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]
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]