Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Данные экспериментов и их анализ

Данные экспериментов и их анализ  [c.131]

Количественное определение параметров уравнения по данным макроскопического эксперимента и их анализ при использовании простейшей модели кристаллического полимера, представляющего собой систему недеформированных зерен (кристаллитов), вкрапленных в сравнительно податливую полимерную матрицу, позволяет сделать некоторые заключения о физико-химических и структурных факторах, играющих определенную роль в величинах тех или иных параметров для кристаллических полимеров.  [c.76]


Первый вопрос является довольно общим по своему характеру. Получение экспериментальных данных о характеристиках демпфирования материалов обычно является сложным и запутанным процессом, поскольку он включает в себя выбор материала, измерительной аппаратуры, вычислительных машин и т. п. Большое внимание требуют к себе все этапы эксперимента, начиная от изготовления образцов и кончая получением приведенных характеристик и их анализом. Чтобы успешно работать в этой области, надо быть хорошим и аккуратным экспериментатором.  [c.324]

Анализ данных экспериментов и расчетов, проведенных по изложенным выше методам, и их сопоставления позволили сделать следующие выводы.  [c.135]

КОЙ оболочки, дана теория явления. Установлено также образование волн в окружном направлении и катастрофическое разрушение тонкостенной оболочки. Изучено динамическое поведение мягких оболочек в потоке жидкости и газа, в том числе выполнено моделирование процесса раскрытия парашюта. Были применены методы физического и численного эксперимента и качественного анализа. Созданы экспериментальные модели волновых движителей и перистальтических насосов, определены их средние скорости и средняя тяга. Разработана теория волнового взаимодействия.  [c.61]

Анализ резко отклоняющихся значений. Практически почти в каждом эксперименте среди опытных данных содержится некоторое число точек, существенно отклоняющихся от общей закономерности. Часть этих точек или даже все они могут быть ошибочными, и их следует отбросить, чтобы они не могли исказить результатов эксперимента и повлиять на окончательные выводы. Следует, однако, иметь в виду, что при отбрасывании таких выпадающих из общей закономерности точек существует риск исключить верные данные и потерять важные результаты, поскольку отклонение опытных точек может быть обусловлено физической природой явления,.  [c.95]

Анализ результатов эксперимента показывает, что как отсутствие продуктов старения, так и их чрезмерное содержание нарушают стабильность данного режима. Применение проточной смазки позволяет избежать таких нежелательных последствий и при соответствующем выборе скорости подачи смазки обеспечивает возникновение стабильного во времени режима ИП с присущими ему низкими значениями коэффициента трения и интенсивности износа [12, 13].  [c.52]

Условия на теплопередающих поверхностях (толщина и структура окисных пленок, динамика их изменения, образование на поверхности растворимых и нерастворимых соединений и т. д.) оказывают определенное влияние на характеристики теплообмена и гидравлического сопротивления, поэтому их необходимо учитывать при постановке эксперимента и анализе опытных данных, а также при расчете и проектировании экспериментальных установок, теплообменных аппаратов и реакторов АЭС.  [c.28]

Сравнение с экспериментом. В настоящее время большое распространение получили спеченные металлические пористые материалы в качестве капиллярных структур ТТ. К таким структурам относятся спеченные металлические порошок, стружка, войлок, волокно, сетка и т. п. Однако их теплофизические свойства недостаточно изучены. С одной стороны, нет нужного количества экспериментальных данных во всем диапазоне пористостей, а с другой—аналитические модели, описывающие эффективную теплопроводность, носят частный характер. Для изучения реальной картины была предпринята попытка обобщения опытных данных (рис. 20, б). Анализ величин пористости показывает, что в области е<0,5 разброс данных невелик, а в области е>0,5, наоборот, значителен.  [c.69]


Направление дальнейших исследований и пути уточнения методики эксперимента должны определяться после получения первых опытных данных и их теоретического анализа.  [c.48]

