Методика обработки результатов гидравлического эксперимента

Расчет точности результатов измерений наиболее распространенных в экспериментальных исследованиях гидравлических параметров. Рекомендации, основанные на действующих нормативных документах по применению статистических методов обработки данных эксперимента.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.04.2018
Размер файла 108,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФГБОУ ВО «РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева»

Кафедра информационных технологий

Методика обработки результатов гидравлического эксперимента

кандидат технических наук, доцент Бенин Д.М.

Аннотация

Настоящая статья описывает методику обработки натурного эксперимента. В статье даются рекомендации, основанные на действующих нормативных документах в этой части, по применению статистических методов обработки данных эксперимента. Приводятся примеры по расчетам точности результатов измерений наиболее распространенных в экспериментальных исследованиях гидравлических параметров, таких как расход, давление и скорость. От правильности обработки полученных экспериментальных значений зависит их достоверность и возможность их дальнейшего использования.

Ключевые слова: гидравлический эксперимент, обработка данных эксперимента, погрешность измерений, расход, давление, скорость.

Abstract

This article describes the technique of processing a natural experiment. The article provides recommendations based on current regulations in this part, the use of statistical methods of processing of experimental data. Examples for the calculation of accuracy of measurement results the most common in experimental studies of hydraulic parameters such as flow, pressure and speed. From the correctness of processing of the experimental values is their reliability and the possibility of their further use.

Keywords: hydraulic experiment, processing of experimental data, measurement uncertainty, flow, pressure, speed.

Проведение любого натурного эксперимента состоит из таких этапов, как постановка цели и задачи эксперимента, планирование эксперимента, создание натурной модели, обработка полученных данных с помощью статистических методов, оценка точности результатов измерений. От правильности выбранной методики анализа данных зависит их достоверность и возможность дальнейшего апеллирования ими.

Статистическую обработку данных следует начинать с обнаружения и анализа выбросов. Стандартом [1] для этого рекомендуется применение критерия Граббса, при этом выделяют проверку на один и два выброса. Для проверки на один выброс наибольшего результата x данные ранжируют в порядке возрастания хi (i= 1, 2 … p) и вычисляют статистику Граббса Gp:

(1)

где , р - максимальный ранг (ранжирование начинается с 1).

Для проверки значимости наименьшего результата вычисляют тестовую статистику:

(2)

Критические значения для критерия Граббса приведены в Таблице 8 ГОСТ Р ИСО 5725-2 - 2002 [2].

Для проверки двух наибольших результатов на выбросы вычисляют статистику:

(3)

где

Для проверки двух наименьших результатов на выбросы вычисляют статистику:

(4)

где

После обработки выбросов следует проверить соответствие выборочного закона распределения теоретическому, для гидравлического эксперимента, как правило, нормальному, функция плотности вероятности которого имеет вид:

(5)

где и0 и и1 - параметры распределения (среднеквадратическое отклонение и математическое ожидание), х - значение случайной величины, .

Необходимо проверить сложную гипотезу о проверке принадлежности выборочного распределения нормальному закону, сложную, потому что оценки параметров нормального распределения и0 и и1определены по той же выборке, по которой проверяют согласие. Нулевая гипотеза Н0 имеет вид:

(6)

При проверке простых гипотез неaпараметрические критерии типа Колмогорова, Смирнова, щ2 и Щ2 Мизеса уступают по мощности критериям типа , особенно, если в последних используется асимптотически оптимальное группировании. Но при проверке сложных гипотез непараметрические критерии оказываются более мощными. и уже при n=15-20 можно, не опасаясь больших ошибок, пользоваться этими предельными законами при анализе данных. Мощность непараметрических критериев при проверке сложных гипотез при тех же объемах выборок n всегда существенно выше, чем при проверке простых.

Для данных расчетов возможно использование критерия Крамера-Мизеса-Смирнова статистика которого имеет вид [1]:

(7)

где - выборочное (расчетное) значение статистики омега-квадрат; Ш - весовая функция; х - непрерывная случайная величина; F(x) - функция распределения непрерывной случайной величины; n - объем выборки; - эмпирическая функция распределения.

Статистика учитывает отклонение эмпирической функции распределения от теоретической при всех возможных значениях х исследуемой случайной величины Х.

