Cтраница 3
При построении градуировочного графика по эталонным растворам может иметь место значительный разброс результатов измерения, особенно при работе с малыми концентрациями определяемых веществ. Это затрудняет определение правильного хода градуировочного графика, который может быть в таком случае построен только по методу наименьших квадратов. [31]
Диаграмма Ричардсона, показывающая связь давления кислорода, водорода, метана и температуры со строением карбидов металлов. [32] |
Сплав 800 вел себя аналогично аустенитной стали 316, хотя существует значительный разброс результатов. [33]
Аналитические кривые, полученные без поправок ( /, с учетом поправки на фон ( 2 и с учетом поправок на фон и содержание примесей в электроде для метода фракционной дистилляции ( 3. [34] |
Видно, что для случаев 3 и 4 величина v быстро возрастает, если ДУЖ - - дУ0дУ - ДУ0 - 0 5 и - 0 25 соответственно. При анализе следов элементов, которому соответствуют наименее благоприятные па-раметры, возможен значительный разброс результатов измерения. [35]
При построении градуировочного графика по эта - донным растворам может иметь место значительный разброс результатов измерения, особенно при работе с малыми концентрациями определяемых веществ. Это затрудняет определение правильного хода градуировочного графика, который может быть в таком случае построен только по методу наименьших квадратов. [36]
С - коррозионный параметр; t - продолжительность испытаний; а и Ь - константы. Однако попытки определить значения а и Ь по данным подземных испытаний приводят к значительному разбросу результатов, что не позволяет делать широкие обобщения. [37]
В физико-химических методах анализа для определения концентрации часто используют градуированный график. Существенные затруднения при построении градуировочного графика возникают, когда графическая обработка данных становится ненадежной из-за значительного разброса результатов. Построение графика на глаз может в таких случаях привести к увеличению погрешности анализа. Для получения корректных результатов следует использовать метод наименьших квадратов ( МНК), сущность которого заключается в следующем. [38]
Особенностью упрощенных спектрофотометрических измерений, проводимых на приборе системы ИОНХ АН УССР при нескольких светофильтрах, является возможность согласования визуальных и инструментальных определений цветности воды, что очень важно для потребителей. Как правило, величины оптической плотности воды, измеренные при одном светофильтре, не связаны линейной зависимостью с ее цветностью и наблюдается значительный разброс результатов вследствие изменения спектральной характеристики окрашенных примесей. [39]
Измерение электрического сопротивления трех порошков дало следующие результаты; железо 240 160; фосфид ( Fe2P) 32 16; фосфат ( FePO4 - 2H2O) 1 - 2 X 109 ом.см. Значительный разброс результатов измерения для порошков одного и того же вещества обусловлен различиями в степени их уплотнения, а также неоднородностью гранулометрического состава порошков. Сопротивление фосфата на 7 десятичных порядков выше, чем сопротивление фосфида. Это означает, что пленки с высоким омическим сопротивлением, образование которых описано в работах [30] и [31], представляли собой скорее фосфат железа, нежели его фосфид. [40]
На рис. 2.7 приведены средние значения этих же параметров для пластов отдельных горизонтов. Конечно, эти величины могут быть использованы лишь для ориентировочных оценок, так как для отдельных образцов они могут существенно различаться. Это видно на рис. 2.8, где, несмотря на значительный разброс результатов измерений, тенденция в характере изучаемых зависимостей для пород турнейского горизонта не противоречит физическому смыслу и достаточно убедительна. Для сравнения на рис. 2.9 приведены подобные графики еще для ряда изученных горизонтов. Заметим, что для терригенных коллекторов девона рассматриваемые параметры отличаются достаточно значительно от соответствующих параметров для карбонатных коллекторов. [41]
Джексон и др. пришли к выводу, что для металлов отсутствуют данные, которые можно было бы надежно интерпретировать, что объясняется частично трудностями с устранением теп-лопотоков и частично неопределенностями, характерными для метода тепловых волн. В случае органических соединений неопределенность в отношении вязкости расплава усугубляет сомнения при интерпретации большинства данных. Для салола и глицерина ( оба эти вещества исследованы с особой тщательностью) значительный разброс результатов по скоростям роста обусловлен, по-видимому, примесями и прочими эффектами. Для двух неорганических веществ - бисиликата натрия и бисиликата калия - получены линейные законы для зависимости приведенной скорости роста от переохлаждения. [42]
Конечно, многое уже известно металлургам, в частности, что углерод, азот, сера, фосфор и другие неметаллические элементы способствуют увеличению хрупкости. Успокоенные стали являются более вязкими, чем полууспокоенные. Вязкость последних выше, чем кипящих сталей, хотя на рис. 7 показан значительный разброс результатов. Кроме того, большое значение имеет размер зерна. [43]
Предельная разборчивость при артикуляционных измерениях с передачей отдельных фраз зависит не только от величины помех и характеристик линии связи. В значительной степени она определяется сложностью передаваемых фраз и индивидуальными особенностями слушающих. Ранее было указано, что при определении разборчивости речи / в одинаковых условиях имеет место значительный разброс результатов для различных операторов, и были приведены минимальные и максимальные значения /, полученные при испытаниях с данной бригадой. Принимая значения JMUH, получившиеся при этих измерениях, за минимальные, которые могут иметь место на практике, будем искать значение JMUH, обеспечивающее еще некоторый запас разборчивости при ухудшении условий восприятия. Действительно, опыт и расчет показывают, что для данных условий работы имеется определенный, выражающийся в децибелах запас устойчивости добавочного затухания линии, которое приводит к срыву связи. При введении этого добавочного затухания разборчивость меняется вначале медленно, а затем все более резко, и наконец, дальнейшее, даже незначительное ухудшение приема приводит к срыву связи. [44]
На рис. 5 - 29 представлена зависимость относительного числа пробоев между шаровыми электродами диаметром 12 5 см при длине промежутка в 3 см от величины амплитуды импульсного напряжения при различных условиях. При облучении промежутка наблюдается резкий переход от отсутствия пробоев к 100 % - ным пробоям, тогда как без облучения этот переход является постепенным. Например, для импульсов 1 / 5 мксек при отсутствии облучения наблюдался 1 % пробоев промежутка из всех приложенных к нему импульсов напряжением 94 кв и 99 % - только при напряжении 114 кв; при этом имеет место значительный разброс результатов отдельных измерений. [45]