Микропроцессорные системы контроля. Муромцев Ю.Л - 59 стр.

UptoLike

Рубрика: 

()
2
1
1
2
][
1
lim][
=σ
=
m
j
jj
m
j
aMa
m
a
; (3.24)
()
2
1
1
2
][
1
lim][
λλ=λσ
=
m
j
jj
m
j
M
m
. (3.25)
Определение характеристики случайной погрешности позволяет составить представление об интен-
сивности случайной погрешности и соотнести полученную информацию с предъявляемыми требова-
ниями. Устанавливая связь средней квадратической погрешности с параметрами блоков измерительной
цепи МС, определяются необходимые значения этих параметров, удовлетворяющие предъявляемым
требованиям.
Характеристики относительной погрешности тепло- и температуропроводности рассчитываются по
следующим формулам:
=
δ=δ
m
j
jj
a
m
aM
1
1
][
; (3.26)
()
2
1
1
2
][
1
1
][
δδ
=δσ
=
m
j
jjj
aMa
m
a
; (3.27)
=
λδ=λδ
m
j
jj
m
M
1
1
][
; (3.28)
()
2
1
1
2
][
1
1
][
λδλδ
=λδσ
=
m
j
jjj
M
m
. (3.29)
Предельные абсолютные и относительные погрешности коэффициентов тепло- и температуропро-
водности определяются следующим образом
][][
1,пред
σ+=
jnajj
ataMa ; (3.30)
][][
1,пред
λσ+λ=λ
jnajj
tM ; (3.31)
j
j
j
a
a
a
=δ
пред
пред
; (3.32)
j
j
j
λ
λ
=λδ
пред
пред
, (3.33)
где
1, na
t
коэффициент Стьюдента при доверительной вероятности
а = 0,95 и количестве измерений
1n .
Результаты теплофизического эксперимента, реализующего новый оперативный метод определения
ТФСМ, приведены в табл. 3.3 и 3.4.
Теплофизические измерения, результаты которых отображены в
табл. 3.3 и 3.4, проведены при мощности теплового воздействия от линейного источника тепла Р = 12 Вт, в