Cтраница 2
Цели первого этапа сформулированы в виде двух подходов. Критерием оптимизации в этом подходе является минимизация ошибки интерполяции при расчете значений концентраций в промежуточных точках между ПКЗ. Сеть постов контроля, обеспечивающая решение таких задач, называется пространственно-репрезентативной. Недостатком первого подхода является очевидная необходимость большого числа ПКЗ для сколько-нибудь качественного описания пространственно-временной структуры полей приземных концентраций, особенно, если речь идет о круглогодичной системе контроля, т.е., рассчитанной на годовую розу ветров. [16]
Рассчитываемые поля напоров на основании данных геолого-разведочных работ, как правило, несколько отличаются от тех, которые будут получены при реальном нагнетании отходов. Это обусловлено неизбежной неопределенностью исходных данных, ошибками интерполяции и осреднения. Как показывает практический опыт, существенное влияние оказывает несовершенство нагнетательной скважины по характеру вскрытия пласта, приводящее иногда к существенной потере напора в фильтре скважины и в прифильтровой зоне. В связи с этим после сооружения эксплуатационных скважин выполняются длительные нагнетания воды, сопровождающиеся наблюдениями за пьезометрической поверхностью подземных вод в контрольных скважинах, на основании которых путем решения обратных задач осуществляется корректировка моделей пласта-коллектора, проводятся уточненные прогнозные расчеты напоров и сеток течений. [17]
Гидрометслуж-бе СССР количеству стационарных или маршрутных пунктов в крупных городах и промышленных центрах, организуемых из расчета 1 пункт на площади 10 - 20 км2 в равнинной местности и на 5 - 10 км2 в пересеченной [12] и совпадают с результатами исследований советских и американских авторов [6; 7; 76], основанных на использовании метода линейной интерполяции применительно к стохастическим полям концентраций примесей в городском воздухе. Учитывая при этом, что в последнем случае ошибка интерполяции без ущерба для практических целей может быть увеличена, расстояние между КЗС целесообразно выдерживать порядка 6 - 10 км. [18]
Центр инерции Зомли может не лежать на ее оси вращения. В частности, так будет если из гравитационного поля Земли для уменьшения ошибок интерполяции силы тяжести выделено влияние топографич. В горных районах, из-за сложности земной поверхности, численное решение представляет большие практич. [19]
Изображения, полученные алгоритмом ОВ, обладают высоким качеством, но для этого требуется значительное время. Алгоритм ПСП - позволяет получить изображение значительно быстрее, особенно при использовании многих частот и многих ракурсов озвучивания, но из-за ошибок интерполяции уровень шумов в восстановленном изображении несколько выше, чем в методе ОВ. [20]
Затруднения, исследованные Рунге, обусловлены только равноотстоящим характером заданных значений. Если данные располагаются не эквидистантно, а распределены по нулевым точкам полинома Чебышева ( 2л - - 1) - го порядка Тгп 1 ( х), то затруднения исчезают. Ошибки интерполяции тогда колеблются вокруг величины одного и того же порядка на протяжении всего интервала и в каждой его точке стремятся к нулю при неограниченном возрастании числа исходных точек. [21]
![]() |
Блок-схема устройства ступенчатой задержки развертки и эпюры напряжений. [22] |
При отсчете по электронной ш к а - ле отпадают ошибка на параллакс, входящая в ошибку интерполяции, и ошибка калибровки. Изменение питающих напряжений в этом случае не сказывается на цене деления шкалы, получаемой обычно с помощью кварцевого генератора. Основной ошибкой в этом случае является ошибка интерполяции. [23]
Точность градуировки объемным методом зависит также от правильного выбора вместимости образцовых мерников. Необходимо вместимость мерника согласовывать с вместимостью градуируемого резервуара. Так как погрешность отсчета при измерении высоты наполнения составляет 1 мм, необходимо выбирать заливаемую дозу так, чтобы ошибка интерполяций значений вместимости при составлении градуировочной таблицы составляла менее 1 мм высоты наполнения. [24]
