Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Шовене

    КРИТЕРИЙ ШОВЕНЕ-ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУБЫХ ПРОМАХОВ [c.178]

    Из результатов исследования исключают грубые ошибки — промахи. Для установления границы между грубыми и случайными ошибками пользуются критериями Райта или Шовене. По критерию Райта отклонения от центра группирования размеров, подчиняющихся закону Гаусса, по абсолютной величине больше За, т. е. I л I > За они относятся к грубым ошибкам. [c.49]


    Принято использовать в этом случае критерий Шовене, по которому по выборочным значениям подсчитывают среднее значение X и оценку стандартного отклонения Ьх. [c.179]

    При количестве исследуемых деталей более 100 можно пользоваться критерием Шовене, согласно которому к грубым ошибкам относятся отклонения, превышающие по абсолютной величине га, т. е. л ,-1 > га, причем величина г определяется по таблице значений функции Лапласа [c.49]

    Метод Роршнайдера применен многими исследователями, причем в качестве стандартной пары веществ, кроме бутадиен — бутана, были использованы вещества и других классов [31—34], в том числе бензол и члены гомологического ряда парафинов. Шовен [35] и позднее Сидоров [36] для оценки условий хроматографической полярности неподвижной фазы использовали отношение удерживаемых объемов двух ближайших членов гомологического ряда нормальных алканов. Такая хроматографическая полярность неподвижной фазы названа [37] относительной полярностью (ОП) и связана с величиной Р следующим соотношением  [c.123]

    В качестве критерия того, что данные результаты единичного анализа не содержат грубой ошибки, можно пользоваться понятием максимальной ошибки. Как было показано, вероятность того, что данное измерение будет отличаться от истинного значения больше чем на утроенную величину о, равна 0,003. Практически эту величину можно считать равной нулю. Поэтому те измерения, результаты которых отличаются от среднего арифметического более чем на утроенную стандартную ошибку метода, можно считать браком и во внимание не принимать их не следует учитывать также при вычислении окончательного среднего арифметического. Более строгий критерий для отбрасывания измерений, имеющих аномально большое отклонение от среднего арифметического, был предложен Шовене Р]. Заметим, что вопрос об отбрасывании неудовлетворительных результатов должен всегда решаться с чрезвычайной осторожностью. Если такие отбрасывания делаются часто, то это скорее всего свидетельствует о неправильно определенной — заниженной — ошибке метода. Поэтому только достаточно надежное определение величины о дает право отбраковывать таким образом отдельные измерения. [c.47]

    Проверяем с помощью критерия Шовене результаты 1 и 5. Для N = 8 имеем ax/S , = 1,86 ax = 4,7-1,86 = 8,75 (х - г) = 709-699 = 10 > 8,75 (хц — ) = 716—709 = 7 < 8,75. 1-й результат отбрасываем, [c.148]

    Проводим повторную, статистическую обработку при N = 7 х = 710,5° С = 6,29 = 2,51. Проверяем критерием Шовене величину 716° С. Для N = 1 имеем Лх/5,, = 1,79 Ах = 2,51-1,79 = 4,5 хъ — ) = 716—710,5 == 5,5 > 4,5. Результат 716° С отбрасываем как недостоверный. [c.148]


    Система Число 0П ЫТ-НЫХ данных, N Температура эвтектики, °С ср. С Д(, с при Р = 0,95 f, °С (по Шовене) Д(. °с (по Шо- вене) [c.176]

    В этом случае они полностью лишены привычных для них зрительных, химических и тактильных раздражителей. Кроме того, гусеницы, помещенные в пробирки или садки, имеют крайне ограниченные возможности для передвижения. Далее Шовен (1972, с. 11) сообщает, что содержание животного в стесненных условиях само [c.125]

    В табл. 2.12 приведены наиболее надежные значения 2 Д представительной группы моносахаридов и дисахаридов при 298,15 К. Они были выбраны из большого числа данных по У-[°, приведенных более чем в 30 источниках. При их экспертной оценке и отборе мы использовали критерий Шовене для выявления явных промахов и одну из эффективных процедур статистического анализа малых выборок - построение графиков типа "ящик и усы" (Ьох-апс1- vhisker) [90]. [c.91]

