Готовности коэффициент - определение. Что такое Готовности коэффициент
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Готовности коэффициент - определение

Готовности коэффициент
Найдено результатов: 449
Готовности коэффициент         

одно из важных понятий надёжности (См. Надёжность) в технике; вероятность того, что изделие (двигатель, станок, прибор и т. д.) будет работоспособно в произвольно выбранный момент времени в промежутках между выполнениями планового технического обслуживания. В случае установившегося режима эксплуатации Г. к. определяют по уравнению:

где Т - наработка на отказ; ТВ - среднее время восстановления работоспособности изделия (после возникновения отказа).

Коэффициент готовности         
Коэффициент готовности – вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени (кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается).
Коэффициент диффузии         
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СКОРОСТИ ДИФФУЗИИ
Диффузии коэффициент; Коэффициент самодиффузии
Коэффицие́нт диффу́зии — количественная характеристика скорости диффузии, равная количеству вещества (в массовых единицах), проходящего в единицу времени через участок единичной площади (например, 1 м²) в результате теплового движения молекул при градиенте концентрации, равном единице (соответствующем изменению 1 моль/л → 0 моль/л на единицу длины). Коэффициент диффузии определяется свойствами среды и типом диффундирующих частиц.
Коэффициент оперативной готовности         
Коэффициент оперативной готовности - это вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в данный момент времени и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала времени.
Коэффициент передачи         
  • Пример логарифмической амплитудно-частотной характеристики фильтра нижних частот 1-го порядка. В показанной на графике полосе частот коэффициент передачи по мощности изменяется на 6 порядков.
ОТНОШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ (ТОКА) НА ВЫХОДЕ СИСТЕМЫ, К НАПРЯЖЕНИЮ (ТОКУ) НА ВХОДЕ
Коэффициент усиления
Коэффицие́нт переда́чи (также коэффициент преобразова́ния, крутизна преобразова́ния) — отношение приращения некоторой физической величины на выходе некоторой системы \Delta A_o к вызвавшему это приращение приращению на входе этой системы \Delta A_i:
Пуассона коэффициент         
ПАРАМЕТР, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ УПРУГИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА: ОТНОШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЖАТИЯ К ОТНОСИТЕЛЬНОМУ ПРОДОЛЬНОМУ РАСТЯЖЕ
Пуассона коэффициент

одна из физических характеристик материала упругого тела, равная отношению абсолютных значений относительной поперечной деформации элемента тела к его относительной продольной деформации. Введён С. Д. Пуассоном. При растяжении прямоугольного параллелепипеда в направлении оси х (рис.) имеют место вдоль этой оси удлинение , а вдоль перпендикулярных осей у и z - сжатие , , т. е. сужение его поперечного сечения. П. к. равен ν = ∣εy∣/εх или νzx = ∣εz∣/εх. Для изотропного тела величина П. к. не меняется ни при замене растяжения сжатием, ни при перемене осей деформации, т. е. νxy = νyx = νzx = ν. В анизотропных телах П. к. зависит от направления осей (т. е. νxy ≠ νyx ≠ νzx). П. к. вместе с одним из модулей упругости (См. Модули упругости) определяет все упругие свойства изотропного тела. Величина П. к. для большинства металлических материалов близка к 0,3.

Рис. к ст. Пуассона коэффициент.

Коэффициент Пуассона         
ПАРАМЕТР, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ УПРУГИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА: ОТНОШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЖАТИЯ К ОТНОСИТЕЛЬНОМУ ПРОДОЛЬНОМУ РАСТЯЖЕ
Пуассона коэффициент
Коэффициент Пуассона (обозначается как \nu, \sigma или \mu) — упругая константа , величина отношения относительного поперечного сжатия к относительному продольному растяжению. Этот коэффициент зависит не от размеров тела, а от природы материала, из которого изготовлен образец. Коэффициент Пуассона и модуль Юнга полностью характеризуют упругие свойства изотропного материала. Безразмерен, но может быть указан в относительных единицах: мм/мм, м/м.
ПУАССОНА КОЭФФИЦИЕНТ         
ПАРАМЕТР, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ УПРУГИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА: ОТНОШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЖАТИЯ К ОТНОСИТЕЛЬНОМУ ПРОДОЛЬНОМУ РАСТЯЖЕ
Пуассона коэффициент
см. Модули упругости.
Коэффициент ёмкости         
Коэффициент массового распределения (коэффициент ёмкости) — в хроматографии отношение количеств компонента в неподвижной M_c и подвижной M_e фазах:
Коэффициент оборачиваемости запасов         
ОТНОШЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ, РЕАЛИЗОВАННОЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, К СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЕ ЗАПАСОВ В ЭТОМ ПЕРИОДЕ
Коэффициент оборота запасов
Коэффициент оборачиваемости запасов () — финансовый показатель, характеризующий отношение себестоимости продукции, реализованной за отчетный период, к средней величине запасов в этом периоде. Этот коэффициент показывает, сколько раз в среднем реализуются запасы предприятия за установленный промежуток времени.

Википедия

Коэффициент готовности

Коэффициент готовности – вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени (кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается).

Представляет собой отношение времени исправной работы к сумме времен исправной работы и вынужденных простоев объекта, взятых за один и тот же календарный срок.

K g = t w t w + t p {\displaystyle K_{g}={\frac {t_{w}}{t_{w}+t_{p}}}}

где t w {\displaystyle t_{w}} – суммарное время исправной работы объекта; t p {\displaystyle t_{p}} – суммарное время вынужденного простоя.

Для перехода к вероятностной трактовке величины t w {\displaystyle t_{w}} и t p {\displaystyle t_{p}} заменяются математическими ожиданиями времени между соседними отказами и времени восстановления соответственно.

K g = t c p t c p + t B {\displaystyle K_{g}={\frac {t_{cp}}{t_{cp}+t_{B}}}}

где t c p {\displaystyle t_{cp}} – наработка на отказ; t B {\displaystyle t_{B}} – среднее время восстановления