Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Параметры-критерии

    Недостаточно высокая априорная точность оценок параметров позволяет обычно считать целесообразным использование в качестве критерия уточнения оценок параметров критерий D-оптимальности [c.198]

    Критерием оптимизации является экономический показатель — затраты средств. Однако в ряде случаев за критерий опти-мизации могут быть приняты простой оборудования в ремонте или трудозатраты. При оптимальном значении параметра критерий оптимизации принимает минимальное (или максимальное) значение. [c.28]


    Сочетания неопределенных параметров Критерии  [c.236]

    Как общее правило в [59] постулируется, что соответствие рабочих параметров критерию перемешивания требует удовлетворения неравенству [c.210]

    ОСНОВНЫЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОЛЕСА [c.92]

    При проведении эксперимента исследователь может предъявлять к мат. модели разл, требования получение определенных оценок ее параметров обеспечение желаемых предсказательных св-в и т.п. Это приводит к необходимости выбора спец. планов, подчиненных поставленным требованиям (критериям). Среди критериев, удовлетворяющих первому требованию, наиб, общим является О-критерий, соответствующий обобщенной дисперсии всех оценок параметров мат. модели. Кроме иего применяют 1-критерий, отвечающий средней дисперсии оценок параметров -кри-терий, соответствующий длине макс. оси эллипсоида рассеяния оценок параметров критерий ортогональности, обеспечивающий независимость определения параметров модели, и т.д. Среди критериев, удовлетворяющих второму требованию, особенно часто используют (5-критерий, отвечающий макс. дисперсии предсказанных значений ф-ции отклика б-критерий, соответствующий среднему значению дисперсий предсказанных значений критерий ротатабельности, отвечающий дисперсии оценки предсказанных значений отклика во всех точках, равноудаленных от центра плана, и др. [c.559]

    Конвективный теплообмен происходит благодаря контакту движущейся жидкости и твердой поверхности, имеющих различную температуру. Прн вынужденной конвекции движение вызвано не нагревом жидкости, как это наблюдается при естественной конвекции, а воздействием некоторой внешней силы. Энергия, поступающая извне, необходима для поддержания движения жидкости при этом действуют две силы — давление жидкости, зависящее от скорости потока (V2 Р ) и сила трения, обусловленная вязкостью жидкости ([х dv dy)). Влияние этих сил на теплоотдачу жидкости характеризуется безразмерным параметром — критерием Рейнольдса Не = pvX . Этот параметр характеризует также режим течения в пограничном слое, который самым непосредственным образом определяет теплоотдачу жидкости. [c.55]

    Безразмерные характеристики компрессоров при работе на данном газе — двухпараметрические. Вторым независимым параметром (критерием подобия) является число М, что следует из общей теории подобия в аэродинамике. [c.306]


    Помимо пути скорейшего спуска в качестве координаты реакции часто используется путь наименьшей энергии [218], который получается при последовательной фиксации значений одного из геометрических параметров и оптимизации всех остальных параметров (критерий — минимум потенциальной энергии). Такое определение может привести к разным кривым в зависимости от того, где начинается путь реакции — в области реагентов или продуктов реакции [162, 219, 220] (химический гистерезис [219]). Разумеется, при разном выборе фиксируемой координаты могут получаться совершенно разные пути реакции [207]. Отмечено также, что пути наименьшей энергии могут быть разрыв- [c.69]

    Из теории подобия следует, что массоперенос в условиях вынужденной конвекции раствора определяется тремя безразмерными параметрами (критериями подобия). [c.276]

    Уравнение Коэффициент множественной корреляции Средняя относительная ошибок расчетного параметра, % Критерий Стьюдента коэффициентов у переменных параметров  [c.70]

    Для анализа режимов заполнения в работе используются два основных безразмерных параметра критерий Гретца [c.168]

    Значение коэффициента массоотдачи в принципе может быть найдено либо аналитическим расчетом, либо путем анализа экспериментальных данных. с применением методов теор.ии подобия. Согласно последней коэффициент массоотдачи входит в безразмерный параметр (критерий Нуссельта) [c.267]

    Уравнением (4.1) определяется общее число безразмерных комплексов задачи. Однако не все эти комплексы становятся аргументами обобщенных уравнений. В число аргументов, в качестве обобщенных параметров (критериев подобия), могут входить только такие комплексы, которые целиком построены из величин, определенных условием задачи (т. е. из ее параметров). Поэтому число обобщенных параметров равно [c.250]

