Cтраница 1
Обработка получаемых данных проводится с помощью программного комплекса LOGTOOLS. Известны и др. аналогичные отечеств, и заруб, программные комплексы. [1]
Фотометрирование спектральных линий и обработка получаемых данных представляют собой один из наиболее трудоемких этапов фотографического атомно-эмиссионного спектрального анализа, который к тому же часто сопровождается возникновением субъективных ошибок. [2]
Однако для ускорения процесса обработки получаемых данных часто за предельное значение погрешности настройки считают размах показаний. [3]
В этом разделе рассмотрена методика калориметрического эксперимента и обработки получаемых данных на примере исследования этиленглико-ля. [4]
Другим направлением в совершенствовании техники и расширении области применения инфракрасных спектров является обработка получаемых данных по мере их выхода с помощью вычислительных машин и автоматической записи на перфорированных картах или на магнитной ленте. [5]
Электрогидравлический испытательный стенд 97 ] неизотермн-ческого малоциклового нагружения растяжения-сжатия с ЭВМ обеспечивает управление режимом нагружения и нагрева, а также обработку получаемых данных. Стенд обладает высокой точностью поддержания задаваемого режима испытаний; возможностью осуществления с помощью ЭВМ корректировки программы нагружения и регистрации диаграмм деформирования с учетом параметров нагрева, дилатометрических составляющих деформаций и возникновения термических напряжений; обеспечивает автоматический пересчет измеряемых поперечных деформаций образца в продольные. [6]
При организации экспериментальных исследований очень важно с самого начала дать им правильное направление, установить наиболее целесообразную и обоснованную методику их проведения и порядок обработки получаемых данных. [7]
В заключение необходимо подчеркнуть роль этапа автоматизированной обработки результатов эксперимента, поскольку он является завершающим и эффективность функционирования всей системы в целом непосредственно зависит от того, насколько формализованы и развиты алгоритмы обработки получаемых данных. Необходимость широкого использования ЭЦВМ на последнем этапе приводит к значительным дополнительным затратам, что в свою очередь требует строгой формализации задач эксперимента на этапе его планирования, так как только такой подход позволяет оптимизировать структуру измерительной системы, повысить эффективность ее работы и снизить стоимость. Основной трудностью при этом является информационная взаимосвязь между алгоритмами обработки и всеми остальными этапами. [8]
Экспериментальные методы исследования подобных ограничений не имеют, но возникают затруднения методического характера, связанные как с получением сварных образцов, содержащих именно те дефекты, что подлежат исследованию, так и с проведением испытаний и обработкой получаемых данных. Например, в книге [108] приведены данные экспериментальной оценки снижения усталостной прочности сварных соединений с одиночными дефектами различных типоразмеров. [9]
Не касаясь трудностей выполнения самих лабораторных исследований, следует отметить отсутствие ясных методических положений п о интерпретации результатов этих экспериментов. Кроме того, принимаемая методика обработки получаемых данных может повлиять на постановку, технику и технологию лабораторных экспериментов. [10]
Результаты экспериментов показывают, что все эти методы в равной степени пригодны для сбора экспертных заключений, но метод ранжирования требует меньших затрат времени. Каждый из методов имеет свою процедуру обработки получаемых данных для сведения их к единой шкале. [11]
Причины появления этих погрешностей различны, поэтому различаются и способы их исключения или снижения. Более подробно эти вопросы, а также некоторые вопросы методики проведения тензометрических испытаний несущих систем и обработки получаемых данных с многоуровневой оценкой их достоверности при определении усилий в сечениях стержневых элементов рассмотрены в прил. [12]
В настоящее время в СССР признана необходимость нормирования и определения не только максимально-разовых, но и среднесменных концентраций ( по уровням общей запыленности), формирующих, в случае АПФД, пылевые нагрузки на органы дыхания. Все это должно учитываться при развитии средств измерений и пылевого контроля, которые во многом определяют обработку получаемых данных, создающих должную количественную основу для оценки отклонений в состеянии здоровья, обусловленных АПФД. [13]
Изложены физико-геологические основы, методика и техника работ, обработка и интерпретация результатов полевых, геофизических методов ( электроразведка, сейсморазведка, гра-виразведка, магниторазведка и др.) и геофизических исследований в скважинах. Описаны принципы действия и устройство новейшей геофизической аппаратуры, в том числе цифровой, приемы выполнения полевых измерений и обработки получаемых данных с помощью вычислительной техники. Рассмотрены вопросы комплексирования методов. [14]