Файл: Учебнометодический комплекс по дисциплине Техническое регулирование промышленной.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.12.2023

Просмотров: 380

Скачиваний: 3

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

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 3. Сфера применения настоящего Закона

Статья 4. Основные цели и принципы технического регулирования

Статья 5. Структура государственной системы технического регулирования

Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области технического регулирования

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа

Статья 8. Компетенция государственных органов в области технического регулирования

Статья 8-1. [исключена]

Статья 9. Экспертные советы в области технического регулирования при государственных органах

Статья 10. Информационный центр

Статья 11. Технические комитеты по стандартизации

Статья 12. Органы по подтверждению соответствия

Статья 13. Лаборатории

Статья 14. Права и обязанности физических и юридических лиц в области технического регулирования

Статья 15. Государственный фонд технических регламентов и стандартов

Статья 16. Компетенция экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации

Статья 16-1. Экспертная организация и эксперт-аудитор по определению страны происхождения товара

Глава 2. Технические регламенты

Статья 17. Общие положения

Статья 18. Содержание технических регламентов

Статья 19. Особенности разработки, экспертизы, принятия, изменения и отмены технического регламента

Глава 3. Стандартизация. Общие положения

Статья 20. Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан

Статья 21. Государственные стандарты Республики Казахстан

Статья 22. Государственные классификаторы технико-экономической информации Республики Казахстан

Статья 23. Стандарты организаций и рекомендации по стандартизации в Республике Казахстан

Статья 24. Применение международных, региональных, национальных стандартов и нормативных документов по стандартизации иностранных государств

Статья 25. Планирование работ по государственной стандартизации

Глава 4. Подтверждение соответствия

Статья 26. Подтверждение соответствия продукции и процессов установленным требованиям

Статья 27. Обязательное подтверждение соответствия

Статья 28. Права и обязанности изготовителей (исполнителей), продавцов продукции в сфере подтверждения соответствия

Статья 29. Сертификат соответствия

Статья 30. Знак соответствия

Статья 31. Декларация о соответствии

Статья 32. Условия обращения на рынке продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия

Статья 33. Признание результатов подтверждения соответствия иностранных государств

Статья 34. Добровольное подтверждение соответствия продукции, услуги, процессов

Глава 5. Аккредитация органов по подтверждению соответствия и лабораторий

Статья 35. Аккредитация

Статья 36. [исключена]

Глава 6. Государственный контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами

Статья 37. Государственные органы, осуществляющие государственный контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами

Статья 38. Объекты государственного контроля

Статья 39. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль

Статья 40. Права должностных лиц, осуществляющих государственный контроль

Статья 41. Обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный контроль

Статья 42. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих государственный контроль

Статья 43. Меры защиты должностных лиц, осуществляющих государственный контроль

Глава 7. Ответственность государственных органов, их должностных лиц, физических и юридических лиц за несоблюдение законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования

Статья 44. Ответственность государственных органов и их должностных лиц при осуществлении государственного контроля

Статья 45. Ответственность физических и юридических лиц за несоблюдение законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования

Глава 8. Заключительные и переходные положения

Статья 46. Переходные положения

Классификация

По принципу действия

По точности

Классификация

По принципу действия

По точности

водящие физическую величину разных размеров.

Набор мер - комплект мер разного размера одной и той же физической величины, которые применяются как в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Магазин мер - это набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, имеющее приспособления для их соединения в различных комбинациях.

Измерительным прибором является средство измерений, пред­назначенное для получения значений измеряемой физической вели­чины в определенном диапазоне.

Измерительные приборы по степени индикации значений под­разделяются на показывающие и регистрирующие, по действию -на интегрирующие и суммирующие.

Кроме того, измерительные приборы подразделяются на приборы прямого действия, приборы сравнения, аналоговые, цифровые, самопишущие и печатающие.

Измерительная установка представляет собой совокупность функционально объединенных в одном месте мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств и предназначена для измерений одной или нескольких физических величин.

Измерительная машина - это измерительная установка крупных размеров, предназначенная для точных измерений физических величин, которыми характеризуется изделие (силоизмерительная маши­на, делительная машина, машина для измерений больших длин и т.д.).

