Инструментальные ошибки - определение. Что такое Инструментальные ошибки
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Инструментальные ошибки - определение

Совершая ошибки (фильм); Совершая ошибки
Найдено результатов: 54
Инструментальные ошибки      

ошибки наблюдений и измерений, обусловленные несовершенством инструментов (т. е. неизбежными отличиями реального инструмента от инструмента "идеального", представляемого его геометрической схемой), а также неточностью установки инструмента в рабочем положении. Учёт И. о. имеет значение при измерениях, требующих высокой точности. Пренебрежение их учётом влечёт за собой систематические ошибки, которые в значительной мере могут обесценить результаты измерений.

Особенно большое значение учёт И. о. имеет в астрономии, геодезии и др. науках, требующих точнейших измерений. В связи с этим разработка методов исследования И. о. и исключения их влияния на результаты наблюдений и измерений является одной из главных задач теории измерительных инструментов.

И. о. могут быть подразделены на 3 категории: 1) ошибки, зависящие от несовершенства изготовления отдельных частей инструмента. Эти ошибки не могут быть ни устранены, ни изменены наблюдателем, но они тщательно исследуются, а вызываемые ими погрешности исключаются или введением соответствующих поправок, или рационально построенной методикой измерений, устраняющей их влияние на окончательные результаты. К этой категории И. о. относятся: ошибки штрихов разделённых кругов, по которым делаются отсчёты направлений на наблюдаемые предметы; ошибки штрихов шкал измерительных приборов; ошибки эксцентриситета, происходящие от несовпадения центра вращения разделённого круга или алидады с центром делений круга; периодические и ходовые ошибки винтов микрометров, связанные с несовершенством их нарезки или монтировки; ошибки от прогиба частей инструмента; ошибки, связанные с оптикой инструмента: дисторсия, астигматизм, кома и др.

2) Ошибки, зависящие от погрешностей сборки и юстировки инструмента, а также от недостаточной точности его установки в положении, требуемом теорией данного способа наблюдений. К этим ошибкам относятся: коллимационная ошибка, заключающаяся в отклонении от 90° угла между визирной линией и осью вращения трубы; ошибки, связанные с наклонением горизонтальной оси инструмента к горизонту и неточностью его установки в нужном азимуте; неточная центрировка линз объектива; некоторые ошибки регистрирующей аппаратуры и др. И. о. этой категории, обнаруживаемые поверками инструмента, могут быть сведены к минимуму перемещением отдельных частей инструмента, предусматриваемым их конструкцией. Остающиеся неустранёнными малые доли этих ошибок определяются с помощью вспомогательных приспособлений (уровень, надир-горизонт, коллиматоры и т. п.) или выводятся из наблюдений (например, ошибка азимута) и влияние их учитывается при обработке наблюдений.

3) Ошибки, связанные с изменением свойств инструмента с течением времени, в частности обусловленные изменением температуры; к этой же категории ошибок относится суммарный эффект всех прочих погрешностей, не учитываемых теорией инструмента. Эти И. о. наиболее сложны. Проявляясь систематически и не обнаруживаясь явно в процессе наблюдений и измерений, они особенно вредны. Выявляются они только при измерениях одних и тех же величин разными инструментами. Так, при сравнении координат звёзд, полученных из наблюдений на разных обсерваториях, или поправок радиосигналов точного времени, определённых различными службами времени, всегда обнаруживаются систематические разности, которые обычно в полтора-два раза, а иногда и в пять-шесть раз превосходят присущие данным методам и инструментам случайные ошибки. Одной из важных задач является нахождение, тщательное исследование и, по возможности, устранение причин, вызывающих И. о. этой категории.

