Cтраница 2
При измерении параметров выбросов случайного процесса U ( t) имеются две основные группы погрешностей: погрешности метода измерений, обусловленные ограниченностью времени измерений и зависящие от способа выборки и вычислений, и аппаратурные погрешности, присущие любому статистическому анализатору как измерительному прибору. Погрешности первой группы определяют предельно достижимую точность выбранного метода измерений, второй группы - класс точности анализатора. Общая погрешность должна удовлетворять требованиям практики противокоррозионной защиты. [16]
Точность автоматического анализа газа или жидкости зависит от принципа действия анализатора и его конструктивного совершенства, которое предприятие, выпускающее приборы, старается поддерживать на достаточно высоком уровне. В свою очередь на погрешность измерения большое влияние оказывает принцип измерения. Расхождение между классом точности анализатора и погрешностью измерения в конкретных условиях производства свидетельствует о несовершенстве метода измерения. В этом и состоит сущность понятия о точности при анализе газов и жидкостей. [17]
Пройдя через максимум, величина s медленно уменьшается, причем ее абсолютное значение может быть очень небольшим, что затрудняет определение концентрации трассера. Кроме того, ошибку, вызванную преждевременным отсечением хвоста С-кривой, не всегда удается компенсировать увеличением времени отбора проб и точности анализатора, так как три с0 01 смакс наличие даже незначительных по объему застойных зон может свести на нет результаты этих приемов. [19]
Однако широкое применение стандартных образцов нефтепродуктов наталкивается на ряд трудностей. Стандартные образцы нефтепродуктов, как правило, нестабильны. Условия транспортировки стандартных образцов от места аттестации до места применения зачастую вступают в противоречие с существующими правилами по перевозке горючих и легковоспламеняющихся веществ. Оценка точности анализаторов с помощью СО в условиях изготовления и эксплуатации может существенно различаться. [20]