    Шовен. В приборе м-ра Хилла газ, выходящий из двух параллельно работающих колонок, проходит над противоположными плечами моста. Аналогичные опыты проводились три года тому назад м-ром Веббом и мною при определении объемов удерживания на моль жидкой фазы. Мы нашли, что удобно использовать для ввода пробы общую камеру. [c.452]

    Мы Признательны профессору П. Шовену, любезно согласившемуся написать предисловие к этой книге, а также И. Моро П. Та радье и Ж. Вейлю. [c.7]

    Гидрид тория ТЬНг первоначально был получен Винклером [69] при восстановлении ТЬОг магнием в присутствии водорода. Затем гидрид тория получали Матиньон [155, 206] и Шовене [114] действием водорода на металлический торий в процессе восстановления его из хлористого тория при помощи [c.54]

    Шовен и соавторы [185, 186[ использовали расплав системы Na l — KaZrP , содержание фторцирконата калия в которой составляло 65 масс.%. Электролиз проводили при 850° С в атмосфере аргона в графитовом тигле, который служил анодом. Катодами служили стержни из молибдена, никеля или стали. При электролизе на катоде выделяется металлический цирконий, обедненный гафнием. Степень разделения или обеднения осадка гафнием ( ) в определенный отрезок времени ведения электролиза определяется уравнением [c.48]

    По величине стандартного отклонения отдельного определения, используя критерий Шовене, устанавливают выпадающие результаты, которые следует отбросить при расчете х. По критерию Шовене можно отбрасывать только те результаты, веро ятность появления которых не превышает 1/2 п. Отклонения х—х =Ах, отвечающие такой вероятности с учетом Зх п п, даны в Приложении. Если для отдельного результата Ах боЯъ -ше, чем найденный по таблице Шовене, то этот результат при подсчете х можно исключить, так как вероятность его появления меньше 1/2 л. [c.213]

    Шовепе и Тонне [92], анализируя изменения электропроводности и выделение тепла при смешении ТЬ и ОН в различных соотношениях, сделали вывод, что при этом образуются частицы ТЬ(0Н)2. К этому же выводу пришли Шовене и Саутейран-Франк [93], заключившие на основании изучения нитратных растворов, что гидролиз тория (IV) протекает по уравнению  [c.61]

    Заканчивая весьма краткий обзор развития термохя-лиии комплексных соединений, следует упомянуть также продолжающиеся и до последнего времени работы по изучению термохимии комплексных соединений (главным образом типа двойных солей) французских термохимиков Буза и Шовене [48], Пюше [49] и других. [c.16]

    Дыхание. У личинок первого возраста установлено чрезвычайное разнообразие в способах газообмена, однако в последующих возрастах дыхательные структуры и способы дыхания могут стать иными. Обзоры исследований по дыханию насекомых, включая паразитических, были составлены рядом авторов Сейра [1771] — в основном по перепончатокрылым Уигглсуортом [2282, 2283], Эдвардсом [608], Шовеном [321] — по насекомым в общем Торпом [2062, 2066, 2067] —по некоторым двукрылым и перепончатокрылым Кейлином [1116] — по двукрылым и Крогом [1161] — по разным животным, включая некоторых насекомых. Клозен [353] дал обзор по дыханию у преимагинальных фаз паразитических насекомых. [c.148]

    Если число измере1шй температуры эвтектики больше или равно пяти Н > 5), то кроме того производится обработка результатов измерений по критерию Шовене [131]. Порядок расчетов следующий  [c.174]

    Естественно предположить, что длительное, в течение многих генераций, лабораторное разведение теленомин преобразует их настолько, что оказавшись в посевах пшеницы, им приходится осваивать пх по существу заново. Шовен (1972), анализируя работу Леба по изучению поведения шелкопряда (РогШез1а сЬгузоггЬеа), совершенно справедливо указывает на то, что в лабораторном эксперименте с этим насекомым гусеницы оказываются в необычных, не свойственных им условиях. [c.125]