Лит.: Блажко С. Н., Курс практической астрономии, 3 изд., М.-Л., 1951; Зверев М. С., Исследование результатов астрономических наблюдений Службы времени ГАИШ за 1941-44 гг., "Труды Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга", 1950, т. 18. в. 2; Щеглов В. П., Опыт исследования некоторых систематических ошибок..., "Астрономический журнал", 1950, т. 27, в. 6; Васильев В. М., О разностях температуры отдельных частей трех пассажных инструментов Службы времени, там же, 1952, т. 29, в. 6; Павлов Н. Н., О термических эффектах в перекладывающихся пассажных инструментах, там же, 1953, т. 30, в. 1.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ      
при наблюдениях и измерениях , обусловлены отличиями реального инструмента от "идеального", представляемого схемой, а также неточностью установки инструмента в рабочем положении. Учет инструментальных ошибок необходим при точных астрономических и других измерениях.
Метод обратного распространения ошибки         
  • Метод градиентного спуска может застрять в локальном минимуме, так и не попав в глобальный минимум
  •  Архитектура многослойного перцептрона
  • Алгоритм обучения нейросети, ч.2, пример
  • Алгоритм обучения нейросети
МЕТОД РАБОТЫ С НЕЙРОННОЙ СЕТЬЮ
Алгоритм обратного распространения ошибки; Обратное распространение; Обратное распространение ошибки; Backpropagation
Метод обратного распространения ошибки () — метод вычисления градиента, который используется при обновлении весов многослойного перцептрона. Впервые метод был описан в 1974 г.
Почтовые марки с ошибками         
  • 112px
  • 100px
  • 98px
  • 105px
Почто́вые ма́рки с оши́бками — совокупность официально выпущенных в обращение почтовых марок, в процессе производства которых был допущен брак,  — «гуманитарные» (по вине художника, гравёра и др.) и технические (при изготовлении клише, перфорированииСм., например: Пропуски перфорации почтовых марок. СССР 1923—1991. РФ 1992—2009: каталог / Под ред. В. Б. Загорского. — : Стандарт-Коллекция, 2010. — 64 с. — ISBN 978-5-902275-41-1. , в процессе и т. д.).
Список когнитивных искажений         
  • Когнитивные искажения могут быть представлены в виде четырёх категорий: «Когда много информации» (проблема: переизбыток информации); «Когда не хватает смысла» (сложность понимания); «Когда быстро реагируем» (необходимость быстрого реагирования); «Когда запоминаем и вспоминаем» (соотношение запоминаемого и забываемого).
СТАТЬЯ-СПИСОК В ПРОЕКТЕ ВИКИМЕДИА
Систематические ошибки в мышлении
В когнитивных науках под когнити́вными искаже́ниями понимаются систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения, которые возникают на основе дисфункциональных убеждений, внедрённых в когнитивные схемы, и легко обнаруживаются при анализе автоматических мыслейАлександров А. А. Интегративная психотерапия . Существование большинства когнитивных искажений было описано учёными, а многие были доказаны в психологических экспериментахExplanations from changingminds.org статьи по конкретным теориям и гипотезам снабжены ссылками на академические источники.
Ошибки печати на почтовых марках         
  • 112px
  • 105px
  • 99px
Оши́бки печа́ти на почто́вых ма́рках — совокупность ошибок, брак технического (технологического) характера, допущенный при печати официально выпущенных в обращение почтовых марок. Ошибки печати при производстве почтовых марок появляются, главным образом, по вине сотрудников типографии, изготавливающей заказ.
Инструментальная сталь         
ЛЕГИРОВАННАЯ ИЛИ УГЛЕРОДНАЯ СТАЛЬ С СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА ОТ 0,7% И ВЫШЕ
Инструментальные стали
Инструмента́льная углеро́дистая сталь — сталь с содержанием углерода от 0,7 % и выше. Эта сталь отличается высокой твёрдостью и прочностью (после окончательной термообработки) и применяется для изготовления инструмента.
Инструментальная сталь         
ЛЕГИРОВАННАЯ ИЛИ УГЛЕРОДНАЯ СТАЛЬ С СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА ОТ 0,7% И ВЫШЕ
Инструментальные стали

