Cтраница 3
В работе [14] приведены планы второго порядка почти ортогональные ротатабельные, рассчитанные на ЭВМ без звездных точек. Планы такого типа только и могут быть использованы при построении моделей прочностных и деформативных характеристик бетона в зависимости от определяющих их факторов, так как варьирование факторов в пределах 3 6 ( /), как это требуется, например, в пла - не, приведенном в табл. 5.21, невозможно, когда речь идет о задачах, связанных с составом бетона. [31]
В работе [14] приведены почти ортогональные ротатабельные планы второго порядка, рассчитанные на ЭВМ без звездных точек. Планы такого типа только и могут быть использованы при построении моделей прочностных и деформативных характеристик бетона в зависимости от определяющих их факторов, так как варьирование факторов в пределах 3 6 ( Г), как это требуется, например, в плане, приведенном в табл. 5.21, невозможно, когда речь идет о задачах, связанных с составом бетона. [32]
Возможно использование 1 / 16 реплики линей-ного плана ( 210) и повторение опытов в звездных точках, В этом случае план Хартли содержит всего 106 экспериментов. [33]
При изучении экстремальной области общее число экспериментов увеличивается за счет некоторых новых дополнительных значений варьируемых переменных, называемых звездными точками. [34]
Если величина а выходит за диапазон варьирования факторов, то а придается одно из граничных значений и повторяются опыты в звездных точках или в центральной точке. [35]
![]() |
Схема расположения опытов ортогонального ЦКП в трехфакторном пространстве. [36] |
Матрица планирования эксперимента приведена в табл. 5.1, она состоит из восьми опытов полного факторного эксперимента, шести опытов в звездных точках и одного опыта в центре плана. [37]
![]() |
Ортогональное центральное композиционное планирование для двух факторов. [38] |
Если с помощью полного факторного эксперимента не удается получить адекватного математического описания, то к опытам этого эксперимента добавляют опыты в звездных точках и в центре плана, а полученную при этом композицию используют для получения математического описания химического процесса в виде многочлена второй степени. [39]
Опыты № 17 - 24 проводились аналогично предыду - ] щему, но уровни со знаком 2 устанавливались по значениям в соответствующих звездных точках. [40]
ПФЭ или ДФЭ; б) центральные точки, расположенные в начале координат факторного пространства безразмерных переменных; в) так называемые звездные точки, координаты которых соответственно равны нулю, за исключением одной, которая принимает значения - fa и - а, где а - звездное плечо. [41]
Если с помощью полного факторного эксперимента не удается получить адекватного математического описания в форме (2.3), то к нему добавляют опыты в звездных точках и в центре плана, а полученную при этом композицию используют для получения математического описания процесса в виде многочлена второй степени. [42]
Рототабельным планированием эксперимента называется планирование, включающее в себя метод ДР ( иногда ПФЭ) с добавлением некоторого числа, так называемых, звездных точек на периферии факторного пространства и центральных точек в его центре. [43]
![]() |
Матрица РЦКП для трехфакторного эксперимента.| Характеристики ротатабельных центральных композиционных планов второго порядка. [44] |
В табл. 23 приведены характеристики наиболее употребительных планов, где пс - число точек основного плана первого порядка ( 2К); па - число звездных точек ( 2к); о - число центральных точек; W - общее число опытов плана. [45]