ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВЕНЬЕВ 1/(S+1) и 1/(10S+1)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЧХ ДЛЯ ВЫБОРА ФИЛЬТРА НЧ
ГРАФИКИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ
ДВА ОСНОВНЫХ ПОДХОДА К ПОСТРОЕНИЮ ММ ТОУ
ПОСТРОЕНИЕ ММ ПРИ ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
ТИПОВЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТОУ
МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО МГНОВЕННОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО МГНОВЕННОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
ИДЕАЛЬНОЕ ПОРШНЕВОЕ ВЫТЕСНЕНИЕ
357.50K
Categories: mathematicsmathematics physicsphysics

Частотные характеристики звеньев 1/(s+1) и 1/(10s+1). (Тема 2)

1. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВЕНЬЕВ 1/(S+1) и 1/(10S+1)

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЧХ ДЛЯ ВЫБОРА ФИЛЬТРА НЧ

3. ГРАФИКИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

4. ДВА ОСНОВНЫХ ПОДХОДА К ПОСТРОЕНИЮ ММ ТОУ

Теоретико-аналитический
Достоинство: Адекватно отражает
свойства объекта в ШИРОКОЙ
области режимов.
Недостатки: 1.Требует ГЛУБОКОГО
изучения технологического
объекта и тех физико-химических
процессов, которые в нем
происходят, что требует
разносторонних общеинженерных
и специальных знаний.
2. Для сложных ТОУ необходимо
много априорной информации
Экспериментально-статистический
Достоинство: Для сложных ТОУ
такой подход ПРОЩЕ и не
требует такого объема
априорной информации.
Недостатки: 1. Отражает
свойства объекта ТОЛЬКО в
узком диапазоне режимов.
2. Требует сбора
экспериментальных данных на
реальном ТОУ (часто и
проведения специальных
экспериментов).

5. ПОСТРОЕНИЕ ММ ПРИ ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ

6. ТИПОВЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТОУ

ВХОД
1. Концентрация Свх(t)
2. Плотность
dвх(t)
3. Температура
Твх(t)
4. Соотношение Т:Жвх(t)
1.
2.
3.
ВЫХОД
Cвых(t);
dвых(t);
Tвых(t);
Т:Жвых(t).
ТИПОВЫЕ МОДЕЛИ:
Идеального мгновенного перемешивания;
Идеального поршневого вытеснения без перемешивания;
Ячеечная модель.

7. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО МГНОВЕННОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

8. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО МГНОВЕННОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

9. ИДЕАЛЬНОЕ ПОРШНЕВОЕ ВЫТЕСНЕНИЕ

English     Русский Rules