углеродистая или легированная сталь для изготовления режущих и измерительных инструментов, штампов холодного и горячего деформирования, а также деталей машин, испытывающих повышенный износ при умеренных динамических нагрузках (шарико- и роликоподшипники, зубчатые колёса, ходовые винты в высокоточных станках и др.). Как правило, И. с. содержит более 0,6-0,7\% С; исключение - штамповые стали для горячего деформирования, содержащие 0,3-0,6\% С. Для улучшения эксплуатационных свойств И. с. подвергают термической обработке (закалке (См. Закалка), Отпуску), в результате которой твёрдость И. с. повышается до 60-66 HRC, прочность при изгибе - 2,5-3,5 Гн/м2 (250-350 кгс/мм2). С увеличением твёрдости повышается и Износостойкость И. с. - способность сохранять неизменные размеры и форму рабочей поверхности при трении с высокими давлениями. И. с., легированные хромом и марганцем, обладают более высокой закаливаемостью и прокаливаемостью, чем углеродистые. Повышенная красностойкость И. с. - способность сохранять высокую твёрдость и износостойкость при температурах до 500-700 °С - достигается легированием сталей вольфрамом, молибденом, ванадием. В зависимости от устойчивости против нагрева, возникающего в процессе эксплуатации, И. с. подразделяют на три группы (см. табл.).

Химический состав широко распространённых в СССР инструментальных сталей,

\% в среднем

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Марка стали | C | Mn | Si | Cr | W | Mo | V |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Стали с небольшой устойчивостью против нагрева |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Углеродистые стали |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| У8А | 0,8 | 0,25 | 0,25 | ≤0,1 | - | - | - |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| У10А | 1,0 | 0,25 | 0,25 | ≤0,1 | - | - | - |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| У12А | 1,2 | 0,25 | 0,25 | ≤0,1 | - | - | - |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| У13А | 1,3 | 0,25 | 0,25 | ≤0,1 | - | - | - |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Низколегированные стали |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 9ХФ | 0,9 | 0,4 | 0,25 | 0,55 | - | - | 0,2 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 11ХФ | 1,1 | 0,5 | 0,25 | 0,55 | - | - | 0,1 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 13Х | 0,3 | 0,4 | 0,25 | 0,55 | - | - | - |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| В2Ф | 1,2 | 0,4 | 0,25 | 0,5 | 1,7 | - | 0,1 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Легированные стали |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Х | 1,0 | 0,3 | 0,2 | 1,5 | - | - | - |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ХВСГ | 1,0 | 0,75 | 0,85 | 0,9 | 0,85 | - | 0,1 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 7ХГ2ВМ | 0,75 | 2,1 | 0,3 | 1,7 | 1,1 | 0,7 | 0,15 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 6ХС | 0,65 | 0,25 | 0,8 | 1,1 | - | - | - |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Стали с повышенной устойчивостью против нагрева |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Х6ВФ | 1,1 | 0,25 | 0,25 | 6 | 1,3 | - | 0,6 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Х6Ф4М | 1,65 | 0,25 | 0,25 | 6 | - | 0,8 | 3,8 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| X12М | 1,55 | 0,25 | 0,25 | 12 | - | 0,5 | - |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 55Х6В3СМФ | 0,55 | 0,25 | 0,8 | 6 | 3 | 0,8 | 0,8 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Стали, устойчивые против нагрева |

