Cтраница 1
![]() |
Типичные диаграммы разрушения нагрузка - время конструкционных материалов. [1] |
Установление корреляционных зависимостей между предельными значениями удельной энергии разрушения 4Иу и другими характеристиками может дать ценную информацию для прогнозирования работоспособности материалов в конструкции. [2]
Установление корреляционных зависимостей является трудоемким процессом, требует подбора большого статистического материала по аналогичным изделиям, но повышает точность расчетов затрат на стадии проектирования. [3]
Для установления корреляционной зависимости необходимо располагать несколькими статистическими сведениями ( минимум тремя-четырьмя), причем желательно, чтобы они по возможности равномерно распределялись по исследуемому интервалу. [5]
Для установления корреляционной зависимости были использованы данные 20 предприятий и производственных объединений ( 32 завода) Главтракторосельхоззап-часть за два года. [6]
В этой связи актуальной проблемой является установление корреляционных зависимостей нормируемых механических характеристик металла труб ( предел прочности, предел текучести, относительное удлинение, ударная вязкость и др.) от значений твердости, определяемых неразрушающими методами. [7]
В настоящее время продолжаются исследования по установлению корреляционных зависимостей между качеством смешения и различными физическими свойствами композиции, что открывает возможности для создания новых эффективных способов оценки качества материала. [8]
Примером могут служить нормативы, определенные в результате установления корреляционной зависимости средней величины межоперационного времени от коэффициента специализации рабочих мест для деталей с различным числом операций. [9]
Элюационная кривая может быть переведена в ММР при установлении корреляционных зависимостей между объемом удерживания и молекулярной массой вещества. Известно, что полученная таким методом среднечисло-вая молекулярная масса не соответствует молекулярной массе в пике хроматограммы. Кроме того, возникает вопрос о совпадении молекулярных масс, полученных независимыми методами с действительными массами фракций, поскольку условия разделения и определения молекулярных масс не адекватны. Так, на рис. 1 [28] представлено изменение молекулярной массы асфальтов в зависимости от полярности используемого для анализа растворителя. Отсюда видно, что увеличение полярности растворителя ведет к уменьшению значений молекулярных масс для фракций с одинаковым объемом элюирования. Такие явления связаны с высокой склонностью смолисто-асфальтеновых веществ к ассоциации в растворе. Игнорирование этих эффектов может привести к неправильной интерпретации данных. [10]
В качественной форме это показано на многих примерах, детальные же исследования, включающие установление корреляционных зависимостей, немногочисленны. [11]
Определение законов распределения отказов СИ и погрешности СИ, требующее обработки большого статистического материала, использование процедуры псевдообращения матриц при установлении корреляционных зависимостей между различными событиями процесса метрологического обслуживания, позволяющей оперативно учитывать смену информации ( исключать устаревшую) для решения конкретных задач ( см. разд. [12]
Скорость распространения упругих волн является основным параметром при определении прочностных и упругих характеристик, оценки неоднородностей, а также технологических параметров в случае установления корреляционных зависимостей. Точность определения вышеуказанных параметров определяется точностью определения скорости распространения упругих волн, которая складывается из погрешностей определения длины ( базы измерения) и времени распространения упругих волн. [13]
![]() |
Некоторые свойства благородных газов. [14] |
Большинство публикаций, связанных с исследованием растворимости газов в жидкостях, могут быть довольно четко разделены на четыре группы: 1) работы, в которых делаются попытки установления корреляционных зависимостей между растворимостью газов или термодинамическими характеристиками в растворах и различными параметрами, характеризующими то или иное свойство либо газа, либо растворителя; 2) исследования, устанавливающие эмпирические или полуэмпирические зависимости растворимости газа от параметров, характеризующих внешние условия, главным образом от температуры и давления; 3) теоретические работы, в которых на основе выбранной модели проводится вычисление растворимости; 4) работы, связанные со структурной, молекулярно-кинетичес-кой и термодинамической интерпретацией данных растворимости с целью установления возможного механизма растворения газа в жидкости. [15]