Файл: Основы метрологии, стандартизации и сертификации кафедра промышленного, гражданского строительства и экспертизы недвижимости.pptx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 24.11.2023
Просмотров: 296
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
КАФЕДРА ПРОМЫШЛЕННОГО, ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЕРТИЗЫ НЕДВИЖИМОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – БУСОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
т.р. 375-47-92 эл.почта n.n.busova@urfu.ru
НЕОБХОДИМЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Существует иерархия потребностей:
Классификация показателей качества
Универсальные свойства продукции
В этот перечень, как правило, входят универсальные требования к качеству любого объекта.
Для подтверждения требуемого качества испытаний лаборатории должны пройти процедуру аккредитации.
В России действует Система аккредитации испытательных, измерительных и аналитических лабораторий.
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА
Необходимыми элементами системы управления качеством (СУК), создаваемой на предприятии являются:
На современном этапе измерения во всем мире соотносят с понятием единства измерений.
Термин «измерение» связан с физическими величинами (ФВ).
КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
V. В зависимости от степени приближения объективности значения ФВ:
Q = q [Q] – основное уравнение измерения,
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН СИСТЕМЫ СИ (ГОСТ 8.417-2002. ГСИ. Единицы величин., табл.1)
ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЯ (ГОСТ 8.417-2002. ГСИ. Единицы величин, табл.3)
ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЗВАНИЕ (продолжение табл.3)
МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Лекция № 3. РАЗМЕРНОСТЬ И РАЗМЕР ИЗМЕРЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ
При определении размерности производных величин руководствуются следующими правилами:
dim q=Q = Lά Mβ Tγ k Il Jm N t,
Если все показатели размерности равны нулю, то такая величина называется безразмерной.
Шкалы измерений Термин «шкала» в метрологической практике имеет два различных значения:
Шкала измерений количественного свойства является шкалой ФВ.
Примеры ОКТЭСИ: ОКСО, ОКП, ОКУН, ОКПО, ОКВ, ОКС, ОКЗ, ОКИСЗН, ОКСВНК и др.
ШКАЛА БОФОРТА (шкала силы ветра)
За начало отсчета принято либо сотворение мира, либо Рождество Христово.
В приведенном примере это 1, 100 и 1000.
Примером может быть шкала коэффициентов усиления или ослабления, КПД, шкала вероятностей.
Лекция № 4. ВИДЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ. ВИДЫ КОНТРОЛЯ
КЛАССИФИКАЦИИ ИЗВЕСТНЫХ ВИДОВ ИЗМЕРЕНИЙ
В целом точность измерения зависит от:
Стандартизация методик применяется для измерений, широко применяемых.
МВИ периодически пересматриваются с целью их усовершенствования.
Лекция № 5. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Рис. Простая измерительная цепь
КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПО КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ
Различают четыре основные группы аналоговых приборов, применяемых для разных измерительных целей.
Лекция № 7. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Для каждого типа СИ устанавливают свой набор метрологических характеристик.
МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Точность измерений СИ – это величина обратная погрешности СИ, определяется как Т = 1/ΔСИ.
КЛАССЫ ТОЧНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
∆ = 250*0,015 = 3,75 В, а относительная погрешность измерения составит:
Понятие типа средства измерений
УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (продолжение)
ПР 50.2.006-94. ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.
ПР 50.2.012-94. ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений.
ПР 50.2.007-94. ГСИ. Поверительные клейма.
РМГ 29-2013. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.
ГОСТ 8.061-80. ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение.
РМГ 29—2013. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.
Лекция № 9. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
β = Δх /XN(*100 %), где XN – ВПИ СИ.
КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ
НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЛИЯЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
Выявление и исключение грубых погрешностей (промахов)
Существует ряд критериев для оценки промахов.
Данный критерий надежен при числе измерений п ≥ 20,…, 50.
Если n < 20, то можно применить критерий Романовского.
Если выполняется неравенство βр ≥ βт, то результат Хi отбрасывают.
ПРАВИЛА ОКРУГЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
1,214 – 1,21; 1,2151 – 1,22; 1,215 - 1,22; 1,225 – 1,22
СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОГРЕШНОСТИ. СПОСОБЫ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ
Погрешность оператора (субъективная)
где m1 и m2 – значения, полученные при первом и втором взвешиваниях.
Этим методом определяется одновременно и отношение плеч:
которое используется в дальнейшем при обычном взвешивании в качестве поправочного коэффициента.
