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量迅变量时,由于仪器指示系统的自振频率阻尼以及与被测迅变参数之间的关系而产生的振幅和相位误差。


上述分类并不很严格,个具体的误差往往可以归入这类,也可以归到另类,有时也可将系统误差分为恒值系统误差和变值系统误差二类。


但重要的是系统误差的出现般是有规律的,其产生的原因往往是可知的或能掌握的。


般地说,应尽可能设法预见到各种系统误差的具体来源,并且极力消除其影响其次是设法确定或估计出未能消除的系统误差之值。


关于子系统误差的处理,般是属于技术上的问题。


测量时,如果系统误差很小,那么测量结果就是相当准确的,测量的准确度由系统误差来表征。


系统误差愈小,表明测量的准确度愈高。


偶然误差在同条件下多次测量同物理量时,测量结果仍会出现些无规律的起伏。


这种数值和符号均随机变化的误差,称为偶然误差,也称随机误差。


偶然误差是由于实验中许多不可预测的偶然因素造成的。


如温度湿度的微小起伏,电源电压的随机波动,外来的杂散电磁场,不规则的振动,气流的扰动等等,都会使实验中的物理现象和仪器的性能发生随机的变化,以使测量结果在真值附近随机地涨落。


因为偶然误差是由许多未知的或微小的因素综合影响的结果,所以这些因素出现与否以及它们的影响程度都是难以确定的。


偶然误差在数值上有时大,有时小,有时正,有时负,其产生的原因般不详,所以无法在测量过程中加以控制和排除,即偶然误差必然存在于测量结果之中。


但当在等精度用同仪器按同方法由同观测者进行测量条件下,对同测量参数作多次测量,若测量次数足够多,则可发现偶然误差完全服从统计定律。


误差的大小以及正负误差的出现,完全由概率决定,没有理由认为误差偏向方比偏向另方更为可能。


因此,误差与测量的次数有关,随着测量次数的增加,偶然误差的算术平均值将逐渐接近于零。


因而,多次测量结果的算术平均值将更接近于真值。


粗大误差粗大误差是指在定条件下测量结果显著地偏离其实际值所对应的误差。


例如,读错刻度值记录计算等。


此类误差无规则可寻,只要多方注意,细心操作,粗大误差就可以避免。


在处理数据中,如发现次测量结果所对应的误差特别大或特别小时,应认真判断该误差是否属于粗大误差,齿宽的投影取从锥顶到大端外圆的距离根据结构要求取从支承端面到大端外圆的距离根据结构定为齿轮厚度周节主传动轴的相关概算根据实际工作条件确定传动轴的材料为之钢,传递功率为,轴的转速为。


由于该传动轴主要受的是扭矩,所以扭转强度条件初步估算轴径最小轴径计算公式查表得钢相应得值应为综合已知条件代入上式得考虑到轴上将布置键槽所以需将轴径增大最小轴径应为扭矩计算若将扭矩按脉动性质考虑,取脉动系数则花键联轴器的计算根据实际工况选定花键联轴器的齿数标准压力角为,选用的圆齿根分度圆直径基圆直径查表得齿距花键作用齿厚上偏差查表图得花键大径基本尺寸外花键大径上偏差查为外花键大径公差查表为花键的下偏差为外花键和实用性。


