а также математики, представляющие себе возможности решения математической задачи.
Модель записывается в математических терминах, в виде дифференциальных или интегральных уравнений. Такие модели строятся, например, при анализе различных систем управления.
При анализе напряженно=деформированного состояния системы может строится 3D-модель с указанием материалов и условий сопряжения ее отдельных элементов.
2.Разрабатывается метод расчета сформулированной математической задачи. Создается вычислительный алгоритм, который может состоять в применении методов анализа систем уравнений, разработанных методов расчета конечными элементами МКЭ) и т.д.
Врезультате вычислительного эксперимента довольно часто ставится задача определения оптимального набора параметров. При создании оптимальной установки приходится проводить большое число расчетов однотипных вариантов задачи, отличающихся значением лишь некоторых параметров.
При вычислительном эксперименте точность информации определяется достоверностью модели, положенной в его основу, правильностью программ и алгоритмов для чего обычно проводятся предварительные «тестовые» испытания модели.
3.Обработка результатов расчетов, их анализ и выводы. На данном этапе может возникнуть необходимость уточнения математической модели, то есть её упрощения или усложнения; появиться предложения по созданию упрощенных инженерных способов решения и формул, дающих возможность получить необходимую информацию более простым способом. Создаются номограммы, графики, упрощенные формулы, позволяющие на практике быстро получать результаты для практического использования при проектировании.
Следует отметить, что для проведения экспериментальных работ любого типа необходимо:
– сформулировать цель эксперимента;
– создать программу методику) экспериментальных работ;
– определить способы ввода управляющих параметров эксперимента;
– разработать пути и приемы фиксирования хода и результатов эксперимента;
– подготовить средства эксперимента (модели, установки, приборы, и т.п.);
– обеспечить эксперимент необходимым обслуживающим персоналом.
8.2 Методика и планирование эксперимента
Методика – это совокупность мыслительных и физических операций, размещенных в определенной последовательности, в соответствии с которой достигается цель исследования. При разработке методики проведения эксперимента обходимо предусматривать:
–проведение предварительного целенаправленного наблюдения над изучаемым объектом или явлением с целью определения его исходных данных (выбор варьирующих факторов, гипотез);
–создание оптимальных условий, в которых возможно экспериментирование (подбор объектов для экспериментального воздействия, устранение влияния случайных факторов);
–определение пределов измерений;
–проведение систематической регистрации измерений и оценок фактов различными способами и средствами;
–создание перекрестных воздействий, повторяющихся ситуаций, изменение условий и их характера;
–создание усложненных ситуаций с целью подтверждения или опровержения ранее полученных данных;
–переход от эмпирического изучения к логическим обобщениям, анализу и теоретической обработке полученного фактического материала.
Вметодике подробно разрабатывается процесс проведения эксперимента, составляется последовательность проведения наблюдений и операций измерений, детально описывается каждая операция в отдельности с учетом выбранных средств для проведения эксперимента, обосновываются методы контроля качества операций, обеспечивающие при минимальном (установленном ранее) количестве измерений их заданную точность и высокую надежность.
Результаты экспериментов должны быть сведены в графики, формулы, таблицы, позволяющие качественно и быстро сопоставлять и анализировать полученные результаты. Все переменные должны быть оценены в единой системе единиц физических величин.
Особое внимание в методике должно быть уделено математическим методам обработки и анализу данных, например, аппроксимации связей между варьирующими характеристиками, установлению эмпирических зависимостей, установлению различных критериев.
Особое значение приобретает планирование эксперимента [8].
Цель планирования получение достаточной для практики достоверности результатов при проведении минимально возможного количества опытов. На основе теории вероятности математической статистики разработаны методики планирования экспериментов изложенные в доступной форме во многих литературных источниках, например [9,10].
При разработке плана-программы всегда необходимо стремиться к его упрощению без потери достоверности и точности, что и обеспечивает теория планирования экспериментов.
Планирование эксперимента обычно включает:
–постановку цели и задач эксперимента;
–выбор варьируемых факторов;
–обоснование объема эксперимента, числа опытов;
–определение последовательности изменения факторов;
–порядок реализации опытов;
–выбор шага изменения факторов, задание интервалов между будущими экспериментальными точками;
–описание проведения эксперимента;
–обоснование средств измерений;
–обоснование способов обработки и анализа результатов эксперимента. Таким образом, проведение эксперимента – это важнейший и наиболее
трудоемкий этап, при его выполнении очень важна последовательность проведения опыта. После установления объема эксперимента составляют перечень средств измерений, материалов, список исполнителей, календарный план и смету расходов.
Выбор модели исследования зависит от наших знаний об объекте или процессе, его целей и математического аппарата. Чаще исследуемые модели и задачи сводятся к задаче получения статической модели. Она представляет собой математическую зависимость между входными и выходными параметрами изучаемого процесса или объекта. Теоретической основой для решения задачи статического моделирования является предположение о возможности описания протекающего процесса математическим уравнением.
