Cтраница 1
Исследуемое свойство: в зависимости от соотношения компонентов может быть описано приведенным полиномом соответствующей степени. Чем выше степень полинома, тем точнее можно описать исследуемое свойство, однако с увеличением степени полинома быстро возрастает число экспериментальных точек. Для построения полинома второго порядка необходимо 6 экспериментальных точек, третьего порядка - 10, четвертого-15. Ясно, что чем сложнее характер изменения свойств, тем более высокой степени полином необходим для их описания. [1]
Выбор методов преобразования исходных данных в признаки, более адекватно описывающие исследуемое свойство. [2]
После того как построено регрессионное уравнение, необходимо проверить, насколько хорошо оно представляет исследуемое свойство. Для этого необходимо выбрать некоторое количество проверочных точек, в этих точках провести эксперимент и изучить разность между экспериментальным значением и значением, полученным по уравнению. Относительно выбора проверочных точек можно сказать только следующее: либо их выбирают в области, представляющей особый интерес для исследователя, либо в точках, наблюдения в которых можно использовать для построения полинома более высокой степени. [3]
![]() |
Влияние ориентации некоторых полимеров на их диэлектрические свойства119. [4] |
Обычно вполне достаточно установить корреляцию между результатами электрических измерений и какой-нибудь величиной, характеризующей исследуемое свойство системы ( например, степень сшивания) в относительных еди-ницах. [5]
![]() |
Влияние ориентации некоторых полимеров на их диэлектрические свойства119. [6] |
Обычно вполне достаточно установить корреляцию между результатами электрических измерений и какой-нибудь величиной, характеризующей исследуемое свойство системы ( например, степень сшивания) в относительных единицах. [7]
![]() |
Узловые свойства волны. [8] |
Хотя связь между симметричными и антисимметричными свойствами будет исследована подробно в гл. В самом деле, исследуемое свойство должно быть симметричным в той степени, чтобы применение операции симметрии приводило к новой точке или свойству равной величины, но противоположного знака или направления. Следует также помнить, рассматривая р-орбиталь, что рисунок изображает сечение орбитали плоскостью хг, но сама орбиталь имеет пространственную, а не плоскую геометрию. Если любая точка р-орбитали отражается от плоскости хг, она дает точку, эквивалентную как по величине, так и по знаку, и, следовательно, р-орбиталь симметрична по отношению к операции отражения в плоскости хг. Она симметрична также относительно плоскости ху. Теперь рассмотрим операцию Cz относительно оси, которая лежит в узловой плоскости. Такая операция превращает каждую точку, лежащую в положительной доле, в эквивалентную точку в отрицательной доле, и обратно. [9]
![]() |
Поверхность отклика. [10] |
Если эту поверхность рассечь системой плоскостей уconst, то в проекции, на плоскость х ох %, характеризующую возможные сочетания элементов х и х в материале, получим некоторую систему линий. На каждой такой линии исследуемое свойство постоянно: при движении между линиями свойство меняется таким образом, что в некоторой области М достигает его максимум. [11]
Основываясь на том, что независимо могут варьироваться лишь q - 1 смесевых переменных ( содержание последнего д-го компонента смеси определится как остаток от общей суммы), исключается из рассмотрения один смесевой компонент и для оставшихся независимых q - 1 смесевых переменных и k - q режимных факторов ( процесс-переменных) строится полином вышеприведенного вида. При этом эффект влияния q - то компонента на исследуемое свойство будет каким-то образом распределен по коэффициентам полинома. [12]
Исследуемое свойство: в зависимости от соотношения компонентов может быть описано приведенным полиномом соответствующей степени. Чем выше степень полинома, тем точнее можно описать исследуемое свойство, однако с увеличением степени полинома быстро возрастает число экспериментальных точек. Для построения полинома второго порядка необходимо 6 экспериментальных точек, третьего порядка - 10, четвертого-15. Ясно, что чем сложнее характер изменения свойств, тем более высокой степени полином необходим для их описания. [13]
На примере 406 нефтей месторождений СНГ исследованы зависимости, связывающие химический состав нефтей с их температурами застывания. Показано, что при отсутствии строгих количественных зависимостей, наблюдается четко выраженные тенденции влияния основных компонента нефтей на исследуемое свойство. Компонентами повышающими температуру застывания, являются исключительно парафины. Асфальтены и смолы во всех случаях снижают температуру застывания. Впервые показано, что увеличение фракции, кипящей до 350 С, как правило, повышает температуру застывания, что объясняется наибольшей концентрацией высокозастывающих компонентов-парафинов - именно в этой фракции. [14]
И в этом, и в последующих разделах главы предполагается, что данные о том или ином свойстве полиуретанов верны для всех разновидностей - литьевых, вальцуемых и термопластичных. В общем это верно; очень трудно провести точное сравнение этих трех типов полиуретанов, особенно в тех случаях, когда исследуемое свойство не имеет непосредственного влияния на применение продукта. [15]