Достоверных результатов



На рис. 5.6 дано сравнение расчетных и экспериментальных зависимостей концентрации паров хладона 114В2 при его импульсном впрыске в сосуд объемом 10 м3 от .начальной температуры. Методика экспериментального определения концентрации заключалась в том, что, используя шлейфовый осциллограф, в процессе впрыска хладона регистрировали температуру Т и давление Р в сосуде. Эти параметры парогазовой смеси в емкости дают возможность подсчитать значение концентрации паров хладона в любой текущий момент времени. При этом. необходимо иметь в виду, что и температура, и концентрация паров хладона могут быть существенно неодинаковыми по высоте сосуда, особенно в течение впрыска и непосредственна после окончания впрыска, поэтому в данном случае речь идет об усредненных по всему объему значениях концентрации. Кроме того, запаздывания показаний термопары (толщиной 50 мкм), обусловленные ее тепловой инерцией, не позволяют проводить обработку данных для самых начальных моментов времени после начала впрыска. Поэтому наиболее достоверные результаты могут быть получены в момент достижения максимального отклонения температурной кривой, т. е. в конце впрыска.

Между тем задача определения пределов взрываемости парогазовых смесей при высоких давлениях и температурах весьма актуальна. Смеси паров горючих жидкостей с воздухом, кислородом или окислами азота могут образоваться во многих технологических процессах. Некоторые задачи такого рода рассматриваются ниже. Ввиду сложности экспериментирования с паро-газовыми смесями при высоких температурах, пределы взрываемости в таких системах во многих случаях целесообразнее и надежнее определять, используя принцип унификации пределов взрываемости и метод модельного компонента, описываемые в разд. 4. Их применение дает более достоверные результаты, чем крайне осложненные прямые измерения.

Между тем взрывоопасные паро-газовые смеси при высоких давлениях и температурах могут образовываться во многих технологических процессах; получение сведений об их пределах взрываемости — актуальная задача. Некоторые примеры ее решения даны ниже. Сложность экспериментирования с паро-газовыми смесями 'во многих случаях делает целесообразным решение по методу модельного компонента, описываемому ниже. Это не только легче выполнимо, но и дает 'более достоверные результаты, чем 'прямые измерения.

соответствовала истинным уровням ЭМ-излучений из-за плохой дозиметрии. Было весьма сложно получить соотношение доза—эффект. Более четкие и достоверные результаты получены в экспериментах на животных.

Наиболее достоверные результаты о поведений материалов могут дать испытания, проводимые в природных условиях при естественном заражений, поскольку они позволяют учесть сумму факторов, воздействующих на материалы в естественных условиях.

Первый путь (интегральный) использует примерное сравнение наиболее важных признаков пожарной опасности в схожих зданиях и помещениях. При правильном выборе признаков и достаточно большом объеме статистического материала этот метод дает вполне реальные и сравнительно достоверные результаты.

D = 2590 + 11,97КБ - 0,706QBB + 3764р + 13, 67рКБ + 0, 108pQBB, м/с (6.12) Наиболее достоверные результаты при расчете по методу Мартина-Яллопа

быть безопасно для исследователя. Опубликован перечень специфических требований к различного рода оборудованию для измерения функции легких (например, Quanjer et al., 1993). Естественно, оборудование должно быть калибровано в соответствии с независимыми стандартами. Это может вызвать трудности, особенно при использовании компьютеризированного оборудования. Результат теста зависит как от испытуемого, так и от того, кто проводит исследование. Чтобы получить достоверные результаты, проводящие исследования специалисты должны быть квалифицированны и способны подробно проинструктировать испытуемого и помочь ему должным образом выполнить тест. Исследователь также должен обладать знаниями о дыхательных путях и легких, чтобы правильно интерпретировать зарегистрированные данные.

исследование состояния здоровья рабочих, занятых в производстве полупроводников в США. Исследование показало, что женщины, работающие на заводах этой отрасли, подвергаются серьезному риску самопроизвольного прерывания беременности. Исследователи, участвующие в работе, отмечают, что увольнение рабочих и закрытие этих заводов идут такими темпами, что это исследование, вероятно, будет последним в США исследованием такого масштаба, который позволяет получить достоверные результаты.

мированы до начала эксперимента о его проведении, а после эксперимента получить доступ к его результатам. Проводимый с должной тщательностью и позволяющий получить достоверные результаты биологический мониторинг может способствовать обеспечению безопасности труда и охраны здоровья рабочих. Marja Sorsa

рис. 47.4 дано сравнение замеров 1/1 и 1/3 октав, сделанных около насоса с девятью поршнями. Как показано на этом рисунке, данные 1/3 октавного диапазона четко опознают насосную частоту и многие из его гармоник. Если бы использовали замеры только октавы 1/1 (данные полной октавы), что изображено сплошной линией и расположено в центре каждой частоты на рис. 47.4, то труднее диагностировать, что происходит внутри насоса. Как показано на рисунке с данными полной октавы, имеется всего девять точек данных между 25 Гц и 10 000 Гц. Однако с использованием замеров 1/3 октавы общее количество точек увеличивается до 27 в этом диапазоне частоты. Ясно, что данные 1/3 октавы обеспечивают более достоверные результаты для определения причины возникновения шума. Это целесообразно, если цель состоит в контроле шума в источнике. Если интересно только определить пути распространения звуковых волн для отбора акустически идентичных изделий и материалов, то данные 1/1 октавы будут достаточны.

