Cтраница 1
Обработка результатов по методу наименьших квадратов позволила для каждого значения v определить величину х и коэффициент пропорциональности, не зависящий от нагрузки, равный А X, согласно уравнению ( 70), а также соответствующие пределы доверительности. [1]
Обработка результатов в координатах AP2 / Q-Q с переменными h kvil не удается, и поэтому в этих координатах коэффициенты а и b не определяются. [2]
Порядок заполнения массива в файле, описывающем рельеф. [3] |
Обработка результатов из файлов производится любыми имеющимися средствами визуализации. [4]
Обработка результатов на основании предложенных уравнений дала следующие значения констант скорости и энергии активации элементарных актов при 25 С ( соответственно): рост цепи - 7 6 л / моль сек и 8 5 ккал / моль, спонтанный перенос цепи - 4 9 - Ю-2 сек-1 и 12 5 ккал / моль, перенос цепи на мономер - 12 0 - 10 - 2 л / моль-сек и 16 ккал / моль, обрыв - 6 7 - 10 - 3 сек-1 и 13 5 ккал / моль. [5]
Обработка результатов с целью оценки степени дисперсности эмульсии в каждом случае и сравнение между собой различных режимов показали, что величина удельной поверхности фазового контакта, возникающей в струйном экстракторе, значительно выше, чем в аппарате с механической мешалкой и в трубчатом экстракторе. В результате исследования гидродинамики эжекцион-ного смешения можно заключить, что струйный аппарат должен быть высокоэффективным экстрактором, так как интенсивное турбулентное смешение рабочей и подсасываемой жидкостей приводит к образованию развитой поверхности фазового контакта в течение чрезвычайно малого времени. Из-за свободной турбулентности массообмен между жидкостями должен протекать весьма быстро. [6]
Зависимость между диаметром капель воды и минимальной температурой их замерзания. [7] |
Обработка результатов на рис. 43 сделана без учета статистики актов спонтанного зародышеобразования. Очевидно, что нижнее значение температуры замерзания капель заданного объема зависит от числа наблюдений, а также от скорости охлаждения. Для построения изокинетической кривой в более высоком приближении требуется проведение по единой методике большой серии опытов с каплями разной величины. [8]
Обработка результатов заключается в измерении исправленных на величину / м расстояний удерживания компонентов проанализированных искусственных смесей ( состав которых до представления результатов студентам не сообщают) на контрольных, хромато-граммах и на хроматограммах, полученных при использовании каждого из микрореакторов. [9]
Обработка результатов сводится к вычислению Р и v ( или max) по формулам ( VIII. Дополнительно рекомендуется рассчитать величины Pt, пропорциональные вязкости, и построить графики зависимости Pt от Р для ньютоновской и неньютоновской системы. [10]
Зависимость объема испытаний п, необходимого для оценки постоянной величины с заданной точностью, от отношения Од / е. [11] |
Обработка результатов и планирование объема измерений без учета закона распределения случайной величины производится в той же последовательности, что и при ее постоянном значении. [12]
Обработка результатов проводится, как правило с помощью известных статистических методов. На основе анализа обработанных результатов делается вывод о достижении цели эксперимента. [13]
Частотные спектры музыкальных инструментов. [14] |
Обработка результатов, полученных для различного рода ре чевых и музыкальных исполнений, позволила построить кривые, характеризующие распределение звуковых давлений перед микрофоном по спектру частот для заданных значений вероятности их возникновения. [15]