Проверяемый текст
Матюшенко Анатолий Иванович. Теплофизические особенности и повышение эффективности водозаборов инфильтрационного типа в условиях Сибири и Крайнего Севера (Диссертация 2000)
[стр. 74]

74 Расходы измерялись временем заполнения тарированного объема по ручному секундомеру с точностью до 0,2 с.
Точность воспроизведения тарированного уровня 0,01 м, что соответствует объему 0,16 л.
В этом случае максимально возможная погрешность определения расхода составила:
Потери напора во всех точках измерялись стеклянными пьезометрами с отчетом по миллиметровой шкале с точностью 0,001 м.
Из четырех экспериментальных дрен две имитировали горизонтальный подрусловой водозабор и две береговой.
В каждой из этих пар одна из дрен была уложена на дно лотка, имитируя водозабор совершенного типа, а другая на 0,2 м выше дна, считая по нижнему краю дрены, чем имитировался водозабор несовершенного типа.
Кроме того,
дрены испытывались с различной скважностью: 1)с перфорацией без покрытия; 2) с перфорацией и покрытием одним слоем капроновой сетки, прямоугольного плетения с отверстиями 1x2 мм; 3) то же, с двухслойным покрытием.
Предварительно проведена серия измерений при максимальном и минимальном уровнях воды над
фунтом при постоянных температуре, загрузке и скважности дрен, с целью оценки ошибки воспроизведения эксперимента и расчета необходимого количества повторных измерений в каждой точке в ходе основного эксперимента.
План предварительного эксперимента
(приложение 1) и расчет необходимого числа повторных измерений по формуле показал, что число повторных измерений дебита дрен равно 3.
Одновременно было проверено предположение о влиянии предшествующих опытов при повышении или снижении уровня над дреной на дебит.
Для этой цели были исследованы отдельно выборки, полученные при значениях среднего уровня, достигнутых соответственно при переходе уровней от
максимальных к минимальным и в обратном порядке.
Статический анализ показал, что эти выборки принадлежат к одной совокупности и, следовательно, проверяемое предположение не подтвердилось.
Основная часть эксперимента была спланирована в виде
полнот двухфакторного эксперимента, в котором каждый фактор: л; температура воды; Нуровень воды над дреной (варьировался на двух уровнях (приложение 1)).
Такая матрица была повторена 6 раз для различных сочетаний
фунта и (2.27)
[стр. 155]

156 Рис.
5.6.4.
Дрена с однослойным покрытием капроновой сеткой Рис.
5.6.5.
Дрена с двухслойным покрытием капроновой сеткой Расходы измерялись временем заполнения тарированного объема по ручному секундомеру с точностью до 0,2 с.
Точность воспроизведения тарированного уровня 0,01 м, что соответствует объему 0,16 л.
В этом случае максимально возможная погрешность определения расхода составила:


[стр.,156]

157 42 42 Потери напора во всех точках измерялись стеклянными пьезометрами с отчетом по миллиметровой шкале с точностью 0,001 м.
Из четырех экспериментальных дрен две имитировали горизонтальный подрусловой водозабор и две береговой.
В каждой из этих пар одна из дрен была уложена на дно лотка, имитируя водозабор совершенного типа, а другая на 0,2 м выше дна, считая по нижнему краю дрены, чем имитировался водозабор несовершенного типа.
Кроме того,
несовершенные дрены испытывались с различной скважностью: 1с перфорацией без покрытия; 2 с перфорацией и покрытием одним слоем капроновой сетки, прямоугольного плетения с отверстиями 1x2 мм (рис.
5.6.4); 3 то же, с двухслойным покрытием (рис.
5.6.5).
Предварительно проведена серия измерений при максимальном и минимальном уровнях воды над
грунтом при постоянных температуре, загрузке и скважности дрен, с целью оценки ошибки воспроизведения эксперимента и расчета необходимого количества повторных измерений в каждой точке в ходе основного эксперимента.
План предварительного эксперимента
(табл.
5.6.1) и расчет необходимого числа повторных измерений по формуле показал, что число повторных измерений дебита дрен равно 3.
Одновременно было проверено предположение о влиянии предшествующих опытов при повышении или снижении уровня над дреной на дебит.
Для этой цели были исследованы отдельно выборки, полученные при значениях среднего уровня, достигнутых соответственно при переходе уровней от
(5.6.2)

[стр.,157]

максимальных к минимальным и в обратном порядке.
Статический анализ показал, что эти выборки принадлежат к одной совокупности и, следовательно, проверяемое предположение не подтвердилось.
Основная часть эксперимента была спланирована в виде
полного двухфакторного эксперимента, в котором каждый фактор: д: температура воды; Яуровень воды над дреной (варьировался на двух уровнях) (табл.
5.6.1).
Такая матрица была повторена 6 раз для различных сочетаний
грунта и конструкции дрен.
Результаты эксперимента были записаны в правых столбцах плана эксперимента каждого блока, один из которых представлен в качестве примера в табл.
5.6.2.
Коэффициенты регрессии, вычисленные для натуральных переменных для всех шести блоков, представлены в табл.
5.6.3.
Проверка значимости коэффициентов регрессии, выполненная по критерию Стьюдента для уровня достоверности 99 %, показала, что коэффициенты попарного взаимодействия являются незначимыми для всех шести блоков эксперимента при выбранной Ь4 158 Рис.
5.6.6.
Результаты натурных наблюдений за режимом изменения потерь напора (1\д в функции температуры инфильтрационных вод и уровня воды в реке (Ир) (за разные годы и сезоны)

[Back]