Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Коэффициент вариации

    В зависимости от коэффициента вариации следует принимать распределение случайной величины при а < 0,35 — нормальное, при V > 0,35 — Вейбулла. Далее подсчитываются нижние доверительные границы наработок на отказ и ресурсов, включаемых в техническую документацию. [c.157]

    Многими исследователями предложены разные способы применения методологии информационных мер в нефтепромысловой геологии. Наиболее часто применяемыми оказались методы математической статистики и теории информации, использующие в качестве меры, выражаемой коэффициентом вариации по оцениваемому параметру, величину энтропии — критерий оценки [c.19]


    В качестве критерия оценки качества дозирования принимают коэффициент вариации (А/)> рассчитываемый по результатам взвешивания проб  [c.255]

    В СССР В качестве критерия оценки качества смеси используют коэффициент вариации Ус, %, [c.229]

    Опытные коэффициенты вариации тех же величин  [c.157]

    В (2, 3] изучена зависимость коэффициента вариации состава бинарного соединения ( ) от взаимного расположения точек 1 и 2 (рис. 1), выражающих составы насыщенного раствора и остатка в поле диаграммы растворимости, и от исходных аналитических ошибок. Таким образом, конечная ошибка зависит от шести нараметров ошибок химического анализа (коэффициентов вариации и иЛи и на два компонента, характеризующих точность определения координат фигуративных точек 1 и 2. и четырех случайных некоррелированных переменных Ху, г/,, х , у - Если для наглядности рассматривать эту систему в полярных координатах, то будем иметь набор из следующих параметров а — угла пересечения луча с осью бинарной системы к — параметра, указывающего количество маточника в остатке (к = х /х ) или характеризующего относительную удаленность точек 1 и 2 друг от друга В — величины, характеризующей растворимость, и Уо — состава соединения. Исследование ошибки при варьировании этих пара- [c.159]

    Когда в качестве показателя конца коксования берут определенную степень стабилизации кокса, коэффициент вариации ЛТ/Ае заметно меньше, чем при оценке по продолжительности коксования до заданной температуры, коэффициент относительной вариации п немного выше 1, иначе говоря, продолжительность коксования почти пропорциональна ширине. Следовательно, производительность печи почти не зависит от ее ширины. [c.426]

    Для характеристики всех условий обогрева недостаточно одной средней температуры отопительных простенков (см. гл. VH). Продолжительность коксования, а следовательно, и производительность печей зависят также от распределения температур по длине простенка и особенно по высоте. Кроме того, при увеличении расхода отопительного газа (для повышения температур вертикалов) температуры на разных уровнях не увеличиваются в равной степени, т. е. распределение температур ио высоте неодинаково и зависит от конструкции печей и их регулировки и особенно от характеристик горелок. Следовательно, нужно ожидать, что коэффициент вариации АГ/А0 продолжительности коксования Т в зависимости от [c.427]


    ТАБЛИЦА 80 КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ В ОПЫТАХ, ПРОВЕДЕННЫХ НА БАТАРЕЕ [c.429]

    Результат каждой серии характеризовали коэффициентом вариации АТ/А6 и коэффициентом относительной вариации (1/Т ) (АТ/А0). [c.430]

    Загружаемые угли сушили в промышленных условиях с доведением остаточной влажности до 1—3%. Для получения индекса производительности на сухую массу /о экспериментальные величины корректировали, принимая относительное изменение индекса производительности равным 2,5% на каждый процент влажности. Выше говорилось, что этот коэффициент вариации, по-видимому, зависит от природы угля, поэтому получается систематическая ошибка в определении /ц, но она не превышает 1%. Напомним, что случайная ошибка средней загрузки (из шести) обычно составляет 2%, тогда общая ошибка — порядка 3%. [c.439]

    Если в качестве критерия конца коксования брать достижение определенной температуры в центре загрузки, то продолжительность коксования растет не прямо пропорционально, а несколько быстрее. Можно принять средний относительный коэффициент вариации [c.442]

    Степень равномерности гранулометрического состава характеризуется величиной коэффициента вариации [c.30]

