Файл: Закон о единстве измерений 1993г. О техническом регулировании 2003г. О защите прав потребителей 1993г.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.10.2024

Просмотров: 7

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Методы поверки средств измерений.
Поверка средств измерений (СИ) – установление органом государственной метрологической службы или другой официально установленной организацией, пригодности СИ к применению на основании экспертных определений метрологических характеристик, подтверждающих их соответствие установленным обязательным требованиям.
Поверке подвергаются все средства измерений, попадающие под действие закона «Об обеспечении единства измерений». Средства измерений применяемые в видах деятельности, но не перечисленные в законе, аттестуются путем калибровки.
Калибровка СИ – совокупность, определяющая установленное соотношение между значением величины полученной с помощью данного СИ и значением величины определяемой с помощью эталона, с целью получения действительных характеристик СИ.
По сути операции по поверке и калибровке СИ идентичны, принципиальное отличие состоит в том, что поверка осуществляется органом государственной метрологической службы.
Поверочная схема – основной метрологический документ, устанавливающий соподчиненность средств измерений при передаче размера единицы физической величины от эталона и образцовых средств измерений к рабочим средствам с указанием методов и точности передачи.
Поверочные схемы бывают государственных ведомств и локальными. Поверочная схема – чертеж с текстовой пояснительной частью и оформляется в виде ГОСТА или МИ.
Методы поверки.
Существуют следующие методы поверки СИ:

  1. Метод непосредственного сличения.

  2. Метод сличения с помощью компаратора.

  3. Метод прямых измерений.

  4. Метод косвенных измерений.


Поверка по методу непосредственного сличения выполняется путем измерения одной и той же величины (неизвестной) эталонным и проверяемым средствами измерений и сравнения полученных результатов. Этим методом поверяются, например, электрические измерительные приборы.
Метод сличения с помощью компаратора – в случае когда непосредственное сличение СИ по каким-либо причинам невозможно. Здесь физическую величину, воспроизводимую эталоном СИ передают вспомогательному устройству – компаратору, с которым затем сличается проверяемая СИ. Этим методом обычно сличают меры длины и массы.

При методе прямых измерений используют один поверяемый прибор, которым измеряют неизвестную величину. При построении поверочных схем должны быть соблюдены соотношения погрешности между эталоном и измерением. Если при поверке вводятся поправки – это соотношение принимают равным 1/3. А в случае, если поправки не вводятся, исходя из критерия ничтожно малой погрешности, соотношение устанавливают от 1/5 до 1/10. Для особо точных СИ, при введении поправок это соотношение может достигать ½.
S – средняя квадратичная погрешность измерения плоского угла.

Θ – систематическая погрешность.

Δ – Абсолютная погрешность рабочего средства измерения.
24.02.2008

Средства измерений.
Называют техническое средство, используемое при измерениях, имеющая нормированные метрологические свойства (нормированные погрешности) и средства измерения отношений:

  1. Меры.

  2. Измерительные приборы.

  3. Измерительные преобразователи.

  4. Установки.

  5. Системы.


Их части объединены в более-менее сложные комплексы: измерительные установки и измерительные системы.
Мера – средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера. Например, гиря – мера массы, измерительный резистор – мера сопротивления. К мерам относят стандартные образцы и образцовые величины.
Стандартный образец – мера для воспроизведения единицы величины, характерных свойств или составных веществ и материалов.
Образцовое – вещество с известными свойствами, воспроизводимое при соблюдении условий приготовления указанное в спецификации. Например, «чистая» вода, «чистые» газы, «чистые» металлы.
Меры подразделяются на многозначные и однозначные. Например, 1 гиря – однозначная, набор гирь – многозначная мера.
Образцовые - предназначены для передачи размеров единиц физических величин от эталонов рабочим средствам. Общие требования установлены ГОСТ 8.382-80.
Образцовыми средствами измерений являются меры, измерительные приборы и устройства прошедшие метрологическую аттестацию и утвержденные органом государственной или ведомственной метрологической службы в качестве образцовых. По назначению различают исходные и подчиненные средства измерений.