Заключительным этапов обработки результатов эксперимента является оценка точности результатов измерений, которую следует проводить согласно ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Данный нормативный документ распространяется на методы измерения непрерывных величин, дающие в качестве результата измерений единственное значение. Согласно документу показатели точности должны определяться на основании серии результатов измерений. Расчеты стоит проводить для контрольной серии непосредственно измеряемых величин.

Предел повторяемости - значение, которое с доверительной вероятностью 0,95 не превышается абсолютной величиной разности между результатами двух измерений, полученными в условиях повторяемости. Сопоставление производится на основании более двух результатов измерений, полученных в одной лаборатории в условиях повторяемости. Для этого размах вариаций (хmax-xmin) результатов измерений каждой величины соотносится с критическим диапазоном для уровня вероятности 95% при числе измерений n:

где уr - стандартное отклонение повторяемости; f(n) - коэффициент критического диапазона, выборочные значения которого приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Коэффициенты критического диапазона f(n)

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

f(n)

2.8

3.3

3.6

3.9

4.0

4.2

4.3

4.4

4.5

Если размах вариаций измеряемой величины меньше критического диапазона, то в качестве окончательного результата следует принимать среднее арифметическое значение результатов нескольких измерений. В противном случае в качестве окончательного результата должна фиксироваться медиана нескольких измерений.

Согласно ГОСТ ИСО 5725 точность метода измерений представляет собой функцию:

(8)

где m - общее среднее значение (математическое ожидание); B - лабораторная составляющая систематической погрешности в условиях повторяемости; e - случайная составляющая погрешности результата измерений в условиях повторяемости.

Так как условия повторяемости и воспроизводимости в эксперименте, как правило, обеспечиваются для всех измерений, используется среднее арифметическое повторных наблюдений.

Точность измерений при проведении опытов зависит от точности наводки измерительного прибора и точности отсчета по прибору.

Рассмотрим оценку точности измерений каждого из этих параметров отдельно на конкретных примерах [3].

Измерение расходов производилось при помощи треугольного водослива. Ошибка в измерении расхода складывается из ошибок в измерении напора на водосливе, ошибки определения нуля установки водослива и ошибки при определении расхода по тарировочной кривой. Напор на мерном водосливе можно измерить шпитценмасштабом по уровню воды в пьезометрическом стакане. Наводка на уровень воды производится с точностью 0,05 мм. Привязка нуля мерного водослива была осуществлена с точностью 0,1 мм. Отсчеты по нониусу шпитценмасштаба производились также с точностью 0,1 мм. Таким образом, абсолютная предельная ошибка ?h в определении напора на мерном водосливе составляет:

При снятии показаний с тарировочной кривой определение напора производилось по миллиметровой шкале с точностью 0,25 мм, т.е. абсолютная предельная погрешность в измерении напора при пользовании треугольным водосливом составила:

Отсчеты расхода по тарировочной кривой производились также с точностью 0,25 мм. Масштаб расхода тарировочной кривой составлял 1л/сек в 10 мм, т.е. абсолютная ошибка в снятии отсчета расхода по шкале расходов составляла 0,025 л/сек. При измерении расходов от 4 до 8 л/сек одному сантиметру напора тарировочной кривой соответствовал расход около 0,8 л/с, т.е. предельной абсолютной ошибке измерении напора =0,5мм соответствует ошибка в измерении расхода: ,

Таким образом, предельная абсолютная ошибка в измерении расхода по тарировочной кривой (систематическая ошибка) составляла BQ :

а предельная относительная ошибка составила: ,

Среднеквадратичное отклонение составляет: .

Границы доверительного интервала случайной ошибки e на основании контрольной серии опытов для доверительной вероятности Р=0.95 составляют eQ=0.029 л/сек.

Ошибка погрешности результатов измерений сравнима с ошибкой погрешности прибора, поэтому границы доверительного интервала случайной и неисключенной систематической погрешности составляют [4]:

Привязка шкалы пьезометрических щитов производилась с точностью 0,5 мм. Отсчеты уровней воды в пьезометрических трубках производились по низу мениска по миллиметровой шкале с абсолютной точность отсчета 0,5 мм. Предельная абсолютная ошибка в измерении пьезометрического уровня ВР (систематическая ошибка) составила Вр=1,0 мм. Величина давления , выраженная в высоте водяного столба, находилась в пределах от 17 до 150 см. гидравлический экспериментальный статистический данные

Следовательно, можно считать, что давление в потоке было измерено с предельной относительной ошибкой порядка:

Среднеквадратичное отклонение составляет: .