    Зависимости адгезии от температуры и концентрации для всех систем исследованы на воспроизводимость по данным трех параллельных измерений. Коэффициент вариации равен 2,76, доверительный интервал при надежности 0,95 и числе степеней свободы 2 равен 1,67. [c.277]

    За основу оценки качества материала принимают коэффициент вариации прочности. Для металлов значения этого коэффициента колеблются в пределах 0,25...0,2. Малые значения этого коэффициента указывают на высокое качество материала. Значения, указываемые в стандартах прочности материалов, отличаются от средних значений, определяемых статистически, поэтому [c.59]

    Коэффициент запаса прочности п зависит от надежности Р = = 1 —0,1 о и качества материала, оцененного коэффициентом вариации а также способа определения значения СТраз- [c.59]

    Коэффициенты вариации прочности и напряжения [c.61]

    Учитывая, что 5г,2. рй - есть коэффициент вариации квадрата скорости ротора окончательно получим [c.335]

    Коэффициент вариации квадрата скорости ротора [c.336]

    Предположим, что вследствие изменения режима работы сепаратора коэффициент вариации квадрата скорости увеличился в 2 раза, тогда с учетом первоначального значения напряжения при разрушении [c.336]

    Для расчета коэффициента вариации квадрата скорости необходимо иметь экспериментальные данные о распределении значений частоты вращения ротора. При этом вычисляют следующие значения  [c.338]

    Параметры и я а характеризуют систематическую и случайную погрешности измерений соответственно. Оценим их влияние на вероятности статистических ошибок измерительного контроля. Зависимость Р и Рг от коэффициента вариации распределения погрешности измерений и отражает влияние систематической погрешности измерений на статистические ошибки контроля. Это влияние неоднозначно при м > О рост систематической погрешности увеличивает вероятность Р, но уменьшает вероятность Р2. Напротив, при м < О рост систематической погрешности уменьшает Р и увеличивает Рг. Поэтому, если, например, поставщику необходимо уменьшить объем штрафов за несоответствие условиям контракта показателей качества отправленной заказчику нефти (то есть уменьшить Рг), в принципе он может этого достичь введением поправки к показаниям (что равносильно искусственному введению систематической погрешности), имеющей знак [c.214]


    Увеличение числа независимых измерений при контроле не может уменьшить систематическую погрешность измерений. Это отражается следующим образом при проведении п независимых измерений коэффициент вариации и увеличивается в у/п раз. Этим в значительной степени снижается эффект от увеличения числа независимых измерений. В частности, видно, что в тех случаях, когда вклад систематической составляющей в суммарную погрешность измерений является достаточно весомым ( /и >0,25А, что соответствует и >1), увеличение п не приводит к существенному повышению достоверности контроля. [c.219]

    Степень неравномерности гранулометрического состава характеризуют коэффициентом вариации V (d) = lOOa/d (в %). [c.150]

    Рассмотрим теорию сужения функции распределения частиц по размерам в аппаратах типа МЗМРК. Удобным способом для характеристики узости функции распределения является введение коэффициента вариации, определяемого как отношение дисперсии к среднему значению  [c.140]

    Так, для многостадийного процесса кристаллизации в аппаратах типа М8МРН для случая, когда скорость роста не зависит от размера, коэффициент вариации имеет вид [119] [c.140]

    Легко видеть, что уравнение (1.547) получается из уравнений (1.539), (1.545), (1.546). Тем самым показано, что для одной стадии кристаллизатора МЗМРН коэффициент вариации на вес составляет 50%- Чтобы получить коэффициент вариации 20%, легко достигаемый в циклическом процессе (аппараты типа РС ОТВ), потребовалось бы 22 последовательных стадии. Очевидно, что сам по себе ступенчатый процесс является весьма неэффективным способом сужения распределения кристаллов по крупности даже при предположении, что условия образования центров кристаллизации не встретятся ни на какой стадии, кроме первой. [c.140]