Исходные – образцовые средства измерений от которых размеры единицы передают с наивысшей для данной метрологической службы точностью.
Образцовые средства 1 разряда поверяются на рабочих эталонах, а 2 и последующих разрядов по образцовым средствам предшествующих разрядов.
Разделение средств измерений на образцовые и рабочие определяют их метрологические свойства. Различные экземпляры одного и того же средства измерений могут выполнять функции образцовых и рабочих средств, однако экземпляр средств измерений, выполняющий функции образцового не применим для обычных технических измерений.
Измерительные приборы представляют собой средства измерений, предназначенные для получения сигнала измерительной информации в форме доступной для непосредственного наблюдения. По способу определения значения измеряемой величины, различают приборы прямого действия и приборы сравнения.
Приборы прямого действия (непосредственной оценки), обеспечивают получение значения измеряемой величины на отсчетном устройстве. Такие приборы состоят из нескольких элементов, осуществляющих необходимые преобразования измеряемой величины, сигнал того или иного вида.
Отличительной особенностью прибора прямого действия, является то, что результаты, получаемые с их помощью, не требуют сравнения с показаниями образцовых средств измерений.
В приборе сравнения, значение измеряемой величины определены сравнением с известной величиной соответственно восприятию ее меры. Для сравнения измеряемой величины с мерой используют компенсационные или мостовые схемы.

Характерной особенностью приборов, основанных на методе сравнения, что погрешность измерений с их помощью определяется в основном погрешностью мер, с которыми сравнивают измеряемые величины.
По способу обработки показаний различают показывающие и регистрирующие приборы измерений. Показывающие приборы подразделяют на аналоговые и цифровые.
Аналоговые приборы – стрелочные, с отсчетным устройством, состоят из двух элементов: шкалы и указателя. Показания – непрерывная функция измеряемой величины.
Цифровые – автоматически вырабатывают сигналы (дискретные) измерительной информации, представляя в цифровой форме. По сравнению со стрелочными
, цифровые имеют ряд преимуществ: процесс измерения автоматизирован, что исключает появление погрешности от работы оператора; малое время измерений, результат просто отображается в цифровой форме; удобно для ЭВМ.
Регистрация измерений прибора подразделяется на самопишущие, выдающие показания в виде диаграмм, и печатающие, которые выдают результат измерений в цифровой форме на бумаге.

Регистрирующие приборы находятся в широком применении при измерении физических величин – параметров, процессов им свойственных объектов в различных режимах.
Измерительные преобразователи по ГОСТ 16263-70 – средство измерений, служащее для выработки сигнала измерительной информации в форме удобной для передачи длины, преобразовании, обработке и хранении, но не подлежащее непосредственному воспроизведению наблюдателя. Преобразование физической величины называется входной, а результат выходной величиной.
Связь между ними установлена функцией преобразования. Если в результате преобразования физическая величина не изменяется, а функция преобразования является линейной, то преобразование называется масштабным или линейным усилителем. Измерительные преобразователи являются составной частью измерительных приборов, различных систем автоматического контроля или регулирования тех или иных процессов.
По месту в приборе измерительные преобразователи различаются на: первичные, к которым подводится измеряемая физическая величина; передающие, на выходе обрабатываемой величины для ее регистрации и передачи на расстояние; промежуточные, расположенные после первичных.
Вспомогательные средства измерений включают средства влияющие на метрологические свойства другого средства при его применении или поверке.
Измерительное устройство представляет собой совокупность функциональных средств измерений предназначенных для выработки сигналов измерительной информации в форме удобной для воспроизведения наблюдателя и расположенное в одном месте.
Измерительные системы предназначены для выработки сигналов измерительной информации в форме удобной для автоматической обработки, передачи и использования результатов измерений для управлениями процессами производства. В составе таких систем могут входить преобразователи одних величин в другие, схема автоматической регистрации, меры и измерительные приборы.

Погрешности измерений.
Теоретически, погрешность измерений – это разность между показаниями прибора и истинным значением измеряемой величины.
∆x = xприб – xист

∆ = Sслуч + Θсист
Погрешности средств измерений классифицируются по следующим признакам:

  1. По характеру проявления – систематические и случайные.

  2. По отношению к условию применения – основные и дополнительные.

  3. По отношению к измеряемой величине – динамические и статические.

  4. По способу выражения – абсолютные и приведенные.

  5. По способу суммирования – аддитивные и мультипликативные.


Нормированные метрологические характеристики средств измерений – наиболее рациональная совокупность состояний погрешности конкретного типа средств измерений, установленная нормативными документами на средства измерений.
Основная погрешность средств измерений – погрешность средств измерений определенная в н.у. его применения.
∆ = ±a∆ = a + bx
Дополнительная погрешность средств измерений – погрешность возникающая вследствие отклонения одной из влияющих величин от ее нормального значения.
Абсолютная погрешность средств измерений – погрешность выраженная в единицах измеряемой величины.
∆x = xприб - xист
Относительная погрешность – отношение абсолютной погрешности к истинному значению.
δ = ∆x / xист * 100%
Приведенная:
γ = ∆x / xN * 100%
xN – (нормируемое значение) условно принятое значение, равное или верхнему пределу измерений, или диапазону, или длине шкалы.