Измерительная система представляет собой функционально объединенные меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, ЭВМ и другие технические средства, размещенные в различных точках контролируемого объекта, с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому пространству, и выработки измерительных сигналов в различных целях.

Измерительные системы в зависимости от назначения подразде­ляются на измерительные информационные, измерительные контролирующие, измерительные управляющие системы и другие.

Измерительные системы, которые перестраиваются в зависимо­сти от измерительной задачи, называют гибкими измерительными системами (ГИС).

Измерительные преобразователи имеют нормированные метрологические характеристики и служат для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сиг­
нал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразо­ваний или передачи.

Измерительные преобразователи или входят в состав измери­тельной техники, или же применяются вместе со средством измере­ний.

По характеру преобразования измерительные преобразователи подразделяются на аналоговые, цифро-аналоговые, аналого-цифровые преобразователи; по месту в измерительной цепи - на первичные и промежуточные преобразователи. Кроме того. преобразователи бывают масштабными и передающими.

В одном средстве измерений может быть несколько первичных преобразователей.

Первичный измерительный преобразователь - это преобразо­ватель, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина.

Стандартные образцы (СО) - образцы веществ (материалов) с установленными в результате метрологической аттестации зна­чениями одной или нескольких величин, характеризующими свойства или состав этих веществ (материалов).

Различают стандартные образцы свойств и стандартные образцы состава.

Стандартные образцы свойств веществ и материалов по метрологическому назначению выполняют роль однозначных мер. Они могут применяться в качестве эталонов. Например, стандартный образец относительной диэлектрической проницаемости может использоваться как эталон (при аттестации в качестве эталона ему присваивается разряд по государственной поверочной схеме) при метрологической аттестации установки для измерения электромаг­нитных характеристик диэлектриков. Стандартный образец высо­кочистой бензойной кислоты используют как меру удельной тепло­творной способности топлива и применяют для поверки калори­метров.

Средства измерений согласно ГОСТ 8.009 характеризуются нор­мируемыми метрологическими характеристиками, такими, как:

- длина шкалы;

- цена деления шкалы;

- вариация показаний измерительного прибора;

- диапазон измерений;

- номинальное значение меры;

- чувствительность средства измерений;

- порог чувствительности средства измерений;

- погрешность средства измерений;

- стабильность средства измерений.

Чем более высокоточное средство измерений, тем больше для него нормируется метрологических характеристик.



Длина шкалы определяется длиной линии, проходящей через центры всех самых коротких отметок шкалы средства измерений и ограниченной начальной и конечной отметками. Длину шкалы выражают в единицах длины независимо от единиц, указанных на шкале.

Цена деления шкалы - это разность значений величины, соот­ветствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерений.

Вариация показаний характеризуется разностью показаний прибора в одной и той же точке диапазона измерений при плавном подходе к этой точке со стороны меньших и больших значений измеряемой величины.

Диапазон измерений средства измерений - область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности средств измерений.

Нижний и верхний пределы измерений ограничивают диапазон измерений.

Во многих приборах используются переключатели, которые позволяют изменить диапазон измерений, и в этом случае говорят об общем диапазоне измерений физической величины данным прибором и об отдельных его диапазонах. Такие многодиапазонные приборы имеют преимущества перед однодиапозонными средст­вами измерений и одновременно недостатки. Один многодиапа­зонный прибор заменяет несколько однодиапозонных приборов, занимает меньше места, дешевле, чем все однодиапозонные приборы, которые он заменяет. Но недостатки многодиапазонного прибора в том, что он менее надежен в получении результатов измерений из-за наличия переключающих устройств, которые являются источником дополнительных погрешностей, сложнее ремонт и поверка таких средств измерений.

Номинальное значение меры - значение величины, приписанное мере или партии мер при изготовлении. Зачастую номинальное значение указывается на мере.

Чувствительность средства измерений (S) характеризуется отношением изменения выходного сигнала этого средства к вызывающему его изменению измеряемой величины, т.е.: S=Δl /Δx (1)

где Δl - изменение сигнала на выходе;

Δx - изменения измеряемой величины.