    Здесь die, dsi, d —диаметры частиц, составляюших 16, 84, 50% мае. соответственно. В работе [122] составлена таблица распределения кристаллов и коэффициента вариации V для большого числа различных материалов, полученных на нескольких полупромышленных и промышленных установках. Для аппаратов типа MSMPR коэффициент вариации колеблется от 25 до 54%. Для аппаратов типа F и DTB (с классифицированным отбором) колеблется от 12 до 30%. [c.142]

    Построим математическую модель процесса массовой кристаллизации в аппарате типа SPR с принудительной циркуляцией. Полагаем, что основная масса зародыщей возникает в нижней части аппарата. Такое предположение наиболее вероятно, так как в нижней части пересыщение раствора и объемная концентрация твердой фазы больше чем во всех остальных участках аппарата. Тогда для моделирования процесса кристаллизации в данном аппарате (при установившемся режиме работы) рассмотрим трехскоростную однотемпературную среду. Первая фаза—раствор, поднимающийся вверх со скоростью v , вторая фаза — кристаллы, опускающиеся вниз под действием силы тяжести со скоростью v , и третья фаза — кристаллы, увлекаемые потоком жидкости и поднимающиеся вверх со скоростью до тех пор, пока сила гидродинамического давления не уравновесится силой тяжести кристаллов. Функцией распределения кристаллов по размерам будем пренебрегать (так как для аппаратов этого класса коэффициент вариации мал). Полагаем, что в поперечном сечении аппарата кристаллы, принадлежащие /-й фазе (/ = 2, 3), являются сферами одного диаметра зависимость равновесной концентрации от температуры раствора в узком диапазоне температур можно представить в виде линейной ,=aiT- -bi. Система (1.62) при принятых допущениях принимает вид [c.212]

    Анализируются компоненты X и (см. рис. 1, а), т. е. третий компонент и один из двух, входящих в состав образующегося бинарного соединения (содержание компонента Уд однозначно характеризует его состав, так как V 2 = 100%). В этом варианте основной вклад в опшбку вносит параметр к [2]. С увеличением к (т. е. при увеличении маточника в остатке ) ошибка в определении состава соединения возрастает довольно резко. Так, при к = 0,9 ошибка анализа при экстраполяции может увеличиться в десятки раз и более. Важно подчеркнуть, что в случае анализа на компоненты X и У ошибка практически не зависит от угла а, что и делает воеможным определение состава твердых фаз по методу Камерона 16]. Коэффициент вариации в определении состава соединения [c.160]

Рис. 173. Влияние средне температуры отопительных проетенкоп на коэффициент вариации Рис. 173. Влияние <a href="/info/325877">средне температуры</a> отопительных проетенкоп на коэффициент вариации
    Опыты, проведенные на батарее, позволили установить порядок величины коэффициента вариации АТ/А0 в области температур 1250—1350° С он равен 0,2 ч/Ю град и в области температур 1 ЮО— 1250° С он составляет 0,3—0,4 ч/Ю град. Эти величины получены для некоторых точно определенных условий работы ширина камеры 450 мм, влажная неутрамбованная загрузка и т. д. Трудно сказать, в какой мере их следует изменить, чтобы использовать для других условий работы. Все-таки результаты опытов в 400-кг печи позволяют думать, что изменение условий загрузки, состава и подготовки шихты не должно приводить к изменению этих величин больше чем на 25%. [c.432]

    Экспериментальная часть. Для проверки термодинамической модели был проведен эксперимент по измерению адгезии. В качесгве субстрат применялись полиэфирные и стеклянные волокна, а в качестве адгезива - растворы полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) в сильно неидеальных многокомпонентных органических средах. В качестве таких сред были взяты высококипящие фракции смолистых высокосернистых нефтей (с температурой кипения выше 400°С) и остаточные битумы. Эксперимент по определению силы адгезии растворов полимера к волокнистому материалу проводили на лабораторной установке. Адгезия оценивалась усилием отрыва диска, обтянутого волокном, от поверхности раствора ПП или ПЭ. Эксперимент проводился в термостатированной ячейке, заполненной образцом исследуемого материала, в режиме температур от 453К до ЗЗЗК (верхняя граница должна быть выше температуры его размягчения, нижняя соответствовать полному затвердеванию). Зависимости адгезии от температуры и концентрации для системы многокомпонентная фракция - полимер исследованы на воспроизводимость по данным 3 параллельных измерений. Коэффициент вариации равен 2,85, доверительный интервал при надежности 0,95 и числе степеней свободы 20 равен 1,79. [c.112]


