Эталоны и стандарты

Рассмотрение понятия эталона единицы физической величины. Определение относительной погрешности измерения в начале шкалы. Оценка истинного значения измеряемого напряжения, среднеквадратических погрешностей методы измерения и результата измерения.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 15.05.2021
Размер файла 33,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1. ЧТО ТАКОЕ ЭТАЛОН? ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ ОДИНОЧНОГО И ГРУППОВОГО ЭТАЛОНОВ
  • 2. ЗАДАЧА 1
  • 3. ЗАДАЧА 2
  • 4. ЗАДАЧА 3
  • 5. ВИДЫ СТАНДАРТОВ
  • 6. СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
  • СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
  • 1. ЧТО ТАКОЕ ЭТАЛОН? ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ ОДИНОЧНОГО И ГРУППОВОГО ЭТАЛОНОВ
  • Эталон единицы физической величины - это средство измерений (или комплекс средств измерений), предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке [1].
  • Одиночный эталон - эталон, в составе которого имеется одно средство измерений (мера, измерительный прибор, эталонная установка) для воспроизведения и (или) хранения единицы. Примерами одиночного эталона являются: вторичные эталоны единицы массы - килограмма в виде платино-иридиевой и стальных гирь; эталонная катушка сопротивления.
  • Групповой эталон - эталон, в состав которого входит совокупность средств измерений одного типа, номинального значения или диапазона измерений, применяемых совместно для повышения точности воспроизведения единицы или ее хранения. Например, первичный групповой эталон вольта, состоящий из 20 нормальных насыщенных элементов; первичный групповой эталон для измерения электрической емкости, состоящий из 4 конденсаторов.

2. ЗАДАЧА 1

Определите относительную погрешность измерения в начале шкалы (для 30 делений) для прибора класса 0,5, имеющего шкалу 100 делений. На сколько эта погрешность больше погрешности на последнем - сотом делении шкалы прибора?

Решение

Класс точности прибора 0,5. Это означает, что используется прибор, у которого предел допускаемой приведенной погрешности постоянен и выражается формулой:

, (1)

где ДХ - абсолютная погрешность;

- нормирующее значение измеряемой величины.

На основании формулы (1) получим формулу для абсолютной погрешности:

. (2)

Относительная погрешность определяется по формуле:

. (3)

Подставим (2) в (3):

. (4)

Относительная погрешность измерения в начале шкалы (для 30 делений):

%.

Относительная погрешность измерения в конце шкалы (для 100 делений):

%.

Ответ: относительная погрешность измерения в начале шкалы (для 30 делений) равна 1,667 % и она в 1,667/0,5=3,334 раза больше погрешности на последнем - сотом делении шкалы прибора.

3. ЗАДАЧА 2

измерение эталон погрешность шкала

Произведен ряд независимых наблюдений напряжения в В: 248, 247, 249, 248, 247, 249. Предполагая, что систематической погрешностью можно пренебречь, определите оценку истинного значения измеряемого напряжения U и среднеквадратические погрешности метода измерения и результата измерения .

Решение

Определим оценку истинного значения измеряемого напряжения:

, (5)

где n - количество измерений;

- результаты наблюдений.

Тогда:

В.

Определим среднеквадратическую погрешность метода измерения:

, (6)

В.

Определим среднеквадратическую погрешность результата измерения:

, (7)

В.

Ответ: 248 В; 0,894 В; 0,365 В.

4. ЗАДАЧА 3

Погрешность результата измерения тока распределена равномерно в интервале от -1 до +3 мА. Найдите систематическую погрешность результата измерения; среднеквадратическое отклонение результата измерения; вероятность того, что исправленный результат измерения отличается от истинного значения измеряемого тока не более чем на 1 мА.

Решите задачу при условии, что погрешности распределены по закону равномерной плотности с нулевым математическим ожиданием.

Решение

Систематическая погрешность равна математическому ожиданию и определяется по формуле:

, (8)

где b и а - границы интервала, в котором определена случайная величина,

Для исходного условия задачи:

мА.

Чтобы систематическая погрешность была равна нулю, необходимо ввести поправку, равную систематической погрешности и противоположную её по знаку :

мА,

мВ.

Выполним проверку, определив систематическую погрешность по формуле (8):

мА.

Среднеквадратическое отклонение результата измерения:

, (9)

мА.