    Двуокись урана и фосген. В качестве галогенирующего агента фосген был впервые применен Шовене [91], который нашел, что он является сильным га-логенирующим средством с широкой областью применения. Он реагирует не [c.377]

    Шовене установил, что за-кись-окись урана реагирует с фосгеном при 450° Розенгейм и Келми [92] подтвердили это сообщение. Активная двуокись урана реагирует при несколько более низких температурах. В современных работах фосген не пользуется широким применением главным образом из-за его отравляющего действия. Английские исследователи отметили полное превращение закиси-окиси урана в тетрахлорид урана под действием фосгена при 900—940°[93]. Фосген применяется в промышленном масштабе для превращения двуокиси тория в безводный хлорид. В возможности применения его для приготовле1ШЯ любых безводных хлоридов не приходится сомневаться. [c.378]


    Рассеяние весовых результатов травления (величина, обратная равномерности травления или его точности в смысле теории вероятностей) определялась для всех опытов методом наименьших квадратов. При катодном травлении заржавленной стали оказалось меньше грубых погрешностей, обнарулсиваемых с помощью объективного критерия Шовене (2,7% против 4,1% при химическом травлении), о — средняя квадратичная ошибка (выборочная) результата измерений в серии опытов травления заржавлен- [c.7]


Библиография для Шовене: [c.179]    [c.128]    [c.19]   
Смотреть страницы где упоминается термин Шовене: [c.337]    [c.65]    [c.210]    [c.369]    [c.181]    [c.179]    [c.180]    [c.406]    [c.9]    [c.139]    [c.247]    [c.673]    [c.130]    [c.679]    [c.174]    [c.174]    [c.175]    [c.175]    [c.175]    [c.125]   
Термохимия комплексных соединений (1951) -- [ c.16 , c.130 , c.235 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аппаратура и устройства для контроля сварных швов сосудов

Виды сварных швов

Влияние на сероводородное растрескивание прочностных характеристик, термической обработки стали, деформаций и внутренних напряжений в металле, наличия сварных швов

Влияние низких температур на свойства сварных швов

Вязкость и коррозионное растрескивание сварных швов

Гибкие металлические герметичные рукава с подвижным швом

Гидравлическое испытание швов

Дефекты и контроль качества сварных швов

Дефекты изделия по швам формы

Дефекты сварных швов

Дефекты электросварных швов

Допуски сварных швов

Ж- Г о хм а ян. Ножевая коррозия у некоторых сварных швов из нержавеющей стали

Загиб сварных швов и труб, проб

Зачистка корня и снятие усиления сварных швов

Изготовление баночки (1. Впайка дна. 2. Вставка дна со швом.). — Об изготовлении конуса

Изотопы, применяемые при дефектоскопии сварных швов, характеристика

Исправление дефектов швов

Испытание трубопроводов на плотность швов

Исследование статической прочности элементов оборудования с различной геометрией швов, выполненных со смещением кромок

Конструирование прямолинейных паяных швов

Контроль за качеством сварных швов приводная

Контроль и испытание сварных швов

Контроль качества сварных соединений и исправление дефектов сварных швов

Контроль качества сварных швов

Контроль качества швов

Контроль непроницаемости сварных швов (по ГОСТ Исправление дефектов сварных соединений трубопроводов

Контроль продольных сварных швов амортизационной стойки шасси

Контроль сварных швов

Контроль сварных швов на непроницаемость

Контроль стыковых швов

Контроль швов, выполненных электронно-лучевой сваркой

Коррозия сварных швов

Коррозия сварных швов и наклепанного металла при многократных кислотных промывках

Коэффициенты запаса сварных швов

Коэффициенты прочности сварных швов

Критерий Шовене — определение грубых промахов

Металлографические исследования сварных швов

Метод вакуумирования сварных швов

Методика контроля сварных швов с применением электроконтактов дефектоскопов ПМД-70 и МД

Методы контроля швов

Механические испытания, металлографические исследования и просвечивание сварных швов трубопроводов