Смотреть страницы где упоминается термин Коэффициент вариации: [c.83]    [c.142]    [c.428]    [c.430]    [c.126]    [c.232]    [c.127]    [c.58]    [c.59]    [c.337]    [c.23]    [c.214]    [c.220]    [c.221]    [c.133]    [c.134]   
Смотреть главы в:

Количественные методы анализа хозяйственной деятельности -> Коэффициент вариации


Методы и модели планирования нефтеперерабатывающих производств в условиях неполной информации (1987) -- [ c.37 , c.38 , c.96 ]

Аналитическая химия Том 2 (2004) -- [ c.67 ]

Прикладная ИК-спектроскопия (1982) -- [ c.264 ]

Статистика в аналитической химии (1994) -- [ c.94 ]

Прикладная ИК-спектроскопия Основы, техника, аналитическое применение (1982) -- [ c.264 ]

Эмульсионная полимеризация и её применение в промышленности (1976) -- [ c.83 ]

Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта (1972) -- [ c.170 ]

Применение математической статистики при анализе вещества (1960) -- [ c.43 ]

Эмиссионный спектральный анализ Том 2 (1982) -- [ c.2 , c.317 ]

Конструкционные свойства пластмасс (1967) -- [ c.95 , c.96 ]

Организация перевозок на промышленном транспорте (1983) -- [ c.85 ]

Применение корреляционного и спектрального анализа (1983) -- [ c.50 ]

Переработка термопластичных материалов (1962) -- [ c.134 ]

Обнаружение и диагностика неполадок в химических и нефтехимических процессах (1983) -- [ c.32 ]

Аналитическая химия (1980) -- [ c.343 ]

Физико-химические методы анализа Издание 2 (1971) -- [ c.29 , c.31 ]

Конструкционные свойства пластмасс (1967) -- [ c.95 , c.96 ]

Термо-жаростойкие и негорючие волокна (1978) -- [ c.300 , c.301 ]

Расчеты и конструирование резиновых технических изделий и форм (1972) -- [ c.6 ]

Нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия (1979) -- [ c.129 ]

Физико-химические методы анализа (1971) -- [ c.29 , c.31 ]

Основы переработки пластмасс (1985) -- [ c.121 , c.125 ]

Количественные методы анализа хозяйственной деятельности (1999) -- [ c.45 ]





ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вариации коэффициент в статистике

Вариация

Вычисление результатов анализа и его погрешности при известном коэффициенте вариации Вычисление резуль

Кларк коэффициент вариации

Коробов К Я. О вариациях коэффициента охвата фильтрацией

Коэффициент вариабельности вариации

Коэффициент вариации вычисление

Коэффициент вариации концентрации, зависимость от числа смесительных

Коэффициент вариации концентраций

Коэффициент вариации нагрузки

Коэффициент вариации неоднородности

Коэффициент вариации неоднородности материала

Коэффициент вариации неоднородности смеси

Коэффициент вариации определение

Коэффициент вариации по неровноте окрашиваем ости

Коэффициент вариации по удлинению

Коэффициент вариации приближенное по материалам, нанесенным на перфокарты

Коэффициент вариации прочности и удлинения

Коэффициент вариации распределение

Коэффициент вариации свойства

Коэффициент вариации также регрессионный анализ

Лабораторные испытания коэффициент вариации

Определение выборочного коэффициента вариации

Погрешности в химическом анализе коэффициент вариации

Политетрафторэтилен коэффициент вариации

Полиэфиры коэффициент вариации

Температура коэффициент вариации

Уравнение расчетное коэффициента вариации

Электрическая прочность коэффициент вариации



© 2020 chem21.info Реклама на сайте