Границы доверительного интервала случайной ошибки на основании контрольной серии опытов для доверительной вероятности Р=0,95 составляют Дp=ep=0,251 мм, Bp=1мм. Ошибка погрешности результатов измерений сравнима с ошибкой погрешности прибора, поэтому границы доверительного интервала случайной и неисключенной систематической погрешности составили:

Предельная относительная суммарная ошибка (систематическая и случайная) в измеряемом диапазоне давлений с вероятностью 0,95 будет принадлежать интервалу 0,1ч1,0 %.

Скорость потока u, измеренная трубкой Пито, определяется разностью показаний динамической и статической трубок:

Абсолютная предельная ошибка в определении скоростного напора складывается из ошибки в наведении на уровень жидкости в статической и динамической трубках и ошибки при взятии отсчета по нониусу микроманометра. Предельное значение каждой из этих ошибок составляло 0,1мм. Следовательно, предельная абсолютная ошибка в определении мм.

Предельная относительная ошибка зависит от величины измеряемой скорости потока. При тарировке изменение скорости находилось в пределах от 0,4 до 2 м/с, чему соответствовал перепад по микроманометру от 18 до 200мм. Этим значениям перепадов соответствует предельная относительная ошибка:

Предельная относительная ошибка в определении тарировочного коэффициента ц лежит в пределах .

При работе с трубкой Пито вторично накладывается ошибка в определении скоростного напора. В опытах изменение скорости находилось в пределах от 0,1 до 1,2м/с, чему соответствовал перепад по манометру от 4 до 350мм. Этим значениям перепадов соответствует предельная относительная ошибка от 5 до 0,1%. Таким образом, предельная относительная ошибка при определении скорости составляет:

Причем ошибка 4,4% относится к измерениям, которые имели место при малых скоростях потока. Среднеквадратичное отклонение составляет (1,5ё0,3)%.

Список литературы

1. ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002. Точность (правильность и прецизиозность) методов и результатов измерений. Использование значений точности на практике. - Введ. 2002-11-01. -М.: Изд-во стандартов, 2002, 42с.

2. Р 50.1.037-2002. Прикладная статистика. Правила проверки опытного согласия с теоретическим. Непараметрические критерии. - Введ.2002-02-22., -М.: изд-во стандартов, 2002, 43с.

3. Бенин Д.М. Гидравлическое обоснование параметров проточных частей стабилизаторов расхода трубчатых водопропускных сооружений. : дис. … канд. техн. наук : 05.23.16. защищена 20.06.11. : утв.27.12.11 / Бенин Дмитрий Михайлович. - М., 2011. - 175с.

4. Снежко В.Л., Хусни И. Автоматизация напорных водопропускных сооружений мелиоративных гидроузлов. В сборнике: новые направления в решении проблем АПК на основе современных ресурсосберегающих, инновационных технологий. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 2010. С. 264-266.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Однократное и многократное измерение физической величины. Определение среднего арифметического и среднеквадратического отклонения результатов серии измерений, их функциональные преобразования. Обработка экспериментальных данных при изучении зависимостей.

    курсовая работа [159,6 K], добавлен 03.12.2010

  • Этапы проведения измерений. Вопрос о предварительной модели объекта, обоснование необходимой точности эксперимента, разработка методики его проведения, выбор средств измерений, обработка результатов измерений, оценки погрешности полученного результата.

    реферат [356,6 K], добавлен 26.07.2014

  • Обработка результатов прямых равноточных и косвенных измерений. Нормирование метрологических характеристик средств измерений классами точности. Методика расчёта статистических характеристик погрешностей в эксплуатации. Определение класса точности.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 16.06.2019

  • Методика и основные этапы обработки исправленных результатов прямых равнорассеянных наблюдений, механизм и значение проведения проверки нормальности их распределения. Результаты наблюдений многократных прямых измерений, их анализ и формирование выводов.

    курсовая работа [96,7 K], добавлен 06.04.2015

  • Выбор и обоснование математической модели. План эксперимента. Проверка нормальности распределения выходной величины. Определение параметров генеральной совокупности. Расчет числа параллельных опытов. Обработка и интерпретация результатов эксперимента.