Ввиду многообразия строения пластов, состава и свойств пластовых флюидов при построении имитационной системы предпочтение отдается математической модели, учитывающей наиболее важные свойства объекта разработки. Этим требованиям не удовлетворяет наиболее полная и совершенная с математической точки зрения трехмерная модель фильтрации, так как ее использование эффективно только при наличии достаточно полной информации о свойствах пласта по разрезу и между скважинами. Они связаны с ошибками интерполяции параметров пластов в межскважинных зонах, несоответствием параметров, определенных в скважинах, параметрам эксплуатационного объекта, невозможностью согласования параметров между собой без проведения предварительной идентификации, ввиду отсутствия раздельных замеров нефти и воды, пластовых и забойных давлений по каждому пористо-проницаемому интервалу отдельно. [25]
В технике электромоделирования наиболее распространены измерительные устройства компенсационного типа, обладающие большим входным сопротивлением и достаточной точностью. Для удобства работы шкалы индикаторов измерительных устройств отградуированы в процентах относительно максимального напряжения и силы тока модели. По полученным приближенным значениям потенциала в узловых точках сетки с помощью интерполяции строятся эквипотенциальные линии. При этом возможны погрешности, возникающие при конечно-разностной аппроксимации дифференциальных уравнений и определении значений потенциалов, ошибки интерполяции, а в случае использования электрических моделей - погрешности сеточных моделирующих устройств. [26]
Дополнительно пробурена скважина лишь к северу от скважины 203 в центре между участками прослеживания по ВСП, где предполагалось плавное уменьшение толщины песчаников по простиранию пласта. Неудача бурения скважины вызвана сложной формой пласта песчаников, быстрым выклиниванием пласта в северном направлении и расположением скважины не на участке прослеживания разреза по ВСП. При сложном строении объекта и неплотной системе наблюдений ВСП ошибки интерполяции результатов возрастают, поэтому система наблюдений должна обеспечивать получение информации во всех пунктах заложения проектных скважин. Такая система наблюдений была предложена заказчику при проектировании работ, но была сокращена им с целью экономии затрат. [27]
Изображение дефектов можно восстановить, обрабатывая измеренный массив Л - сканов. При двумерном сканировании ( х, z) данные обрабатываются когерентно только послойно. Такие изображения обладают высоким качеством, но для их получения требуется значительное время. Другой метод - ПСП - позволяет получить изображение значительно быстрее, особенно при использовании многих частот и многих ракурсов озвучивания, но из-за ошибок интерполяции уровень шумов в восстановленном изображении несколько выше, чем в методе угловых спектров. В рассмотренной системе метод ПСП реализован для двух схем сбора данных: совмещенной ( раздельно-совмещенной) и раздельной, что существенно расширяет возможности прибора. [28]
Изображение дефектов можно восстановить, обрабатывая измеренный массив Л - сканов. При двумерном сканировании ( х, 2 данные обрабатываются когерентно только послойно. Такие изображения обладают высоким качеством, но для их получения требуется значительное время. Другой метод - ПСП - позволяет получить изображение значительно быстрее, особенно при использовании многих частот и многих ракурсов озвучивания, но из-за ошибок интерполяции уровень шумов в восстановленном изображении несколько выше, чем в методе угловых спектров. В рассмотренной системе метод ПСП реализован для двух схем сбора данных: совмещенной ( раздельно-совмещенной) и раздельной, что существенно расширяет возможности прибора. [29]
В этом случае используется высокостабильная схема задержки, на вход которой поступает импульс запуска развертки, а выходной задержанный импульс подается на управляющий электрод трубки. Задержанный импульс на экране высвечивает метку, положение которой зависит от управляющего напряжения схемы задержки. Отсчет дальности производится по шкале потенциометра, регулирующего управляющее напряжение, в момент совмещения измерительной метки с отметкой цели. Ошибка измерения в этом случае в первом приближении складывается из ошибки за счет нестабильности работы и неточности калибровки схемы задержки, ошибки совмещения и ошибки интерполяции по шкале потенциометра. Стабильность обычно применяемых схем задержки составляет примерно 0 1 % от значения задержки. [30]