Совершенствование методов анализа позволяет заметно уточнить решения задач, полученные с использованием простейших моделей материала. Вместе с тем было установлено, что удовлетворительного соответствия данным экспериментов в ряде случаев достигнуть не удается, а разброс последних часто перекрывает результаты уточнения . По-видимому, дело в том, что многие особенности реальных композитов пока не учитываются в существующих методах анализа. Геометрические параметры структуры композита — местоположение ( упаковка ) армирующих волокон, форма и характерные размеры их сечений — случайные параметры. В ряде случаев волокна искривлены вследствие несовершенства технологии изготовления материала. На границе раздела связующего и армирующего материалов, как правило, протекают сложные физико-химические процессы, в результате которых происходит изменение характеристик компонентов вследствие их взаимодействия, образование трещин и отслоений на границе раздела и т. д.  [c.14]

Достоверность результатов математического моделирования оценивают их сравнением с данными экспериментов или испытаний реальной или аналогичной проектируемой конструкции, а также сопоставлением с известными результатами решения подобных задач. При недостаточном уровне достоверности необходимо уточнить расчетную схему конструкции и ее математическую модель, проанализировать возможные погрешности, вносимые выбранным методом анализа математической модели и алгоритмом вычислительного эксперимента. Достаточно достоверные результаты математического моделирования могут быть далее использованы для оценки работоспособности и долговечности рассматриваемой теплонапряженной конструкции и для выработки практических рекомендаций по совершенствованию этой конструкции.  [c.250]

В этом параграфе будет описано только очень небольшое число экспериментов и дан их анализ. Многие работы проводились при не слишком низких температурах, поскольку в этом случае температурная зависимость теплопроводности является важным элементом диагностики. При слишком высоких температурах дефекты дают вклад в тепловое сопротивление, слабо зависящий от температуры при очень низких температурах длины волн существенных фононов столь велики, что рассеяние на большинстве дефектов становится пренебрежимо малым. Некоторые дефекты рассеивают фононы резонансно, так что их вклад меняется с температурой не монотонно.  [c.123]

После получения результатов и их детального анализа организатор эксперимента сообщает каждому участнику данные статистической обработки, в том числе оценку качества использованных методик и характеристику альтернативных, применяемых в тех же целях другими лабораториями достоверность получаемых данных заключение  [c.192]

Сбор статистических данных о параметрах и качестве отливок в режиме нормальной эксплуатации машин литья под давлением и последующая обработка полученных результатов методами регрессионного и корреляционного анализов позволяют сократить сроки оптимизации режимов литья. Однако число опытов при проведении пассивного эксперимента достаточно велико. Сократить их число, а, следовательно, и быстрее установить связь между переменными параметрами литейного процесса и показателями качества отливок позволяет метод активного эксперимента, который проводится по заранее составленному плану. Этот метод предусматривает одновременное изменение всех переменных параметров, влияющих на качество отливки.  [c.187]

Гораздо более сложным оказывается исследование функций распределения p )i р У) и их моментов в случае больших флуктуаций исходного сигнала, т. е. импульсов типа вспышек оптического шума. В этой ситуации из конкретной реализации начальных данных при ->-оо может сформироваться как один, так и несколько солитонов или импульс, испытывающий дисперсионное расплывание. Исследование подобных режимов представляет интерес при анализе требований, предъявляемых к источникам сигналов для солитонных линий связи, и дает такие важные характеристики как вероятность пропуска сигнала (отсутствие солитона в данной реализации) или ложного срабатывания (два или более солитона из одного лазерного импульса). Эти вопросы подробно рассмотрены в [54]. Здесь мы ограничимся обсуждением некоторых численных экспериментов.  [c.230]

Анализ этих постановок и обобщение их на задачи устойчивости пластин и оболочек проводился в работах Ю. Н. Работнова [135, 285], С. А. Шестерикова [173], а также в работах [76, 77, 78, 91, 82, 84, 85]. Расчеты критического времени в условиях ползучести по условным критериям устойчивости не обнаруживают соответствия данным эксперимента. Например, результаты испытаний на сжатие стержней из дюралю-  [c.257]

Одним из методов, позволяющим решить указанные задачи и имеющим в настоящее время весьма широкое применение в практике гидравлических исследований, является метод анализа размерностей. Применение этого метода позволяет уже заранее определить основные критерии подобия, в которых следует обрабатывать данные экспериментов, а также обобщить их результаты и установить закономерности, отражающие исследуемое физическое явление.  [c.270]


