Файл: Контрольная работа по дисциплине Электрическия измерения Основные цели и задачи метрологического обеспечения. Единая система технологической документации. Расчет погрешностей косвенных измерений.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 25

Скачиваний: 1

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

Таблица 2

3.1.5 Виды технических процессов

В зависимости от применения в производственном процессе для решения одной и той же задачи различных приёмов и оборудования различают следующие "виды техпроцессов":

Единичный технологический процесс (ЕТП) — технологический процесс изготовления или ремонта изделия одного наименования, типоразмера и исполнения, независимо от типа производства.

Типовой технологический процесс (ТТП) — технологический процесс изготовления группы изделий с общими конструктивными и технологическими признаками.

Групповой технологический процесс (ГТП) — технологический процесс изготовления группы изделий с разными конструктивными, но общими технологическими признаками.

В промышленности и сельском хозяйстве описание технологического процесса выполняется в документах, именуемых операционная карта технологического процесса (при подробном описании) или маршрутная карта (при кратком описании).

Маршрутная карта — описание маршрутов движения по цеху изготовляемой детали.

Операционная карта — перечень переходов, установок и применяемых инструментов.

Технологическая карта — документ, в котором описан: процесс обработки деталей, материалов, конструкторская документация, технологическая оснастка.

Технологические процессы делят на "типовые" и "перспективные".

Типовой "техпроцесс" имеет единство содержания и последовательности большинства технологических операций и переходов для группы изделий с общими конструкторскими принципами.

"Перспективный техпроцесс" предполагает опережение (или соответствие) прогрессивному мировому уровню развития технологии производства.

Управление проектированием технологического процесса осуществляется на основе маршрутных и операционных технологических процессов".

"Маршрутный технологический процесс" оформляется маршрутной картой, где устанавливается перечень и последовательность технологических операций, тип оборудования, на котором эти операции будут выполняться; применяемая оснастка; укрупненная норма времени без указания переходов и режимов обработки.

"Операционный технологический процесс" детализирует технологию обработки и сборки до переходов и режимов обработки. Здесь оформляются операционные карты технологических процессов.

3 Выполнение задач

3.1 Задача 1

В цепь с сопротивлением R = 49 Ом и источником тока с Е = 10 В и R
вн = 1 Ом включили амперметр сопротивлением R = 1 Ом. Определите показания амперметра  и вычислите относительную погрешность  его показания, возникающую из-за того, что амперметр имеет определенное сопротивление, отличное от нуля; классифицируйте погрешность.

Решение:

(1)



Рисунок 1

Если =0 то:



Рисунок 2

Тогда:



Рисунок 3

3.2 Задача 2

При определении диаметра ведущего валика ручных часов допущена ошибка  5 мкс, а при определении расстояния до Луны допущена ошибка  5 км. Какое из этих двух измерений точнее? Диаметр часового вала d=0,5 мм.

Решение: найдем (2)



Рисунок 4

Т.е приблизительно 1%.
Расстояние до Луны L4*105км

Найдем (3)



Рисунок 5
Как видно второе измерение значительно точнее первого.

3.3 Задача 3

Сопротивление резистора R измеряется с помощью

миллиамперметра и вольтметра по схеме на риcунке.

mAA
I

E




V




Е

Г U R

Результаты прямых измерений напряжения U и тока I:

(1,0300,050) В, Р=1

(10,350,25) мА, Р=1

Сопротивление вольтметра Rv=(10,00,1)кОм. Требуется записать результат косвенного измерения R.

Решение

1 Находим R

(4)

R=99.517 Ом.

2 Вычислим предельное значение относительных погрешностей результатов прямых измерений напряжения и тока:

(5)

При RRv относительная погрешность от взаимодействия вольтметра с резистором определяется выражением:


(6)

Ом (7)

Находим п.

Ом (8)

(9)

Заключение

Метрологическое обеспечение – установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности.

Решение основных задач в области МО на уровне предприятия делится на две группы: обеспечение единства измерений и специфичные задачи.

Специфичные задачи решают различные категории специалистов включая ОГК, ОГТ, потребителей, специалистов ОМ, ОГК и т.д.

Метрологическое обеспечение должно строиться на базе определенных технико-экономических показаний, характеризующих ее уровень, эффективность и влияние на общие критерии решения этих задач.

Технологическая документация, как и конструкторская, в значительной степени определяет трудоемкость, продолжительность подготовки производства и качество продукции. Основное назначение комплекса государственных стандартов, составляющих ЕСТД, — установить во всех организациях и на всех предприятиях единые взаимосвязанные правила, нормы и положения выполнения, оформления, комплектации и обращения, унификации и стандартизации технологической документации.

Введение всего комплекса стандартов ЕСТД оказывает существенную помощь в выработке единого технологического языка, применяемого всеми машиностроительными и приборостроительными организациями и предприятиями, позволяет повысить уровень технологических разработок, качество выпускаемой продукции, производительности труда, снизить материальные затраты и себестоимость выпускаемой продукции.

Список использованных источников


1 Александровская, Л.Н. Сертификация сложных технических систем: учебное пособие для вузов / Л.Н Александровская, И.З. Аронов, В.В. Смирнов, А.М. Шолом – М.: Логос, 2001. – 312 c.

2 Брюховец, А.А. Метрология: учебник / А.А. Брюховец, О.Ф. Вячеславова, Д.Д. Грибанов, С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, Л.А. Лось – М.: Изд. Форум, 2011. – 464 с.

3 Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / Ю.В. Димов– СПб.: Питер, 2010. – 464 с.

4 Российская Федерация. ГОСТ 3.1001-2011 ЕСКД. Общие положения // Режим доступа: www.consultant.ru.

5 Сильвашко, С. А. Программные средства компьютерного моделирования элементов и устройств электроники: учебное пособие  C. А. Сильвашко, С. С. Фролов; Оренбургский гос. ун-т.  Оренбург: ОГУ, 2014.  170.