| (штамповые стали) |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4Х52ВФС | 0,4 | 0,25 | 1,0 | 5 | 2,0 | - | 0,8 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 4Х3БМФС | 0,4 | 0,35 | 0,8 | 3,5 | 1,0 | 1,4 | 0,7 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 3Х2В8Ф | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 2,5 | 8,0 | - | 0,3 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2Х8В8М2К5 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 7,5 | 7,5 | 1,8 | 8,0 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стали с небольшой устойчивостью против нагрева сохраняют высокую твёрдость до 150-200°C, применяются для резания мягких материалов с небольшой скоростью и для холодного деформирования. Углеродистые стали этой группы характеризуются малой прокаливаемостью - изделия диаметром (толщиной) более 15-20 мм получают при закалке высокую твёрдость (до 65 HRC) только в тонком поверхностном слое, сохраняя мягкую и вязкую сердцевину. Из-за повышенной деформации при закалке с охлаждением в воде из углеродистой стали изготовляют преимущественно инструменты простой формы - напильники, зенкеры, ручные метчики и др. Имеющие несколько лучшую прокаливаемость низколегированные стали используют для инструментов небольших сечений, от которых требуется высокая и равномерная твёрдость: ножовочных полотен для ручной резки металлов, лезвий бритв, круглых пил по дереву и др. Легированные стали этой группы обладают повышенной прокаливаемостью (от 25-100 мм) и применяются для измерительных инструментов, колец и шариков подшипников качения, штампов сложной формы и др.

Стали с повышенной устойчивостью против нагрева сохраняют свои эксплуатационные свойства при нагреве до 250-400 °С. В основном это легированные стали с высоким содержанием хрома (до 12\%). Они имеют повышенную износостойкость в условиях абразивного изнашивания, так как содержат в структуре до 20-30\% карбидов хрома и ванадия высокой твёрдости: Me7C3 (1200-1400 HV) и MeC (2000 HV). После термической обработки (закалка с охлаждением на воздухе, в масле или в расплавленных солях с температурой 150-180 °С) они приобретают твёрдость до 63 HRC. Для этих сталей характерна высокая прокаливаемость (до 300-400 мм) и минимальные объёмные изменения при закалке. Из высокохромистых сталей изготовляют крупные штампы, испытывающие повышенный износ, стойкие в агрессивных средах хирургические инструменты и др.

Стали, устойчивые против нагрева, сохраняют твёрдость до 560-700 °С. Основными легирующими элементами таких сталей, обеспечивающими их красностойкость, являются вольфрам и молибден. Стали, имеющие повышенное содержание углерода (0,7-1,5\%) и высокую твёрдость (до 64-68 HRC), идут на изготовление режущего инструмента (см. Быстрорежущая сталь); стали с содержанием углерода до 0,4\% (штамповые стали), имеющие более низкую твёрдость, но лучшую вязкость, применяют для штампов горячего деформирования, форм для литья металлов под давлением и др.

Лит.: Гуляев А. П., Малинина К. А., Саверина С. М., Инструментальные стали. Справочник, М., 1961; Геллер Ю. А., Инструментальные стали, 3 изд., М., 1968 (имеется библ.).

Ю. А. Геллер.

Ложные друзья переводчика         
МЕЖЪЯЗЫКОВЫЕ ОМОНИМЫ И ПАРОНИМЫ, ПРИВОДЯЩИЕ К ИСКАЖЕНИЮ ПЕРЕВОДА
Список ложных друзей переводчика; Межъязыковые омонимы; Ложный друг переводчика; Псевдоинтернационализмы; Межъязыковые паронимы; Ошибки переводчика; Надмозг
Ло́жные друзья́ перево́дчика (калька ), или межъязыковы́е омо́нимы (межъязыковы́е паро́нимы) — пара слов в двух языках, похожих по написанию или произношению, часто с общим происхождением, но отличающихся в значении. Например, словацкое слово mesto созвучно русскому слову место, хотя его перевод на русский язык — город.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ         
ЛЕГИРОВАННАЯ ИЛИ УГЛЕРОДНАЯ СТАЛЬ С СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕРОДА ОТ 0,7% И ВЫШЕ
Инструментальные стали
углеродистая или легированная сталь с высоким содержанием углерода. Характеризуется высокой твердостью и красностойкостью. Используется для изготовления режущих и измерительных инструментов, штампов, а также деталей машин, испытывающих повышенный износ при умеренных динамических нагрузках. Разновидность - быстрорежущая сталь.

Википедия

Путаница (фильм)

«Пу́таница» — кинофильм режиссёра Питера Маккарти, комедия.

Что такое Инструмент<font color="red">а</font>льные ош<font color="red">и</font>бки - определение