Естественно, что предлагаемая модель должна в каждом рассматриваемом случае описывать все качественные особенности сокращения сердечной мышцы независимо от исследуемого препарата, метода и способа исследования. Это важно еще и потому, что полного набора экспериментальных данных, проведенных одним исследователем нет. Поэтому при количественном анализе феноменологических коэффициентов приходится опираться на наиболее полные экспериментальные данные, а затем на их основе моделировать недостающие группы экспериментов и проверять адекватность математических соотношений опыту. В качестве опорных выбраны работы [80, 81, 82], охватывающие группы 1, 3 , 3 2, 3 , 3 1, 2, 3 . Сравнение также производилось с имеющимися модельными результатами [57, 67]. Во всех случаях соблюдался качественный характер основных зависимостей активного сокращения при одновременном выполнении количественного совпадения в евклидовой норме по экспериментальным группам. Основные результаты обработки экспериментальных данных сведены в таблицу.  [c.525]

При низкой надежности, контролепригодности или пецрием-лемых быстроходности и точности на основе полученной информации разрабатываются предложения по модернизации механизма. На модели просчитываются возможные варианты улучшения конструкции и проводится их диагностический анализ. Затем как для реальных, так и для проектируемых модернизируемых механизмов составляются рекомендации по наладке, контролю и диагностированию. При этом прежде всего выбираются контрольные и диагностические параметры, т. е. такие, по которым легче оценить состояние механизма и выделить отдельные дефекты. Такими параметрами могут быть осциллограммы скорости, ускорения, давлений и т. п., сигналы о включении и выключении отдельных устройств, а также результаты обработки этих первичных зависимостей показатели качества, коэффициенты разложения в спектр и т. д. При этом учитываются возможности их измерения, выбираются датчики и аппаратура и отрабатываются методы обработки в зависимости от производственных условий — ручные, механизированные, автоматические. На основании данных эксперимента и моделирования получают эталонные величины и допуски для контрольных и диагностических параметров, а также значения (для аналоговых — вид зависимостей) диагностических параметров при характерных дефектах для составления дефектных карт.  [c.100]

Книга посвящена теоретическому и экспериментальному исследованиям нестаиионарны.х теплообмена и гидродинамики при турбулентно.м течении газов и жидкостей в каиала.ч различной формы, а также при пленочном кипении криогенных жидкостей. Изложена методика экспериментального исследования и расчета нестационарных теплоотдачи и гидродинамики в одно- и двухфазных потоках. Дан анализ экспериментов и их сопоставление с теоретическими решениями.  [c.2]

На первый взгляд, такое радикальное решение вопроса противоречит целой серии экспериментов, результаты которых находятся в соответствии с законом сохранения четности. Однако подробный анализ этого вопроса, сделанный Ли и Янгом, показал, что все имеющиеся экспериментальные данные в пределах их точности не противоречат предположению о несправедливости закона сохранения четности по отношению к р-радиоактивному распаду ядер и распаду частиц. Более того, можно указать опыты, в которых может быть обнаружено несохранение четности. Такими опытами являются р-распад ориентированных ядер ю (р. — е)-распад ( -мезона с ориентированным спином. Соответствующие опыты были поставлены By с сотрудниками (см. 10, п. 5) и Гарвином и Ледерманом, которые показали, что электроны распада имеют анизотропное угловое распределение, описывающееся формулой  [c.599]

Результаты расчета представлены на рис. 3. Анализ сопоставления результатов эксперимента и расчета показал их хорошую сопоставимость. Значение параметров С1 и п для марки стали зависит от ее термообработки. На основе закономерностей протекания процесса разрушения в зонах концентрации могут быть получены данные об остаточной долговечности по известным параметрам трещины, полу-ченныА из результатов текущего контроля.  [c.391]