    Независимо от тех или иных особенностей в постановке задачи приходится вводить весьма большое количество параметров первой группы (физических констант) и, хотя некоторые переменные, как мы видели, не представлены в решении параметрическими значениями, общее число параметров всегда велико. Эта характерная черта задачи влечет за собой невозможность преобразования ее к автомодельному виду. Таким образом, в обобщенные уравнения в качестве аргументов с неизбежностью должны входить безразмерные параметры (критерии подобия). Конкретная структура этих аргументов [c.312]

    Выходные факторы Выгодные параметры Критерии оптимальности  [c.98]

    При экспериментальном установлении модели реакции перепады температуры и парциального давления желательно сохранять по возможности низкими, допуская таким образом небольшую неопределенность относительно условий внешней поверхности катализатора. Это выполняется при большой массовой скорости газа. Метод оценки перепада парциального давления следует из рис. УП-14, Определение производится по следующим переходам абсцисса критерия Ре — числовой параметр критерия 5с, параметр фактора давления. У/ — параметр фактора скорости реакции Rr — ордината шкалы для получения АР,-. Соответствующий перепад температуры на рис. УП-15 получают по следующим переходам данный критерий Рейнольдса — параметр критерия Рг — параметр количества тепла Q — соответствующая верхняя абсцисса для перепада температуры А<,-. [c.353]

Таблица 6. Параметры критерия дезинфекции Таблица 6. <a href="/info/39993">Параметры критерия</a> дезинфекции
    Служебный параметр - критерий, с по.мощью которого можно на едином языке описать совокупность эксплуатационных свойств каждой пленки. Служебные признаки пленок - это условия испытаний Ц), название свойства Н) и значение характеристики свойства ( ). Их совокупность названа служебным параметром. Признаки V и Н делят путем последовательной конкретизации их характеристик на типы, классы и виды. Таксон служебного параметра ранга вид  [c.171]

    Цель стандартов взаимозаменяемости газов — обеспечение соответствия основных параметров горения любого заменителя и заменяемого топливного газа. Тот факт, что эти параметры не существуют неза1Впсим о друг от друга, а, наоборот, могут оказывать взаимное влияние, привел к следующему во-первых, расширились возможности выбора тех нли иных парамстров горения и появился целый ряд отличающихся друг от друга систем взаимозаменяемости во-вторых, был сделан вывод о том, что предельные значения любого параметра не всегда являются абсолютными величинами и часто определяются через другие параметры. Критерий взаимозаменяемости становится двухмер-НЫ.М, если предельными являются две взаимосвязанные характеристики, и даже трехмерным — при трех и более взаимосвязанных ограничительных параметрах. [c.51]


    Числа Нуссельта и Прандтля. Коэффициент теплоотдачи связан с двумя важными безразмерными параметрами (критериями подобия)—числом Нуссельта и числом Прандтля. Числом Нуссельта Ми называется отношение НО/к. Этот параметр пропорционален отношению коэффициента теплоотдачи к коэффициенту теплопроводности. Интуитивно можно прийти к выводу, что отношение теплового потока к расходу теплоносителя, протекающего через канал, должно быть пропорционально коэффициенту теплопроводности, деленному на характерный размер в направлении теплового потока, например диаметр канала. Числом Прандтля называется отношение СрцШ. Этот параметр представляет собой отношение молекулярного коэффициента переноса количества движения (характеризуется вязкостью) к молекулярному коэффициенту переноса тепла (характеризуется отношением коэффициента теплопроводности к удельной теплоемкости). Важность чисел Рейнольдса, Нуссельта и Прандтля как параметров теплообмена подтверждается огромным количеством экспериментальных и теоретических работ. [c.54]

    Для исследования колебаний химического состава, твердости, ударной вязкости и относительной износостойкости стали 45 были взяты образцы из 40 плавок Кузнецкого металлургического завода. Образцы из каждой плавки подвергались двум стандартным режимам термической обработки нормализации и термоулучшению. Для каждого вида термообработки проводились самостоятельные исследования. Статистическая обработка результатов испытаний сводилась к построению кривых нормального распределения и расчету их параметров. Критерием оценки соответствия полученных результатов закону нормального распределения выбран критерий Пирсона Р у ) [6]. [c.152]