Минимальные катеты угловых сварных швов

Намагничивание сварных швов импульсным полем с помощью электроконтактов

Напряженно-деформированное состояние и прочность сварных сосудов н труб с непроваром швов

Напряженно-деформированное состояние сварных угловых швов элементов нефтегазохимического оборудования

Обозначения сварных швов на чертежах

Оборудование для производства труб с продольным швом

Оборудование для производства труб со спиральным швом

Общие сведения о соединении швов защитных обкладок

Общие условия получения вакуумно-плотных паяных швов

Определение толщины стенки газгольдера из условия прочности стыковых швов

Основные расчетные формулы для сварных швов

Особенности сварки двухслойных сталей и требования, предъявляемые к сварным соединениям и швам

Очиотка поверхностей в зоне сварных швов

Очистка сварных швов

Пайка пластичность швов

Поведение при нагружении и прочность соединительных швов

Поведение при нагружении соединительных швов

Покрытия поверхности сварных швов

Пористость паяных швов

Предельные усилия на сварные соединения с угловыми швами Предельные усилия на сварной угловой шов конструкций, возводимых в районах с расчетной температурой

Проверка качества швов

Проверка на прочность поперечных клепаных швов

Проверка на прочность поперечных швов

Проверка сварных швов

Просвечивание швов гамма-лучами

Прочие формы сварных швов

Прочность клеевых швов

Прочность сварных швов

Прочность соединительных швов

Растворы бесцементные стальных конструкций вые сварных швов

Расход электродной проволоки и сила сварочного тока в зависимости от вида и размеров сварных швов и типа покрытия электродов

Расчет сварных швов

Расчет сварных швов на срез

Расчет сварных швов на срез и изгиб

Расчет сварных швов укрепляющих колец

Расчетные сечения для расчета сварных соединений с угловыми швами

Расчетные сопротивления срезу (условному) металла границы сплавления сварных соединений с угловыми швами

Рациональный выбор геометрических параметров кольцевых швов муфт

Режимы Т швов на подкладном кольц

Рекомендации по определению допускаемых напряжений для угловых швов при статической нагрузке

Рукава металлические гибкие герметичные с подвижным швом Назначение Обозначение Основные

Рукава металлические гибкие герметичные с подвижным швом Назначение Обозначение Основные металлическими оплетками неармированные Группы Обозначение

Рукава металлические гибкие герметичные с подвижным швом Назначение Обозначение Основные параметры

Сварка вакуумным швом

Сварка отделка сварных швов

Сварка швов очистка

Сварочные швы, расстояние между швами

Свойства сварных швов

Слойность швов

Соединение швов листованных полиизобутиленов

Сопротивление сероводородному растрескиванию металла швов, выполненных различными сварочными материалами

Способы контроля сварных швов

Стальные трубы усиление наружных швов

Статическая прочность угловых швов и сварных соединений с ними (В.А.Винокуров)

Статические испытания угловых швов

Стационарные установки для получения непрерывных швов

Схемы сварных швов

Теплостойкость клеевых швов

Теплостойкость сварных швов

Термообработка сварных швов

Типы сварных швов

Типы швов

Толщина строительных швов кладки

Толщина швов огнеупорной кладки

Трубы электросварные со спиральным швом

Угловатость сварных швов

Ультразвуковая дефектоскопия угловых сварных швов

Ультразвуковой метод контроля сварных швов

Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

Условные обозначения и конструктивные элементы сварных швов

Устранение трещин сварных швов и основного металла стенки

Формулы расчета прочности сварных швов

Формулы расчетных сопротивлений сварных соединений Таблица VI.5. Нормативные и расчетные сопротивления металла швов сварных соединений с угловыми швами

Футеровка по раскрытию швов

Характеристики прочности и пластичности угловых швов

Химическая стойкость сварных швов

Хинол шовая

Чеканка швов и заклепок

Число наплавляемых валиков при ручной сварке швов

Шаблон для проверки сварных швов

Элементарные проверочные расчеты сварных швов



© 2024 chem21.info Реклама на сайте