Часто задачей исследования является оптимизация процесса, т.е. определение таких значений входящих параметров, при которых целевая функция имеет максимальное или минимальное значение. Такая задача может решаться как теоретически, так и экспериментально. При экспериментальном решении существуют оптимальные стратегии поиска оптимума в многофакторном пространстве, к которым , например, относятся метод крутого восхождения, симплекс метод и т.д. [10].
Прогресс в развитии компьютерной техники привел к разработке методов автоматизации экспериментальных исследований, при которых варьирование управляющих параметров, сбор и обработка информации осуществляется автоматически [11]. В настоящее время имеются различные программные средства для создания таких систем, например, LabView, Simulink и т.д. Несмотря на затраты, связанные с созданием конкретной экспериментальной автоматизированной системы, они часто окупаются, так как позволяют в короткое время получить большой объем информации, обработать ее целесообразным для практического применения способом. Наиболее целесообразно использовать такие методы при исследовании сложных систем, при большом количестве информационных каналов, сложных методах обработки информации
Вопросы для самоконтроля
1.Какие виды экспериментов Вы знаете?
2.Чем отличаются лабораторный и натурный эксперименты?
3.В чем отличие однофакторного и многофакторного экспериментов?
4.В каких случаях целесообразно применение вычислительного эксперимента?
5.В каком виде может представляться модель в вычислительном эксперименте?
6.С какой целью применяется планирование эксперимента?
7.Что определяет методика проведения экспериментальных исследований?
8.Что включает в себя план проведения экспериментов?
9.В каких случаях целесообразно применение автоматизированных экспериментальных установок?
9. Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований
«Наука начинается с измерения» - эта сентенция приписывается Д.И.Менделееву, который является основателем метрологической службы России см. ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева) .
Измерение – это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств (ГОСТ 16263-70). Сущность измерения составляет сравнение измеряемой величины с известной величиной, принятой за эталон. Измерить какую-либо физическую величину Q значит сравнить ее с другой величиной q, принятой за единицу измерений, и выразить первую в долях последней.
В математической форме это можно представить в виде зависимости
Q = kq,
где k – любое положительное целое или дробное число, показывающее, во сколько раз Q больше или меньше q.
Метрология - это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. К основам метрологии относятся:
–общая теория измерений;
–единицы физических величин, то есть величины, которым по определению присвоено числовое значение, равное единице. Также их системы, то есть совокупность основных и производных единиц, образованная в соответствии с некоторыми принципами, например, Международная система единиц – СИ;
–методы и средства измерений. К методам относят совокупность приемов использования принципов и технических средств, применяемых при измерениях и имеющих нормирование метрологических свойств;
–методы определения точности измерений;
–основы обеспечения единства измерений.
Результаты измерений обязательно должны быть выражены в узаконенных единицах, а погрешности измерений известны с заданной вероятностью, что возможно только при единообразии средств измерения.
Они должны быть проградуированы в узаконенных единицах, и их метрологические свойства должны соответствовать нормам.
Вметрологии важнейшее значение имеют эталоны и образцовые средства измерения. Эталоном считаются средства измерения или их комплекс, обеспечивающие воспроизведение и хранение единицы с целью передачи ее размера нижестоящим средствам измерения.
ВРоссии эталонная база содержит более 120 государственных эталонов, в том числе единицы массы, длины, времени и др.
Именно образцовые средства измерений служат для проверки по ним рабочих и технических средств измерения, постоянно используемых непосредственно в исследованиях.
Передача рабочим средствам размеров единиц от эталонов или образцовых средств измерений осуществляется государственными и ведомственными метрологическими органами, составляющими метрологическую службу России (ГОСТ 16263-70). Деятельность этих органов в нашей стране обеспечивает единство измерений и единообразие средств измерений.
Метрология сама дает методы определения и контроля показателей, при помощи которых осуществляется стандартизация измерений и обеспечивается достоверность, сопоставимость показателей качества, закладываемых в стандарты. Этим и объясняется то большое внимание, которое уделяется развитию метрологической службы.
Метрологическая служба в нашей стране представляет собой разветвленную сеть научных и контрольно-испытательных организаций. Органы метрологической службы способны выполнять значительные работы
внаучно-теоретических и прикладных аспектах точных измерений.
Внастоящее время работу по стандартизации и метрологии в стране возглавляет Государственный комитет по стандартам России (Госстандарт РФ). В его задачи входит совершенствование системы стандартизации и метрологии, расширение масштабов их использования для эффективного повышения технического уровня и качества продукции всех отраслей народного хозяйства, укрепление и развитие государственной метрологической службы, стандартизация методов и средств измерений и др.
Метрологическая служба в зависимости от задач и функций, выполняемых ею, подразделяется на государственную и ведомственную. Проведение повседневной систематической работы в ведомстве или на предприятии по обеспечению общегосударственного единства измерений является главным предназначением метрологической службы, организуемой в ведомствах, на отдельных предприятиях, в научно-исследовательских институтах, вузах. Поэтому существует неразрывная связь ведомственной метрологической службы с государственной, последняя в этом вопросе является ведущей, решающей и контролирующей.
9.1 Классификация измерений Измерения могут быть статическими, когда измеряемая величина
не изменяется во времени и динамическими. Измерения также бывают