где ∆1, …, ∆5 - погрешности 1-го, …, 5-
Лекция № 8. СЛУЧАЙНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
Так как F (x = + ∞)=1, то - ∞∫ ∞ р(х) dx = 1,
Кривая имеет точки перегиба, соответствующие абсциссам mx ± σ.
Математическое ожидание случайной величины mx = -∞∫∞ x P(x)dx
представляет собой оценку истинного значения измеряемой величины.
Математическое ожидание случайных погрешностей равно нулю.
Дисперсия результатов наблюдений является характеристикой их
Среднее квадратическое отклонение результатов наблюдений
ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ ЛАПЛАСА Таблица 1
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ СЛУЧАЙНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ
При этом ∑ mi = n; Pi = mi / n.
Приближенное значение СКО в этом случае определяется по формуле
где: t – коэффициент Стьюдента (табличное значение);
σxˉ - среднее квадратическое отклонение среднего значения Х.
Значения функции Стьюдента для интервалов t=2…3,5… при числе измерений n от 2 до 20 Таблица 3
- Философский аспект заключается в том, что измерения являются универсальным методом познания физических и нефизических явлений и процессов (т.е. методом познания окружающего мира).
- Научный аспект измерений состоит в том, что с их помощью осуществляется связь теории и практики, без них невозможны проверка научных гипотез и развитие науки.
- Технический аспект измерений – это получение количественной информации об объекте управления и контроля, без которой невозможно обеспечение заданных условий технологического процесса, качества продукции и эффективного управления любым процессом (производства, обращения).
На современном этапе измерения во всем мире соотносят с понятием единства измерений.
Единство измерений необходимо для того, чтобы можно было сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах, в разное время, с использованием разных методов и средств измерений.Термин «измерение» связан с физическими величинами (ФВ).
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
ВЕЛИЧИНЫ
РЕАЛЬНЫЕ
(ОТОБРАЖАЮТ РЕАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ОБЪЕКТОВ ОКРУЖ. МИРА)
ИДЕАЛЬНЫЕ
(ПОЛУЧАЮТ МЕТОДАМИ РАСЧЕТОВ)
ФИЗИЧЕСКИЕ
(ИЗМЕРЯЮТСЯ, ОЦЕНИВАЮТСЯ)
НЕФИЗИЧЕСКИЕ
(ОЦЕНИТВАЮТСЯ; СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ЭКОНОМИКА, МЕДИЦИНА, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, ИФОРМАТИКА И ДР.)
КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН
- По принадлежности к группам физических процессов:
1. Вещественные | 2. Энергетические | 3. Характеризующие процессы |
Величины, описывающие физические и физико-химические свойства веществ, материалов и изделий из них. Их называют пассивными т.к. для их измерения используется дополнительный источник энергии, с помощью которого формируется сигнал измерительной информации. | Величины, описывающие энергетические характеристики процессов преобразования, передачи и использования энергии. Их называют активными т.к. они могут быть преобразованы в сигнал измерительной информации без дополнительных источников энергии. | Характеризуют протекание физико-химических процессов (изменение физического и (или) химического состояния объекта) с течением времени. |
- Принято различать физические величины по группам (и видам) :
- Геометрические: длины, отклонения формы поверхностей, параметры сложных поверхностей, углы.
- Механические: массы, силы, крутящие моменты, прочность, пластичность, параметры движения, твердость.
- Параметры потока, расхода, уровня, объема веществ: массовый и объемный расхода жидкостей в трубопроводах, расход газов, вместимость, параметры открытых потоков, уровень жидкости.
- Давления, вакуумные измерения: избыточное давление, абсолютное давление, переменное давление, вакуум.
- Физико-химические: вязкость, плотность, содержание(концентрации) компонентов в разных веществах, влажность газов, электрохимические.
- Теплофизические и температурные: температура и теплофизические величины.
- Времени и частоты: единицы шкал времени и частоты, измерения интервалов времени, измерения частоты периодических процессов, методы и средства передачи размеров единиц времени и частоты.
- Электрические и магнитные величины постоянного и переменного тока: сила тока, количество электричества, эдс, напряжение, мощность и энергия, углы сдвига фаз, электрическое сопротивление, проводимость, емкость, индуктивность контуров электрических цепей, параметры магнитных полей, магнитные характеристики материалов.
- Радиоэлектронные : интенсивность радиосигналов, параметры формы и спектра сигналов, параметры трактов с сосредоточенными и распределенными постоянными, свойства веществ и материалов радиотехническими, антенные измерения.
- Акустические величины: акустические величины воздушной среды и газов, водной среды, твердых тел, аудиометрия и измерение уровня шума.
