Коэффициенты устойчивости



Коэффициенты уравнения: 3 = а + вК + с К* (1.9)

а, Ь, с, d- коэффициенты уравнения цены, (а = 300; b = 1000; с = 1400; d = 0,00003).

4) предварительно отобраны факторы и рассчитаны коэффициенты уравнения регрессии, оценены их значимости по критериям Стьюдента и Фишера, определена остаточная дисперсия;

В связи с этим, в частности, автором статьи разработана специальная программа „ POL / " на алгоритмическом языке *Фортран-1У, реализующая регрессионную модель (4). Особенностью программы является возможность ввода данных с указанием реального масштаба времени, что представляет удобство при проведении расчетов по большой номенклатуре материалов. Это вызвало необходимость разработки подпрограммы, которая осуществляет преобразование года ? в ро"ицныу Х~ "$ 4 -1 ™° ~t. ~ первый год наблюдаемого ряда удельных расходов материалов. В резульг-тате этого преобразования каждое значение X t соответствующее •? содержится в отрезке (1,7). Коэффициенты уравнения регрессии (7) получаются относительно переменной х. Это дает возможность избежать такой ситуации на

Коэффициенты этого уравнения (blf 62, Ь3) определяются решением стандартизованного уравнения регрессии

Регрессионные коэффициенты уравнения (2) связаны с коэффициентами стандартизованного уравнения (3) соотношением

На основе изучения литературы и отчетных данных по производству аналогичных по назначению изделий за некоторый промежуток времени (2 — 5 лет) можно определить тенденции изменения себестоимости в будущем, т. е. к моменту внедрения результатов НИР в производство. Установив ряд экспериментальных точек (на основе изучения статистических данных), можно с помощью метода наименьших квадратов (в случае, если результаты НИР коренным образом не изменяют структуру и величину себестоимости) определить коэффициенты уравнения.

Коэффициенты уравнения показывают количественное воздействие каждого фактора на результативный показатель при неизменности других. В данном случае можно дать следующую интерпретацию полученному уравнению: рентабельность повышается на 3,65% при увеличении материалоотдачи на I руб.; на 0,09% — с ростом фондоотдачи на 1 коп.; на 1,02% — с повышением среднегодовой выработки продукции на одного работника на 1 тыс. руб.; на 0,052% - при увеличении удельного веса продукции высшей категории качества на 1%. С увеличением продолжительности оборота средств на 1 день рентабельность снижается в среднем на 0,122%.

ность или энерговооруженность труда; средний тарифный разряд рабочих; средний срок службы оборудования; доля прогрессивного оборудования в обшей его стоимости и т.д. Коэффициенты уравнения множественной регрессии покажут, на сколько рублей изменяется среднечасовая выработка при изменении каждого факторного показателя на единицу в абсолютном выражении.

Ниже в качестве примера, иллюстрирующего возможность применения уравнений (78) и (79) для расчетов величин Сип, приведены данные по одной из скважин Кущевского ПХГ в интервале набора кривизны от 0 до 10 . При этом значение G определялось по показаниям гидравлического индикатора веса (ГИВ), установленного на буровой, значение п рассчитывалось по уравнению (79), а значение момента на долоте Мд - по значениям регистрирующего прибора угла установки отклони-теля. Знание величин G и Мл дало возможность идентифицировать коэффициенты ' уравнения (73): GI = 20 кН, М\ = = 0,52 кН-м, rti = 1,50 с'1; С2 = 40 кН, М2 = 1,12 кН-м, п2 = = 1,31 с'1; Сз ~ 60 кН, М3 = 1,72 кН-м, га3 = 1,13 с~\ G* = = 80 кН, М4 = 2,16 кН-м, /и = 1,00 с'1.

где а, Ь, с, d — коэффициенты уравнения, которые определяются по формулам


В нефтяной и газовой промышленности применяются следующие нормативные коэффициенты устойчивости хрономет-ражных рядов:'

Существенные резервы имеются и в области улучшения интенсивного использования установок. Например, реконструкция п модернизация позволяет в 1,5—-2 раза повысить фактическую суточную производи тельиост ь •технологических установок важнейших процессов некоторых предприятий по сравнению с иро-ек'пюй. Однако возросшие производственные мощности используются не всегда полное!ыо, максимальная суточная производительность установок не выдерживается в 'течение года Об этом свидетельствуют коэффициенты устойчивости работы технологических установок, представляющие1 собой отношение среднее-уточной производительности за год к максимальной среднесуточной производи нчтытстн за месяц.

Нормативные коэффициенты устойчивости, хрономегражных рядов в зависимости от типа производства и степени механизации выполнения операций (работ) представлены в табл. 2.10.

Таблица 8.6. Коэффициенты устойчивости хронометражного ряда

Фактические коэффициенты устойчивости (Ку(Тф) сравнивают с нормативными (Куп-.н), которые определяют по специальной таблице в зависимости от типа производства, продолжительности элементов операции и способа выполнения работы (ручная, машинно-ручная, механизированная). Если К>Чтф меньше или равен Куст.н, то хронометражный ряд считается устойчивым, а наблюдение проведено правильно. Если же Кустф больше Куст.н, то ряд неустойчив и надо исключить минимальное или максимальное значение продолжительности элемента операции. Если и после этого хронометражный ряд будет неустойчивым, то наблюдение следует повторить.

Существенные резервы имеются и в области улучшения интенсивного использования установок. Например, реконструкция и модернизация позволяет в 1,5—2 раза повысить фактическую суточную производительность технологических установок важнейших 'процессов некоторых предприятий по сравнению с проектной. Однако возросшие производственные мощности используются не всегда полностью, максимальная суточная производительность установок не выдерживается в течение года. Об этом свидетельствуют коэффициенты устойчивости работы технологических установок, представляющие собой отношение среднесуточной производительности за год к максимальной среднесуточной производительности за месяц.

Фактические коэффициенты устойчивости ряда установок подготовки нефти, первичной ее переработки, крекинга и ри-форминга составляют 0,907—0,992, газофракционирования 0,5— 0,8. Доведение коэффициента устойчивости суточной производительности технологических установок до единицы позволит дополнительно переработать значительное количество сырья и повысить фондоотдачу.

Нормативные коэффициенты устойчивости, хронометражных рядов в зависимости от типа производства и степени механизации выполнения операций (работ) представлены в табл. 2.10.

Таблица 2.10. Нормативные коэффициенты устойчивости хронометражнч рядов

Существенные резервы имеются и в улучшении интенсивного использования установок. Например, в результате проведенной реконструкции и модернизации фактическая суточная производительность технологических установок важнейших процессов на некоторых заводах превысила проектную в 1,5—2 раза. Однако производственные мощности нефтеперерабатывающих заводов не используются полностью, потому что достигнутая в отдельные месяцы максимальная суточная производительность установок не выдерживается в течение года. Об этом свидетельствуют коэффициенты устойчивости работы технологических установок, представляющие собой отношение среднесуточной производительности за год к их максимальной среднесуточной производительности за квартал (табл. 6).

Таблица 6. Коэффициенты устойчивости суточной производительности в 1968 г.


Краткосрочных предельных Краткосрочными финансовыми Краткосрочным обязательствам Краткосрочная скользящая Краткосрочной процентной Краткосрочное прогнозирование Категория представляет Краткосрочного предложения Краткосрочном кредитовании Кредитные аналитики Кредитные кооперативы Кредитные взаимоотношения Кредитных институтов вывоз мусора снос зданий

Яндекс.Метрика