Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Как системы процессов





Функция технологического потока характеризует проявление его свойств и представляет собой способ действия системы процессов при взаимодействии с внешней средой. Функция технологического потока как системы процессов определяет функции отдельных подсистем. Последние, в свою очередь, определяют функции, которые возлагаются на элементы системы, т. е. технологические операции.

Таким образом, функции технологического потока представляет собой общую совокупность функций отдельных операций, образующих технологическую систему.

Функции присущи как системе, так и ее компонентам, причем функции системы – это суммарный результат функционирования образующих ее компонентов.

Основные и дополнительные функции технологического потока. Все функции, реализуемые сложной системой, могут быть условно разделены на основные и дополнительные.

Основные функции соответствуют основному функциональному назначению системы и представляют собой совокупность макрофункций, реализуемых системой.

Дополнительные функции расширяют функциональные возможности системы, сферу ее применения и способствуют улучшению показателей качества.

Одной из задач системного исследования является анализ функциональных связей процессов в системе, и прежде всего отыскание среди них причинно-следственных зависимостей. Причинная зависимость существует не только внутри системы. В определенной мере внешняя среда воздействует на систему, а значит, и на ее элементы. В связи с этим выход отдельных подсистем и всей системы является результатом необходимых и случайных взаимодействий и всегда имеет вероятностный характер.

Результат функционирования технологической системы носит случайный характер, под которым понимается неопределенность, подчиняющаяся строгой закономерности в виде распределения вероятностей.

Изменение внешних условий влечет за собой изменение функций системы. Эти взаимодействия со средой требуют изменений структуры, так как она становится неадекватной новым функциям системы.

При изменении внешних условий в определенных пределах функция и структура системы могут оставаться неизменными, что говорит о способности системы к адаптации, т. е. низкой чувствительности элементов, и характеризует ее высокое качество.

Изменения структуры и функции таких систем возможны лишь при значительном искажении тех внешних условий, которые непосредственно воздействуют на систему.

Особенно внешняя среда может значительно искажать течение физико-химических и биохимических процессов, что часто приводит к увеличению возвратных отходов производства.

Неустойчивость параметров среды всегда приводит к дезорганизации технологической системы, поэтому важнейшую системообразующую роль играет управление.

Управление – важный системообразующий фактор, поскольку посредством управления реализуется цель, которая предопределяет характер функционирования технологической системы.

Управление позволяет стабилизировать систему, поддерживать ее динамическое равновесие с внешней средой и обеспечивать достижение цели функционирования. И все же, несмотря на эффективность управляющих воздействий, технологическая система сохраняет необходимый уровень целостности лишь в условиях ограниченных возмущающих воздействий изнутри или извне. Вот почему велика роль защитных мер в отношении технологической системы, к числу которых относятся предварительная подготовка сырья, наладка оборудования, кондиционирование воздуха в цехе, обеспечение социальных условий и т. д.

Конечная цель управления технологической системой состоит в достижении оптимального режима функционирования технологической системы.

 

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 644. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...


Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Растягивание костей и хрящей. Данные способы применимы в случае закрытых зон роста. Врачи-хирурги выяснили...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2025 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия