Cтраница 1
Среднее значение фактора p / pi составляет 1 07, что соответствует требованиям ЕТП-30 о 4i - 7 % - м превышении гидростатического давления над паровым. [1]
В этом случае 0 представляет собой среднее значение фактора на изучаемом интервале, - 1 - нижнее ( минимальное) значение фактора; Г - верхнее ( максимальное) значение. [2]
Ниже приведены полученные на основании опытных данных средние значения фактора А. [3]
Таким образом, центр плана выбирается как среднее значение факторов, а шаг плана определяется границами области, в которой изучается влияние факторов на функцию отклика. [4]
В табл. 63 приведены значения коэффициентов корреляции, средние значения факторов и среднеквадратические отклонения. [5]
У ( X) - значение определяющего параметра при среднем значении фактора; const определяется типом контрольно-измерительной аппаратуры. [6]
Поэтому осредненное значение коэффициента извлечения при Ю / о следует отнести к средним значениям факторов. [7]
Следовательно, с уровнем вероятности 0 9928 можно утверждать, что существует разница в средних значениях фактора Хз для скважин с успешным и неуспешным результатом работ по повторному цементированию. [8]
При таком способе кодирования факторов в новом масштабе минимальное значение фактора A m n будет соответствовать - 1, максимальное значение X, тах будет соответствовать 1, среднее значение фактора X, ср ( X, min X, max) / 2 будет соответствовать нулю. [9]
Параметры аномальных и фоновых объектов определяются на массивах исходных данных или специализированных выборках методами непараметрической многомерной статистики: регрессии, кластера, главных компонентов, классификации, обеспечивающих устойчивые оценки средних значений факторов и меры их изменчивости. С помощью рядов наблюдений выявляют и характеризуют потоки загрязняющих веществ в компонентах окружающей среды. [10]
Дж / кг К - характеристическая постоянная топливного газа; Т П1 300 К - средняя температура газа в процессе сжатия; е 1 52 -степень сжатия газа в нагнетателе; z, 0 88 - среднее значение фактора сжимаемости; л с 0 278 - эффективный КПД ГТУ; л м 0 985 и Л ол 0 85-механический и политропный КПД нагнетателя. [11]
ГТС; г TjrrriA - КПД ЦН и ГГПА по паспортным данным, а при решении задач нормирования в условиях эксплуатации эти значения корректируются в зависимости от технического состояния оборудования по наработке; QHp - теплотворная способность газа; D и L - диаметр и длина рассматриваемого участка газопровода, а при сложной многониточной системе газопровода - эквивалентные значения соответствующих величин; zm Tm pm - средние значения фактора сжимаемости, абсолютных температуры и давления в технологическом процессе рассматриваемого участка газотранспортной системы; е - степень сжатия или расширения рассматриваемого технологического процесса ГТС. [12]
ГТС; T TimiA - КПД ЦН и ГГПА по паспортным данным, а при решении задач нормирования в условиях эксплуатации эти значения корректируются в зависимости от технического состояния оборудования по наработке; Q P - теплотворная способность газа; D и L - диаметр и длина рассматриваемого участка газопровода, а при сложной многониточной системе газопровода - эквивалентные значения соответствующих величин; z T, р, - средние значения фактора сжимаемости, абсолютных температуры и давления в технологическом процессе рассматриваемого участка газотранспортной системы; е - степень сжатия или расширения рассматриваемого технологического процесса ГТС. [13]
Зависимость выхода некоторых углеводородов от фактора жесткости при пиролизе прямогонного бензина. [14] |
Анализируя таблицы 8 и 9, видим, что по мере увеличения молекулярной массы сырья максимально возможные концентрации полученных углеводородов снижаются. Средние значения фактора жесткости кривых образования также снижаются, что свидетельствует о том, что образование углеводородов протекает легче и быстрее с увеличением углеводородной цепи, что соответствует литературным данным. [15]