Порог чувствительности средства измерений - это наименьшее значение изменения физической величины, начиная с которого может осуществляться ее измерение данным средством.


Погрешность средств измерений. Это- одна из важнейших метрологических характеристик. Она отражает несовершенство средств измерений и возникает вследствие несовершенства конструкции и (или) технологии изготовления, из-за неудовлетворительного качества сборки измерительных приборов, из-за старения и износа материалов, из которых сделаны средства измерений.

Что касается несовершенства конструкции средств измерений, nо имеются в виду те средства измерений, которые имеют подвижные части. При свободе перемещений этих частей возникают так называемые «люфты», «зазоры», «мертвый ход», «свободный ход» или «холостой ход». Кроме того, имеет место трение в сочленениях подвижных деталей. Все вышеизложенное может быть источником погрешности средства измерений.

Погрешности средств измерений вследствие несовершенства или неправильности технологии изготовления возникают у средств измерений, имеющих шкалу, из-за неточности нанесения отметок шкалы (погрешности градуировки). Эти погрешности бывают весь­ма значительны, так как деления шкалы наносятся приспособ­лениями, которые также могут быть несовершенны, для них характерны износ и неисправности, что может привести к нанесению смещенных отметок то в одну, то в другую сторону. Если же отметки наносятся вручную, то исполнитель может смотреть не строго перпендикулярно, возможна погрешность от параллакса. Неизбеж­ны градировочные погрешности и при изготовлении шкал типографским и фотографическим методами. Старение и износ материалов могут быть причиной погрешности средств измерений.

Под процессом старения подразумевается изменение свойств материалов в течение определенного времени или же в зависимости j от условий применения и хранения. Процесс старения может привести к потере каких-либо свойств, что скажется на метрологических характеристиках средств измерений, либо к постепенной стабили­зации этих свойств в течение двух-трех лет.

Специально разрабатывают приемы искусственного ускорения процесса старения некоторых материалов. Иногда готовое изделие выдерживают годами без применения, периодически наблюдая за изменением метрологических характеристик (катушки сопротив­ления высшей точности). Так как полной стабилизации достичь не
удается, то для более точных приборов, в которых остаточная нестабильность влияет на показания, в первые годы эксплуатации проводят более частые поверки.

Износ материала также может быть причиной появления погрешности, Этот процесс по сравнению с процессом старения, при котором с течением времени качество и надежность прибора улучшаются, идет непрерывно, и скорость изнашивания зависит от интенсивности эксплуатации средств измерений. Однако износ все-таки происходит медленно и в определенный промежуток времени можно принимать погрешности постоянными и пользоваться соответствующими поправками. Когда же погрешности, вызванные износом, достигнут установленного предела, средства измерений не допускаются к применению. Их отправляют на ремонт (гири, концевые меры длины и др.).

Правильность показания прибора часто зависит от положения его подвижных частей по отношению к неподвижным. Это относится к средствам измерений, принцип действия которых связан с меха­ническим равновесием (весам), к средствам измерений, в конструк­цию которых входит маятник или подвешенная подвижная часть (испытательной машине с маятниковым силоизмерителем, гальва­нометру и т.д.). Такие средства измерений снабжаются уровнями, отвесами.

Многие средства измерений изменяют свои показания вследствие внешних влияний. Это могут быть тепловые и воздушные потоки, магнитные и электрические поля, изменения атмосферного давле­ния, высокая влажность воздуха, вибрация, ионизирующие излу­чения и т.д.

Все вышесказанное свидетельствует о том. что номинальные значения мер и показания приборов отличаются от истинных значений измеряемых ими величин. Эти отклонения характеризуют погрешности средств измерений.

Средства измерений характеризуются такими погрешностями, как:

- абсолютная;

- относительная;

- приведенная;

- основная;

- дополнительная;

- статическая;

- динамическая.

Абсолютная погрешность средства измерений выражается в единицах измеряемой физической величины: Δ = Хпд, (2) где X п - показание прибора; Хд- действительное значение измеряемой величины. Относительная погрешность средства измерений выражается отношением абсолютной погрешности средства измерений к