Исследуемую смесь необходимо поджигать так, чтобы пламя распространялось снизу вверх. Энергия поджигающего импульса должна быть достаточна для того, чтобы ее дальнейшее увеличение существенно не сказывалось на результатах измерений. Наблюдения за результатами подачи инициирующего импульса в ряду опытов, в котором варьируется состав или начальное давление, позволяют найти критические условия распространения пламени. Правильность дозирования, устранение искажающих воздействий и обеспечение достаточной энергии поджигания — вот основные факторы получения достоверных результатов. Такие измерения позволяют определить истинные предельные состав и состояние смеси, для которых еще возможно стационарное распространение пламени. Конструкция и размеры всей аппаратуры не должны создать чрезмерных трудностей при ее изготовлении и эксплуатации.

Если Кср получено меньше или больше единицы, то для получения достоверных результатов проводят три дополнительных испытания, увеличив или уменьшив время зажигания на 10 с. За окончательный результат принимают максимальное значение /Сср.

Для получения достоверных результатов рекомендуется брать не менее 5 образцов;--

Литература, посвященная вопросам анализа и измерения нестационарного шума, немногочисленна. Среди заслуживающих внимания монографий в этой области следует назвать Дж. Бендата и А. Пирсола (1971), А. Ф. Котюка, В. В. Ольшевского и Э. И. Цветкова (1967). Однако перечисленные авторы рассматривают только теоретические аспекты проблемы, практические же методы, применительно к измерениям и оценке параметров нестационарного акустического шума, в литературе не освещены. Пробел в этой области в значительной степени объясняется тем, что рассматриваемые вопросы находятся на стыке различных областей знаний: математики, акустики, гигиены труда, физиологии и т. п. Поэтому решение поставленной задачи возможно при условии организации исследований с привлечением специалистов из разных областей. Учитывая также то обстоятельство, что получение достоверных результатов и систематизированное их изложение в обсуждаемой области гигиены труда невозможно без введения строго обоснованных понятий, связанных с описанием нестационарного шума, авторы сочли необходимым включить в монографию раздел, содержащий оригинальную разработку затронутой проблемы.

Планировка и оборудование кабинета профотбора должны быть подчинены решению основных задач профотбора, созданию благоприятных условий для получения достоверных результатов обследования. Кабинет желательно разместить в основном и вспомогательном помещениях.

К настоящему времени сложилась вполне эффективная методология построения математических моделей нестационарной термогидравлики реакторов, учитывающая специфику необходимости получения достаточно достоверных результатов при существенной степени неизученности закономерностей протекающих физических процессов [5,6].

Как упоминалось выше, для целей биологического мониторинга (по крайней мере, в отношении растворителей) время забора проб имеет весьма важное значение. В таблице 27.2 указаны дни, рекомендуемые для забора проб (для наиболее широко распространенных растворителей). Если растворитель можно проанализировать на месте, то во время забора проб необходимо предотвратить возможные потери (например, испарение) или загрязнение (т.е. растворение в каком-нибудь веществе из окружающего воздуха). Если пробы необходимо перевезти в лабораторию или сохранить до анализа, особое внимание следует обратить на предотвращение возможных потерь. Для хранения метаболитов рекомендуется глубокое замораживание, тогда как растворители, анализируемые на месте, лучше содержать в охлажденном (но не замороженном) виде в герметических вакуумных контейнерах или, что предпочтительнее, в запаянных ампулах. Для получения достоверных результатов необходимо осуществлять качественный контроль (подробно это описано в данной главе в статье «Гарантии качества»). При изложении результатов необходимо соблюдать этические нормы (см. главу «Этические вопросы» в Энциклопедии).

Биологический анализ может быть проведен на месте, либо образцы или сотрудники могут быть направлены в учреждения или организации, специализирующиеся на проведении подобного рода анализов. В обоих случаях предельно важны правильная калибровка оборудования и аккредитация лабораторных процедур для обеспечения точных и достоверных результатов биологического анализа.

К специальным материалам в виде пыли относятся асбест и сажа (копоть). Сбор асбестовых волокон как загрязнителей воздуха важен, поскольку асбест признан канцерогенным материалом. Волокна с диаметром О<3цм и длиной L>5 дм, где L:D>3, считаются канцерогенными. Процедуры измерения для волоконных материалов состоят в подсчете под микроскопом волокон, сепарированных на фильтрах. Для измерения наружного воздуха можно применять лишь электронные микроскопы. Волокна сепарируются на пористых фильтрах с золотым покрытием. Перед помещением образца под электронный сканирующий микроскоп образец освобождается от органических веществ путем плазменного обжига непосредственно на фильтре. Волокна подсчитываются на части поверхности фильтра, выбираются наугад и классифицируются по форме и типу волокна. С помощью энергетически-дисперсионного рентгеновского анализа (EDXA) асбестовые волокна, волокна сульфата кальция и другие неорганические волокна могут быть дифференцированы по своей основной структуре. Вся процедура крайне дорогостояща и требует величайшей тщательности для достижения достоверных результатов.

Выбор подопытных животных. Исследование канцерогенного свойства веществ может производиться на различных животных. Чаще всего используются мыши и крысы. Продолжительность их жизни и срок воздействия испытуемого продукта позволяют получить надежные данные за сравнительно короткое время. Это связано с тем, что появление опухолей более вероятно во второй половине жизни животных в условиях длительного воздействия канцерогенного фактора. Относительно невысокая стоимость крыс и мышей, а также их содержания позволяет увеличивать число животных в эксперименте и контроле для достижения статистически достоверных результатов. В настоящее время используется также золотистый хомяк, который в ряде отношений отличается от мышей и крыс.




Читайте далее:
Деятельности медицинские
Деятельности организма
Деятельности различных
Действующего законодательства
Дефектных ведомостей
Деформации материала
Деформированное состояние
Дегенеративных изменений
Дежурного отделения
Дежурством персонала
Декларации безопасности
Декларацию промышленной
Декларирование промышленной безопасности
Деревянных конструкций
Действующие нормативные





© 2002 - 2008