- Оптические и оптико-физические : световые, оптические свойств материалов в видимой области спектра, спектральные, частотные характеристики, параметры оптических элементов, оптические характеристики материалов, характеристики фотоматериалов и оптической плотности.
- Величины ионизирующих излучений и ядерных констант: дозиметрические характеристики ионизирующих измерений, спектральные характеристики ионизирующих измерений, активность радионуклидов.
- Основные ФВ (и их ЕФВ)
- Производные ФВ (и их ЕФВ)
- Внесистемные ЕФВ (в системе SI)
- Размерные
- Безразмерные
IV. По наличию размерности:
V. В зависимости от степени приближения объективности значения ФВ:
- Область измерений – совокупность измерений физических величин, свойственных какой-либо области науки или техники и выделяющихся своей спецификой.
- Объектом измерения является физическая система (объект, процесс, явление и т.д.), которая характеризуются одной или несколькими измеряемыми ФВ. Примером объекта измерения может быть вид продукции, (производимой или обращаемой), технологический процесс, во время которого необходимо измерять (контролировать) температуру, давление, энергию, расход веществ и материалов.
- Физическая величина (ФВ)– одно из свойств физического объекта (системы, явления, процесса), общее в качественном отношении для многих объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.
Количественное содержание этого свойства в объекте является размером физической величины, а числовую оценку ее размера называют значением физической величины.
Например, разные вещества обладают разной плотностью, но каждое из них имеет определенное значение: у воды плотность при 20° С равна 0,998 г/см3, а у ртути – 13,54 г/см3. Отсюда следует, одна и та же ФВ, как определенная характеристика объектов, будет при равных единицах измерения для разных веществ (или систем) отличаться размером.- Единица физической величины – эта величина, которой по определению присвоено числовое значение, равное единице. Различают истинное значение ФВ, идеально отражающее свойство объекта, и действительное - найденное экспериментально, достаточно близкое к истинному значению, которое можно использовать вместо него.
Одним из постулатов метрологии является положение о том, что истинное значение физической величины существует, однако определить его путем измерений невозможно.
Измерения ФВ производят путем ее сравнения (в ходе физического эксперимента) с величиной, принятой за единицу физической величины (ЕФВ). Результатом измерения будет число, показывающее соотношение измеряемой величины с ЕФВ.Q = q [Q] – основное уравнение измерения,
- где Q – значение ФВ - это оценка ее размера в виде некоторого числа принятых для нее единиц;
- q – числовое значение ФВ – отвлеченное число, выражающее отношение значения величины к соответствующей единице данной ФВ;
- [Q] – выбранная для ее измерения ЕФВ.
Если за единицу измерении электрического тока принят 1В, тогда значение напряжения электрической сети U = q[U] = 220[1B] = 220В.
Здесь числовое значение q = 220. но если за единицу измерения напряжения принять [1кВ], то U = 0,22 кВ, т.е. числовое значение q будет равно 0,22.
Таким. Образом, применение различных единиц ФВ приводит к изменению числового значения результата измерения.
Из уравнения следует, что числовое значение ФВ показывает, во сколько раз значение измеряемой величины больше некоторого значения, принятого за единицу, т.е. q = Q/ [Q].
- Измерение – это процесс, заключающийся в сравнениипутем физического эксперимента данной физической величины с некоторым ее значением, принятым за единицу измерения.
- Единство измерений – состояние измерений, при котором: их результаты выражены в допущенных к применению в РФ единицах величин; показатели точности измерений не выходят за установленные границы.
Важной задачей метрологии как науки в области практической деятельности является обеспечение единства измерений.
В первой части определения ЕИ говорится о ЕФВ, допущенных к применению в РФ.
Межгосударственный стандарт (ГОСТ 8.417-2002. ГСИ. Единицы величин) вводит в действие единицы физических величин в Российской Федерации и в тех странах СНГ (бывших республик СССР), где этот стандарт действует.ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН СИСТЕМЫ СИ (ГОСТ 8.417-2002. ГСИ. Единицы величин., табл.1)
Величина | Единица ВФ | ||||
Наименование | Размерность | Рекомендуемое обозначение | Наименование | Обозначение | |
русское | Международное | ||||
Основные | |||||
Длина | L | l | метр | м | m |
Масса | M | m | килограмм | кг | kg |
Время | T | t | секунда | с | s |
Сила электрического тока | I | I | ампер | А | A |
Термодинамиче-ская температура | | T | кельвин | К | K |
Количество вещества | N | n,v, | моль | моль | mol |
Сила света | J | J | канделла | кд | cd |