Вероятность того, что случайная величина находится в некотором интервале (б, ) определяется по формуле:

. (10)

Тогда вероятность того, что погрешность исправленного результата измерения находится в интервале от б=-1 да =1 мА будет равна:

.

Ответ: 0 мА; 1,155 мА; 0,5.

5. ВИДЫ СТАНДАРТОВ

Виды стандартов [1]:

- стандарты основополагающие - устанавливают общие организационно-методические положения для определенной области деятельности, а также общетехнические требования, нормы и правила, обеспечивающие взаимопонимание, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки, техники и производства в процессах создания и использования продукции, охрану окружающей среды, безопасность продукции, процессов и услуг для жизни, здоровья людей и имущества и другие общетехнические требования;

- стандарты на продукцию (услуги) - устанавливают требования к группам однородной продукции (услуг) или к конкретной продукции (услуге);

- стандарты на процессы - устанавливают основные требования к методам (способам, приемам, режимам, нормам) выполнения различного рода работ в технологических процессах разработки, изготовления, хранения, транспортирования, эксплуатации, ремонта и утилизации продукции;

- стандарты на методы контроля - устанавливают методы (способы, приемы, режимы) проведения испытаний, измерений, анализа продукции при ее создании, сертификации и использовании.

6. СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ

Система сертификации (организационная система сертификации) - второе по важности после сертификации понятие процедуры подтверждения соответствия. Термин «система сертификации» согласно Руководству ИСО/МЭК 2 определяется как «система, имеющая свои собственные правила, процедуры и руководства для проведения сертификации соответствия». Основным в этом определении является то, что сертификация в рамках системы должна проводиться по единым правилам и в определенном составе участников процесса сертификации [2].

Системы сертификации могут создаваться на трех уровнях: национальном, региональном и международном.

В России сформирована Система сертификации средств измерений. Структура Системы включает: центральный орган - управление метрологии Ростехрегулирования, Координационный совет, Апелляционный комитет, Научно-методический центр, органы по сертификации, испытательные лаборатории (центры) средств измерений [2].

Основной функцией сертификации является защита человека, его имущества и природной среды от отрицательных последствий современного научно-технического развития, от недобросовестных производителей и продавцов, создание условий для честной конкурентной борьбы. Составными частями системы регулирования безопасности и качества товаров и услуг являются: система выдачи разрешений (лицензий) на право ведения предпринимательской деятельности, нормативы безопасности и качества, стандартизация, метрология, методы испытания изделий, процедура оценки и подтверждения соответствия изделия, технологии или услуги требованиям нормативных документов.

Важной функцией сертификации является защита национального рынка от зарубежных недобросовестных конкурентов. Вместе с тем сертификация оказывает значительное влияние на расширение международного экономического сотрудничества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Медведева, О. И. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. пособие / О. И. Медведева, М. В. Семибратова. Комсомольск-на-Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2013. 153 с.

2. Крылова Г. Д. Основы стандартизации сертификации метрологии [Текст]: учебник для студентов вузов / Г.Д. Крылова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-Д, 2006. 672 с.

3. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат. 2005. 345 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Характеристика современных телевизоров. Стандарты телевизионного вещания. Доверительные границы случайной погрешности результата измерения. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Результат измерения, оценка его среднего квадратического отклонения.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 14.11.2013

  • Расчет допускаемых абсолютных и относительных погрешностей измерения тока миллиамперметром. Оценка класса точности, стандартных пределов измерения напряжения вольтметром. Расчет инструментальной погрешности показаний магнитоэлектрического миллиамперметра.

    контрольная работа [33,3 K], добавлен 24.04.2014

  • Классификация погрешностей измерений: по форме представления, по условиям возникновения, в зависимости от условий и режимов измерения, от причин и места возникновения. Характерные грубые погрешности и промахи. Измерения и их погрешности в строительстве.

    курсовая работа [34,3 K], добавлен 14.12.2010

  • Измерения на Руси. Меры измерения жидкости, сыпучих веществ, единицы массы, денежные единицы. Применение правильных и клейменых мер, весов и гирь всеми торговцами. Создание эталонов для торговли с иностранными государствами. Первый прототип эталона метра.

    презентация [2,1 M], добавлен 15.12.2013

  • Выбор магнитоэлектрического вольтметра или амперметра со стандартными пределами измерения и классом точности. Расчет доверительных границ суммарной погрешности результата измерения, случайной погрешности при обработке результатов косвенных измерений.