Сложившаяся ситуация определила цель книги и ее содержание. Мы хотели по возможности просто и наглядно ознакомить читателей (к которым мы относим научных и инженерно-технических работников, а также студентов вузов соответствующих специальностей) с особенностями рабочего процесса радиально-осевых ступеней, осветить вопросы рационального их применения, расчета и выбора оптимальных параметров. В книге большое место уделяется обзору и анализу конструкций, выполненным на основе привлечения обширных отечественных и зарубежных материалов, собранных в одно целое по предназначению и тематике. Подробно представлены результаты экспериментальных исследований этого типа ступеней по данным ЛПИ, МЭИ, ЦНИИМФ и других организаций, рассмотрены специфические вопросы прочности их элементов. Обсуждаются аспекты организации аэродинамического эксперимента и автоматизированного сбора информации.  [c.3]

Если к анализу результатов, представленных на рис. 9.11, подойти с позиций, изложенных в гл. 9., п 3, то в пользу приведенных в нем теоретических соображений можно высказать определенные доводы. Прежде всего характер распределения напряжений по полуволнам качественно соответствует теоретическим представлениям, и число главных максимумов. и минимумов напряжений соответствует шести, а это должно быть, как показывает теория, при форме колебаний с т = 3 возбуждаемой третьей гармо никой. Однако повторяемость картины распределения напряжений по полуволнам, которая должна наблюдаться в соответствии с теоретическими результатами, нельзя признать удовлетворительной, хотя во 11 я IV полуволнах, а также в V и W она неплохая. Если даже отвлечься от возможного искажения форм колебаний, то не вполне удовлетворительная повторяемость картины распределения напряжения может быть связана с изменением величины и Положения асимметрии в процессе акспари-мента. Это возможно, ибо, как следует из изложенного выше, существенные разбросы возникают при ничтожных расслоениях спектра, вызываемых, очевидно, весьма малыми отклонениями от строгой симметрии. Они могли быть нестабильными в процессе эксперимента и особенно при повторных запусках. В данном случае для того, чтобы картина распределения напряжений изменилась кардинально, т. е. чтобы в местах максимумов напряжений появились их минимумы, достаточно дрейфа тяжелого места всего лишь на 30° в окружном направлении.  [c.184]

Цикл накопление — измерение—удаление активности может проходить по заданному алгоритму. Установки такого рода позволяют изучать распад нуклидов с временами жизни 0,1 с. Для измерения энергетич. спектров а-час-тиц, электронов и у-квантов, их пространств.-временнь1х распределений и корреляций применяются магнитные спектрометры, полупроводниковые детекторы и сцштил-ляционные детекторы, а также соответствующая ядерная электроника для амплитудного и временного анализа сигналов, поступающих с детекторов, и передачи их в ЭВМ для управления экспериментом и обработки эксперим. данных (см. Анализ данных. Автоматизация эксперимента, Амплитудный анализатор. Амплитудный дискриминатор).  [c.657]


Разработка конструкции выбранных механизмов и их критериальный анализ наиболее эффективно может проводиться с использованием дисплея. Разработка динамических моделей ведется с учетом заданных условий, которыми могут являться заданный тип привода, его автономность, конструктивные особенности передающих механизмов и др. В последующем динамические модели могут уточняться по результатам экспериментальных исследований и сопоставления их с результатами динамического синтеза. После разработки конструкции производится изготовление экспериментальных моделей, их экспериментальное исследование, а также определяются данные для динамического синтеза (жесткост-ные характеристики, зазоры, коэффициенты трения и др.) и пределы изменения переменных параметров. При этом используются результаты экспериментальной проверки исследуемых механизмов. Область изменения параметров может определяться ЛП-методом [4]. Динамический синтез ведется посредством аналоговых ЭВМ или устройств типа дисплея, что учитывается при разработке алгоритма синтеза. При динамическом синтезе используются данные экспериментов, а его результаты сопоставляются с ограничениями, принятыми при кинетостатическом синтезе и учитываются при окончательной отработке конструкции механизмов.  [c.96]

