработки кинопленки.
1.5 Выводы, постановка задачи исследований.
ГЛАВА 2. Разработка, анализ и экспериментальная проверка
различных вариантов математической модели процесса цветного проявления.
2.1 Выбор входных и выходных параметров процесса и вида математической зависимости.
2.2 Линейная модель, полученная методом планирования эксперимента.
2.3 Линейная математическая модель прогнозирования, полученная на основе текущих производственных данных.
2.4 Модель на основе покомпонентной линейной зависимости.
2.5 Выводы.
ГЛАВА 3. Разработка и исследование информационно-
советующего программного комплекса (ИСПК) управления технологическим процессом цветного проявления

на основе выбранной математической модели.
3.1 Структурная схема ИСПК
3.2 Реализация программного и пользовательского интерфейса на основе покомпонентной линейной математической модели.
3.3 Реализация программной возможности корректировки отдельных зависимостей на основе результатов производственных данных.
3.4 Реализация сервисной части системы управления.
3.4.1 Графическое представление математических зависимостей между параметрами процесса и сенситометрическими характеристиками.
3.4.2 Логико-аналитическая система поиска причин возникновения отклонений в процессе химикофотографической обработки кинопленки.
3.4.3 Банк данных видов брака кинопленки.
3.5 Обучающая система.
3.6 Производственные испытания разработанной системы.
3.7 Выводы
Глава4. Программно-аппаратный комплекс для автоматизации получения результатов сенситометрических испытаний на предприятиях, обрабатывающих цветные кинопленки «Кобак»
4.1 Основные требования к программно-аппаратному комплексу.
4.2 Структура базы данных.
4.3 Структура СУБД.
4.3.1 Работа с результатами текущего сенситометрического контроля.

4.3.2. Работа с эталонами
4.3.3 Вспомогательные сервисные возможности СУБД
4.3.4 Раздел анализа рейтингов обработки
4.3.5. Анализ стабильности сенситометрических
параметров.
4.4 Выводы
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЯ

Рисунок
Структурная схема классификации параметров управления процессом химикофотографической обработки кинофотоматериалов.[28]
ченным диапазоном изменения (интегрального типа) является скорость подачи пополнителя. Его химический состав является неоперативно управляемым параметром. Такой параметр, как скорость работы проявочной машины является неуправляемым.
Как уже было сказано, управление технологическим процессом цветного проявления может бьтть направленно как на оптимизацию, так и на стабилизацию параметров процесса. Различные системы стабилизации параметров процесса достаточно известны. Так, например, практически на любой проявочной машине установлены системы стабилизации температуры в баке проявочной машины. Аппаратная реализация этих систем отличается друг от друга, но все они построены по однотипной схеме (рисунок 1.8). Однако такая система является абсолютно обособленной и не обеспечивает обратной связи (в данном случае, с результатом процесса проявления). Поэтому для корректировки параметра (в данном примере температуры)

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.426, запросов: 963