通过对油管残留压力测量装置的设计研究,可以得出如下结论本所所采用的压电式传感器的灵敏度的标定值基本保持不变。


高压油管中的残留压力测定应是油管泵端压力,嘴端压力的测量的个组成部分,泵端压力嘴端压力的波形相迭加,才是更准确的压力波形。


高压油管嘴端压力针阀体压力室的压力的相位,大小均不同。


回进高压油管的现象比较明显,减压效果削弱,残留压力升高,因此使每循环的供油量增加。


高压油管此处省略字油路的联接方式来看,这个压力是油管嘴端压力,不是嘴腔压力。


因此,嘴端压力与油嘴开启压力是可以直接比较的。


第六章测试精度在定的条件下,物理量客观存在的真实数值称为这个物理量的真值,通常用表示。


测量就是希望得到待测物理量的真值。


但是测量总是依据定的理论方法,在定的环境条件中,使用定的仪器,由定的人来进行的。


由于理论方法的近似性环境条件的不稳定性实验仪器灵敏度的局限性以及实验者的操作熟练程度等等因素的影响,甚至物理量本身存在变化,待测物理量的真值是不可能得到的。


也就是说,测量结果总是真值的近似值,它们之间总会存在定的差异,这种差异称为待测物理量的测量误差,通常用ε来表示。


如果用表示待测物理量的测得值,我们定义误差的数学表达式为ε显然,由于可能比大,也可能比小,所以ε可能是正值,也可能是负值。


在任何测量中都存在误差,这是绝对的,不可避免的。


当对参数进行多次测量时,尽管所有的条件都相同,而所得到的测量结果却往往并不完全相同,这事实表明了误差的存在。


但也有这样的情况,当对参数进行多次测量时,所得测量结果均为同数值。


这并不能认为不存在测量误差,可能因所使用的测量仪器灵敏度太低,以致没有反映出应有的测量误差,此时误差值完全可能是很大的。


在测量过程中产生误差的因素是多种多样的,如果按照这些因素的出现规律以及它们对测量结果的影响程度来区分,可将测量误差分为系统误差偶然误差过失误差三类。


系统误差在同条件下理论方法仪器环境和观测者不变多次测量物理量时,数值不变或按照规律变化的误差称为系统误差。


产生的原因大致有以下几个方面仪器误差这是由于仪器制造本身的缺陷或没有按照规定要求调节,使用造成的误差。


例如米尺的刻度不均匀,天平砝码质量不准确,电表使用前没调好零点等等,都会造成这种误差。


只要设法改进仪器的设计制造,严格按规定要求调节使用仪器,就可能减小仪器误差。


安装误差由于测量仪器安装使用不正确而产生的误差。


条件误差在测量过程中,些对测量结果有明显影响的外界环境如大气压力温度湿度电磁场等不同而引起的误差。


理论方法误差这是由于测量方法或计算方法不当所形成的误差,或是由于测量和计算所依据的理论本身不完善等原因而导致的误差。


有时,也可能由于对被测量定义不明确而形成的种理论误差。


个人误差也称操作误差由于测量者的身理特点或固有习惯而引入的误差。


如有人估读数偏高,有的人却总是偏低。


又如在田径比赛中,手动计时与电动计时相比可能有秒的误差,这样的误差可以通过多次正确训练后使之减少,或对测量结果进行修正。


动态误差在测渐开我们要做到用对用好用精用对是指使用的场合和部位要正确,所选的材料要对路,不能选错或用错用好是要求做出合理的设计,组织精心的施工,实行经常性的维护用精即在使用中要有发展有创新。


参考文献杨新安,黄宏伟隧道病害与防治同济大学出版社,郑晋文关于隧道渗漏水处理的研究科技情况开发与经济金海关于隧道衬砌产生裂缝的原因及防治西部探矿工程崔凌秋寒冷地区隧道渗漏与冻害综合防治技术探讨现代隧道技术邓苏滑坡病害整治设计中应注意的几个问题路基工程赵性存中国沙漠铁路工程中国铁道出版社李肖伦我国铁路沙害的防治中国铁路卢祖文混凝土轨枕线路维修孙国瑛,沈善良等铁路工务西南交通大学出版社,宋伟香土工合成材料的工程应用莆田学院学报曾锡庭,于志强土工格室及其应用中国港湾建设,庞士荣土工合成材料的主要性能及在岩土工程中的应用路基工程,杨若芳,杨灿文防止翻浆冒泥新技术土工聚合物的应用中国铁道出版社,杨广庆路基工程中国铁道出版社,李新国,王元战,张连福土工合成材料加筋技术研究及工程应用港工技术,刘俊彦,罗强采用土工合成材料作软土地基浅层处理的试验研究铁道建筑技术,土工膜,将土工膜和土工织物按要求制成土工膜土工织物组合物,称复合土工膜。


土工膜主要用来防渗,土工织物起加筋排水和增加土工膜与土面之间的摩擦力的作用。


又如土工复合排水材料,它是以无纺土工织物和土工网土工膜或不同形状的合成材料芯材组成的排水材料,用于软基排水固结处理路基纵向横向排水建筑地下排水管道集水井支挡建筑物的墙后排水隧道排水堤坝排水设施等。