Зависимости напряжейий от характера деформирования материала за пределом упругости являются намного более сложными, чем в области упругих деформаций. Характеристики поведения материалов при пластическом деформировании, как впрочем и любые данные о теплофизических свойствах материалов, либо измеряются в экспериментах, либо получаются с помощью физических теорий пластичности. Точно так же, как и в случае уравнений состояния, экспериментальные и теоретические данные используются при построении математических теорий пластичности. Эти теории опираются в основном на гипотезы и предположения феноменологического характера. Их характерной чертой является математическая простота, необходимая для проведения расчетов и качественного анализа поведения конструкций. Математические теории пластичности можно разделить на два вида теории упругопластических деформаций и теории пластического течения. Первые являются обобщением теории упругости и опираются на уравнения, определяющие связь между напряжениями и деформациями. Вторые опираются на уравнения, связывающие напряжения со скоростями деформаций. Многочисленные экспериментальные данные показывают, что уравнения упругопластического деформирования должны содержать напряжения, деформации и скорости деформаций [31, 32]. С позиций такого подхода теории упругопластических деформаций и теории пластического течения должны рассматриваться как асимптотические теории, справедливые в случаях, когда одно из свойств материала пренебрежимо мало по сравнению с другими.  [c.73]

Прежде всего ЭВМ можно использовать для обработки результатов экспериментаВ этом случае ЭВМ оценивает параметры распределений случайных величин, подбирает их законы распределения, выполняет дисперсионный и регрессионный анализ. Результаты испытаний могут непосредственно вводиться с испытательной установки (ИУ) в ЭВМ через устройство связи с объектом испытаний (УСО), или их предварительно обрабатывают вручную и затем вводят в ЭВМ в виде массивов данных. В математическом обеспечении ЭВМ должны быть стандартные программы обработки экспериментальных результатов.  [c.162]

Функции возбуждения La. были также измерены в работе [51]. Там же дано подробное описание установки, анализ возможных ошибок и сопоставление с данными, приведенны.ми в предыдущих работах. Точность, достигнутая в этой работе, значительно выше, чем в предыдущих исследованиях. В ней, в отличие от предыдущих экспериментов, использовались окна из Mgp2 и ионизационная камера, наполненная N0. Отказ от окон из фтористого лптия был продиктован изменением их пропускания  [c.334]

Всякая модель отражает свойство мира лишь приближенно. Пригодность данной модели для данного круга явлений проверяется экспериментом и оценивается запросами практики. Иногда даже сильно упро-гценные (по сравнению с реальным явлением) модели позволяют выявить в результате их анализа некоторые основные закономерности.  [c.11]

Данная монография посвящена одному из перспективных и интереснейших направлений лазерной физики — лазерному охлаждению твёрдых тел и перспективам создания твердотельного оптического рефрижератора. Её написание вызвано желанием авторов монографии дать ответы хотя бы на часть многочисленных вопросов специалистов в области когерентной оптики и спектроскопии о физике лазерного охлаждения твёрдых тел, о путях достижения более глубокого охлаждения и о возможности создания твердотельных лазерных рефрижераторов, самоохлаждающихся твердотельных лазеров и эхо-процессо-ров с оптически охлаждаемыми носителями информации. Эти вопросы возникли уже в 1995 году сразу же после сообщения о постановке в США первого твердотельного эксперимента по лазерному охлаждению. Их число росло с появлением новых экспериментальных работ, которые требовали объяснения с единых позиций в одном издании. Более того, наметились перспективы по использованию антистоксова механизма охлаждения для понижения температуры активных элементов твердотельных лазеров и носителей информации оптических эхо-процессоров. Одним из способов решения таких практически важных задач является дополнительное легирование твердотельной среды ионами трёхвалентного иттербия или тулия. Другие способы оптимизации работы, например, оптических эхо-процессоров так или иначе уже обсуждались в радиоспектроскопии. В основе этих способов лежит спин-локинг и различные режимы многоимпульсного сужения однородной ширины спектральных линий. Поэтому авторы данной монографии сочли целесообразным кратко описать эти режимы и провести анализ возможности их реализации в оптическом диапазоне. Это описание завершается обсуждением конкретной схемы такого фазового процессора с оптически охлаждаемым носителем информации.  [c.6]


Смотреть страницы где упоминается термин Данные экспериментов и их анализ : [c.117]    [c.159]    [c.10]    [c.197]    [c.101]    [c.22]    [c.131]    [c.136]    [c.76]    [c.400]    [c.214]    [c.390]    [c.131]    [c.214]    [c.4]    [c.44]    [c.118]    [c.416]   
Смотреть главы в:

Демпфирование колебаний  -> Данные экспериментов и их анализ



ПОИСК



Анализ данных 1.253 III



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте