то4 2, Рассмотрим какую-либо из хронограмм, например для Точки © 9/!\'‚ =0,36 ( У - расстояние от дна до точки, в которой производится измерение), Из хронограммы следу- ет, что непрерывная запись пульсации скорости производи- лась в течение 40 сек. со сдвитом времени (периодом сгла- живания скорости) А%= 0,4 сек. Таким образом, в денном случае за весь период за лиси мы получаем 100 различных значений скорости, кахдое из которых соответствует указанноиу времени оглаживания, Общее количество наблюденных значений скорости обозначим через #т. Следовательно, Хл,= 100. 3. Следуя приемам статистической обработки слу- чаймух функций, производим квантование скоростей по уров- НЮ, 2,е, весь спектр скоростеи разбиваем на ряд полос, В ' расоМдтриваемом примере (см„рис,1) производии последова- Тельно девять квантований хронограмиы скоростей по уров- ; &) 0-14 см/сек., 6) 14-2% см/оек,, в) 28-48 см/сек. И Ф.Д, Для удобства все остальные операции по определе- НИЮ / — ведем в табличной форме (см.табл,Т, колонки Т и 2). 4. В пределах каждого кванта (слоя) подсчитываем ЧЯсло появлений скорости с данным уровнем (колонка 5)- ‘Практически эта операция сводится к подсчету числа пиков В денном слое, причем время, соответствующее одному пику, как уже упоминелось, А% =0,4 сек. 5. Производим осреднение квантоваяных скоростей (колонка &)» 6. Определяем вероятность появления нгнозвенных скоростей. Вероятность П появл;.иия данной мгновенной скоро- сти Иф есть отношение Н='{;}: ‚ где Пу= зарегистрирован- ное число исходов с данной скоростью ©; из общето числа ( #) всех исходов испытаний,