    контрольная работа [2,3 M], добавлен 19.06.2012

  • Погрешность измерения температуры перегретого пара термоэлектрическим термометром. Расчет методической погрешности изменения температуры нагретой поверхности изделия. Определение погрешности прямого измерения давления среды деформационным манометром.

    курсовая работа [203,9 K], добавлен 01.10.2012

  • Инструментальные и экспертные показатели измерения качества. Комбинаторный метод как синтез инструментальных и органолептических измерений. Квалиметрические шкалы, их виды. Структурная схема измерений по шкале порядка, построение шкалы интервалов.

    контрольная работа [178,5 K], добавлен 25.02.2012

  • Классификация погрешностей по характеру проявления (систематические и случайные). Понятие вероятности случайного события. Характеристики случайных погрешностей. Динамические характеристики основных средств измерения. Динамические погрешности измерений.

    курсовая работа [938,8 K], добавлен 18.04.2015

  • Виды и причины возникновения погрешностей: погрешность результата измерения; инструментальная и методическая; основная и дополнительная. Первая система единиц физических величин. Изменение погрешности средств измерений во время их эксплуатации.

    реферат [20,2 K], добавлен 12.05.2009

  • Понятия и определения метрологии. Причины возникновения погрешностей и методы уменьшения. Средства измерения давления, температуры, веса, расхода и количества вещества. Расходомеры и счетчики. Динамическая характеристика измерительного устройства.

    шпаргалка [2,4 M], добавлен 25.03.2012

  • Современные методы и средства измерения расстояний в радиолокационной практике. Специфика эксплуатации контрольно-измерительных оптических дальномеров. Средства измерения, испытания и контроля, методики и стандарты, регламентирующие их выполнение.

    курсовая работа [5,9 M], добавлен 05.12.2013

  • Температура и температурные шкалы, условия ее измерения. Классификация термометрических свойств. Выпускаемые пирометрические датчики, промышленные устройства для дистанционного измерения температуры. Расчеты, подтверждающие работоспособность устройства.

    курсовая работа [3,2 M], добавлен 31.07.2010

  • Принцип построения систем единиц физических величин Гаусса, базирующийся на метрической системе мер с отличающимися друг от друга основными единицами. Диапазон измерения физической величины, возможности и методы ее измерения и их характеристика.

    реферат [304,1 K], добавлен 31.10.2013

  • Характеристика средства измерения, предназначенного для измерения, имеющего нормированные метрологические характеристики, воспроизводящего и хранящего единицу физической величины, размер которой принимают неизменным в течение известного интервала времени.

    контрольная работа [18,5 K], добавлен 20.04.2010

  • Средства, методы и погрешности измерений. Эталоны и меры длины. Расчет шероховатости поверхности. Определение размеров цепи на вал. Вычисление размеров калибра-скобы и калибра-пробки. Сведения о Международной стандартизации. Цели и принципы сертификации.

    курсовая работа [424,0 K], добавлен 09.10.2011

  • Определение шероховатости поверхности по результатам обработки профилограммы. Определение погрешности, возникающей от наклона нутромера. Расчет годности конуса по результатам измерения угла на синусной линейке. Этапы оценки годности зубчатого колеса.

    контрольная работа [1,8 M], добавлен 15.03.2014

  • Характеристика методов измерения и назначение измерительных приборов. Устройство и применение измерительной линейки, микроскопических и штанген-инструментов. Характеристика средств измерения с механическим, оптическим и пневматическим преобразованием.

    курсовая работа [312,9 K], добавлен 01.07.2011

  • Подразделение средств измерения в зависимости от назначения. Понятие чувствительности термоэлектрического термометра, емкостные уровнемеры. Автоматические уравновешенные мосты высокой точности и их применение. Пределы основной погрешности показаний.

    контрольная работа [701,7 K], добавлен 18.01.2010

  • Метрология и ее значение в деятельности человеческого общества. Структура государственной метрологической службы России. Физические величины и единицы их измерения. Погрешности результатов и средств измерений. Назначение и принципы юстировочных устройств.

    методичка [1,3 M], добавлен 11.04.2014

  • Температура и температурные шкалы. Технические термометры электроконтактные. Структурные схемы стабилизированных источников электропитания. Разработка и описание работы измерительного канала микропроцессорной системы измерения и контроля температуры.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 30.06.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.