Обработка - полученные данные - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Одна из бед новой России, что понятия ум, честь и совесть стали взаимоисключающими. Законы Мерфи (еще...)

Обработка - полученные данные

Cтраница 1


Обработка полученных данных проведена в форме, удобной к использованию их при получении уравнения для общего случая.  [1]

Обработка полученных данных производится следующим образом.  [2]

Обработка полученных данных и построение выпрямленных кривых в логарифмической сетке ( рис. 3 6) показывают, что экспериментальные точки хорошо ложатся на прямые.  [3]

Обработка полученных данных производится на ЭВМ по специальной программе. При расчете по данной программе величина эксцентриситета определяется экспериментально и в дальнейшем принимается постоянной, а диаметр шарика в замковом подшипнике берется равным номинальному размеру.  [4]

Обработка полученных данных предполагает построение графика зависимости гибели мух от концентрации хлорофоса, а также определение правильности проведения стандартной кривой, используя критерий хи-квадрат. По графикам находят показатели CKso, сравнивают их и устанавливают достоверность полученных различий.  [5]

Обработка полученных данных зависит от выбранных точек в спектре.  [6]

Обработка полученных данных методами математической статистики показала, что среднеквадратичное отклонение при лабораторном определении одной и той же пробы нефти не превосходит 2 единиц, коэффициент вариации составляет при этом 0 5 %; средний размах при параллельном отборе нефти из одной и той же скважины составляет 4 5 единицы. Все это указывает на то, что методом фотоколориметрии можно осуществлять весьма тонкие исследования.  [7]

Обработка полученных данных проводится по ГОСТ 14359 - 69, действие которого продлено до 1983 г. Она состоит в расчете основных статистических характеристик достоверности полученных результатов - среднего арифметического ( или логарифмического), стандартного отклонения и стандартного отклонения среднего значения, вероятного отклонения искомого, коэффициента вариации и относительной ошибки.  [8]

Обработка полученных данных свидетельствует о том, что выход летучих, содержание горючих элементов и теплота сгорания, отнесенные к сухой массе осадков, в значительной мере зависят от зольности осадков. На рис. 10 показана зависимость выхода летучих Vе, содержания водорода Яс, углерода Сс, в % массы сухого вещества осадка, и теплоты сгорания в калориметрической бомбе Q §, в зависимости от зольности осадков АС, % Зольность осадков оказывает большое влияние на их горючие свойства. Отсюда следует, что сжиганию лучше подвергать сырые несброженные осадки.  [9]

10 Схема замеров давления газовоздушным трактом цилиндра двигателя ГМК ЮГК и 10ГКН. [10]

Обработка полученных данных показала, что 65 - 75 % общего перепада давления, обеспечивающего продувку цилиндра, теряется в воздухоподводящих каналах до продувочных окон. Таким образом, на продувку цилиндра, включая потери в выхлопных окнах, расходуется лишь 25 - 35 % общего перепада ( рк - Рч), если при номинальном режиме ГМК перепад давления 14 7 - 15 3 к - Па, то на продувку и очистку цилиндра приходится 4 6 - 5 3 к - Па. При модернизации ГМК 10ГК и введении газотурбинного наддува существующая конструкция воздухоподводящих каналов была оставлена без изменений.  [11]

Обработка полученных данных показала, что удельная теплоемкость с зависит в основном от типа и влажности осадков.  [12]

Обработка полученных данных свидетельствует о том, что выход летучих, содержание горючих элементов и теплота сгорания, отнесенные к сухой массе осадков, в значительной мере зависят от зольности осадков. Зольность осадков оказывает большое влияние на их горючие свойства. Отсюда следует, что сжиганию лучше подвергать сырые несброженные осадки.  [13]

Обработка полученных данных позволяет дать примерную количественную характеристику падения температуры газа в зависимости от падения давления в баллоне.  [14]

Обработка полученных данных показала, что в интервале 350 - 450 С скорость процесса подчиняется обычному экспоненциальному уравнению, причем энергия активации составляет примерно 34 000 кал на 1 моль СО.  [15]



Страницы:      1    2    3    4