    При нормальной температуре окружающей среды измерения параметров-критериев производят через 96, 192, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 ч и далее через каждые 1000 ч. Измерение параметров-критериев при испытании на долговечность при повышенной температуре окружающей среды производят первое — при нормальной температуре (на О ч), второе — через 0,5—2 ч при достижении заданной температуры, последующие — через 48, 96, 192, 300, 400, 500 ч и далее через каждые 250 ч. Испытания ламп на долговечность при повышенной температуре окружающей среды проводят при одной из следующих температур 70, 85, 100, 125, 155, 200°С, при этом в установке должны быть сигнализация нарушения теплового режима испытания и аварийная защита ламп от перегрева. В процессе испытания ламп допускается временное отключение напряжения для ремонта испытательной установки и снятия ламп на измерение. Допускается проведение измерений без снятия ламп непосредственно на установке испытания на долговечность. Оборудование для проведения испытаний на долговечность обычно выполняется в вертикальной компоновке и представляет собою многогнездную конструкцию ДЛЯ размещения испытываемых приборов, снабженную необходимыми для создания требуемого режима испытаний стабилизированными источниками питания и другими устройствами, необходимыми для проведения испытаний. Для управления и контроля режимов испытаний на пульт управления выносятся необходимые измерительные гфиборы и органы управления. Для проведения испытаний на долговечность при повышенной температуре в испытательном оборудовании предусматриваются либо камеры-печи с автоматическим поддержанием заданной температуры, либо термостаты, внутри которых размещаются испытываемые приборы. Требования к испытательным установкам, предназначенным для испытаний ламп на долговечность при нормальной и повышенной температурах окружающей среды, определяются стандартами ГОСТ 8089-63 и 3839-70. Указанные стандарты предъявляют определенные требования [c.264]

    Сопротивление твердой фазы извлечению характеризуется отношением О/Овнутр (где О — коэффициент свободной молекулярной диффузии) Интегральные характеристики процесса позволяют оценить величину критерия Био для спирторастворимых веществ В == == 10 65, для воска 50—220, для эфирного масла 220—685. Таким образом, процесс экстрагирования цветков розы в основном происходит во внутридиффузионной области. Такое подробное исслег дование процесса позволило разработать оптимальные режимные параметры процесса экстрагирования цветков розы время извлечения (при способе погружения) Тизв = 80 мин, скорость движения экстрагента Шз = 2 -10 м/с, количество клеточного сока массы материала, концентрация экстрагента % = 0,18 % (масс.), температура = 65 °С и высота слоя материала Я = 0,3 м. При этих параметрах критерий эффективности, включающий оба важнейших технологических показателя — степень извлечения и качество масла, Еэ = 0,898. [c.140]

    Течение турбулентной пленки конденсата достаточно сложное и поэтому полного теоретического решения в настоящее время не имеется. Используя гидродинамическую теорию теплообмена, У. Григулль [19] ввел в качестве нового параметра критерий Прандтля Рг для конденсата. Решение не получено в конечной форме и дано в виде графиков. [c.145]

    На рис. 4.5 показана зависимость 3=f x), по которой оптимизируется исследуемый параметр. Критерий 5->min оказывается эффективным в тех зонах вариации х, где изменение параметра характеризуется значимым изменением целевой функции. Это зоны Л и Б. В зоне С целевая функция изменяется несущественно, т. е. Зо=/(х) = onst. Параметры х о, Хго,..., лгто по расчетным затратам мало отличаются один от другого в пределах отклонений соответствующих значений критериальной функции, не превышающих погрешности вычисления. Для выбора наиболее предпочтительного параметра в зоне оптимальных решений можно использовать другой критерий эффективности, который, например не имеет экономической оценки и поэтому не учтен расчетными затратами. [c.149]


Смотреть страницы где упоминается термин Параметры-критерии: [c.24]    [c.606]    [c.108]    [c.51]    [c.58]    [c.125]    [c.66]    [c.240]    [c.117]    [c.466]    [c.72]    [c.13]    [c.263]    [c.688]    [c.64]    [c.362]    [c.57]    [c.16]    [c.167]   
Электрооборудование электровакуумного производства (1977) -- [ c.263 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте