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 L4*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:
(1,0300,050) В, Р=1
(10,350,25) мА, Р=1
Сопротивление вольтметра Rv=(10,00,1)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 RRv 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.