不同的工程有不同的综合功能要求,故土工复合材料的品种繁多,可以说土工复合材料是当前和今后段时期发展的大方向。


这里主要介绍复合土工膜和土工复合排水材料两类。


复合土工膜是用土工织物或其他材料与土工膜结合而成的不透水材料。


根据主要功能的不同,复合土工膜可划分为加筋型土工膜和横向排水型土工膜两种。


加筋型土工膜加筋型土工膜具有较高的强度和模量,以满足工程中防渗与受力的要求,如氯丁橡胶土工膜和经编土工膜。


加筋土工膜的厚度聚合物有涂料的三层压延加筋土工膜厚聚合物五层压延加筋土工膜厚。


横向排水型土工膜横向排水型土工膜般由无纺土工织物与土工膜复合而成,常见的有布膜两布膜。


其中,无纺土工织物不仅具有横向排水作用,而且对土工膜起保护作用。


土工复合排水材料是薄型土工织物包裹不同材料制成的不同形状的芯材组合成的种复合型排水产品。


这种产品克服了土工织物沿织物平面方向排水能力小的缺点,可以沿产品芯材水平方向的排水通道通畅地排水,而外包的土工织物作为滤层以阻止土颗粒进入排水通道。


复合排水带主要用于软土地基竖向排水固结处理等,我国生产及工程上普遍采用的产品主要是塑料排水带。


复合排水板具有广泛的用途,如路基纵向横向排水支挡建筑物的墙后过滤排水隧道衬砌后防排水建筑物地下排水通道堤坝排水设施等。


塑料排水带塑料排水带是由不同截面形状的连续塑料芯板外面包裹非织造土工织物滤膜而成。


芯板的原材料为聚丙烯聚乙烯或聚氯乙烯。


芯板截面有多种型式,常见的量迅变量时,由于仪器指示系统的自振频率阻尼以及与被测迅变参数之间的关系而产生的振幅和相位误差。


上述分类并不很严格,个具体的误差往往可以归入这类,也可以归到另类,有时也可将系统误差分为恒值系统误差和变值系统误差二类。


但重要的是系统误差的出现般是有规律的,其产生的原因往往是可知的或能掌握的。


般地说,应尽可能设法预见到各种系统误差的具体来源,并且极力消除其影响其次是设法确定或估计出未能消除的系统误差之值。


关于子系统误差的处理,般是属于技术上的问题。


测量时,如果系统误差很小,那么测量结果就是相当准确的,测量的准确度由系统误差来表征。


系统误差愈小,表明测量的准确度愈高。


偶然误差在同条件下多次测量同物理量时,测量结果仍会出现些无规律的起伏。


这种数值和符号均随机变化的误差,称为偶然误差,也称随机误差。


偶然误差是由于实验中许多不可预测的偶然因素造成的。


如温度湿度的微小起伏,电源电压的随机波动,外来的杂散电磁场,不规则的振动,气流的扰动等等,都会使实验中的物理现象和仪器的性能发生随机的变化,以使测量结果在真值附近随机地涨落。


因为偶然误差是由许多未知的或微小的因素综合影响的结果,所以这些因素出现与否以及它们的影响程度都是难以确定的。


偶然误差在数值上有时大,有时小,有时正,有时负,其产生的原因般不详,所以无法在测量过程中加以控制和排除,即偶然误差必然存在于测量结果之中。


但当在等精度用同仪器按同方法由同观测者进行测量条件下,对同测量参数作多次测量,若测量次数足够多,则可发现偶然误差完全服从统计定律。


误差的大小以及正负误差的出现,完全由概率决定,没有理由认为误差偏向方比偏向另方更为可能。


因此,误差与测量的次数有关,随着测量次数的增加,偶然误差的算术平均值将逐渐接近于零。


因而,多次测量结果的算术平均值将更接近于真值。


粗大误差粗大误差是指在定条件下测量结果显著地偏离其实际值所对应的误差。


例如,读错刻度值记录计算等。


此类误差无规则可寻,只要多方注意,细心操作,粗大误差就可以避免。


在处理数据中,如发现次测量结果所对应的误差特别大或特别小时,应认真判断该误差是否属于粗大误差,齿宽的投影取从锥顶到大端外圆的距离根据结构要求取从支承端面到大端外圆的距离根据结构定为齿轮厚度周节主传动轴的相关概算根据实际工作条件确定传动轴的材料为之钢,传递功率为,轴的转速为。


由于该传动轴主要受的是扭矩,所以扭转强度条件初步估算轴径最小轴径计算公式查表得钢相应得值应为综合已知条件代入上式得考虑到轴上将布置键槽所以需将轴径增大最小轴径应为扭矩计算若将扭矩按脉动性质考虑,取脉动系数则花键联轴器的计算根据实际工况选定花键联轴器的齿数标准压力角为,选用的圆齿根分度圆直径基圆直径查表得齿距花键作用齿厚上偏差查表图得花键大径基本尺寸外花键大径上偏差查为外花键大径公差查表为花键的下偏差为外花键

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