    курсовая работа [333,0 K], добавлен 10.07.2014

  • Назначение и цели измерительного эксперимента, характеристика этапов проведения. Понятие и формулы расчёта относительной, приведенной, систематической, случайной погрешности, грубой ошибки. Обработка результатов прямых, косвенных и совокупных измерений.

    реферат [199,9 K], добавлен 10.08.2014

  • Планирование эксперимента по повышению предела прочности листов из титанового сплава, обработка результатов эксперимента и построение модели. Методика определения погрешности эксперимента, расчет коэффициентов регрессии, проверка адекватности модели.

    контрольная работа [88,0 K], добавлен 02.09.2013

  • Особенности оценки надежности аналитической методики. Анализ результатов эксперимента. Дисперсионный анализ результатов опытов. Описание многофакторной системы. Определение типа и объема химического реактора. Алгоритм расчета технологического аппарата.

    контрольная работа [350,6 K], добавлен 09.12.2011

  • Оценка погрешностей результатов прямых равноточных, неравноточных и косвенных измерений. Расчет погрешности измерительного канала. Выбор средства контроля, отвечающего требованиям к точности контроля. Назначение класса точности измерительного канала.

    курсовая работа [1002,1 K], добавлен 09.07.2015

  • Методика выполнения измерений. Особенности оценки объема и расхода газа с помощью сужающих устройств. Турбинные и ротационные счетчики газа. Узлы коммерческого учета. Принцип действия квантометра. Основы статистической обработки результатов измерений.

    курсовая работа [341,5 K], добавлен 06.04.2015

  • Составление расчетных схем. Определение сил, действующих на гидроцилиндры. Расчет основных параметров гидравлических двигателей. Расчет требуемых расходов рабочей жидкости, полезных перепадов давлений в гидродвигателях. Тепловой расчет гидропривода.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 26.10.2011

  • Составление эскиза детали и характеристика средств измерений. Оценка результатов измерений и выбор устройства для контроля данной величины. Статистическая обработка результатов, построение гистограммы распределения. Изучение ГОСТов, правил измерений.

    курсовая работа [263,8 K], добавлен 01.12.2015

  • Алгоритм обработки многократных испытаний. Основные законы распределения. Требование к оценкам измеряемой величины. Систематические погрешности и основные методы их устранения. Определение принадлежности результатов измерений нормальному распределению.

    курсовая работа [439,6 K], добавлен 08.05.2012

  • Назначение и конструкция червячного редуктора. Определение типа производства, оснастка, анализ точности обработки детали. Разработка автоматизированного процесса механической обработки детали резанием. Экономическое обоснование средств автоматизации.

    курсовая работа [90,4 K], добавлен 01.03.2015

  • Обработка результатов измерений диаметра и высоты детали и определение грубой и систематической погрешностей с помощью различных критериев. Анализ сертификата соответствия на соответствие требованиям нормативных документов и технического регламента.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 11.01.2015

  • Расчет результатов прямых измерений. Выявление грубых ошибок. Расчет коэффициентов корреляции результатов наблюдений. Расчет среднего значения величины косвенного измерения. Расчет абсолютных коэффициентов влияния. Предельные инструментальные погрешности.

    курсовая работа [125,4 K], добавлен 08.01.2013

  • Значение средств измерений при построении современных автоматических систем регулирования отдельных технологическим параметров и процессов. Принцип механико-ферментативной обработки. Автоматизация станции осахаривания и обработки крахмального сырья.

    курсовая работа [19,5 K], добавлен 24.08.2011

  • Основы теории обработки результатов измерений. Влияние корреляции на суммарную погрешность измерения тока косвенным методом, путём прямых измерений напряжения и силы тока. Алгоритм расчёта суммарной погрешности потребляемой мощности переменного тока.

    курсовая работа [132,9 K], добавлен 17.03.2015

  • Расчет размерной цепи методом полной, неполной и групповой взаимозаменяемости. Определение суммарной погрешности при фрезерной обработке и погрешности базирования детали. Исследование точности выполнения обработки с помощью кривых распределения.

    курсовая работа [526,4 K], добавлен 20.12.2013

  • Сущность метода электроэрозионной обработки. Анализ моделей электроискрового процесса и программных средств. Разработка программного комплекса и проведение эксперимента. Расчет стоимости работ, затрат покупателя и экономической эффективности продукта.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 26.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.