Первый слайд презентации: Метрология
1 Метрология Илларионов В.С. к.т.н, доцент Коломна, 2015 Московский государственный областной социально-гуманитарный институт Кафедра общетехнических дисциплин, теории и методики профессионального обучения
Слайд 2: Огавление
Основные постулаты метрологии 2 Огавление Основные постулаты метрологии Виды и методы измерений Понятие качества измерений Понятие метрологического обеспечения машиностроения. Основы метрологического обеспечения Метрологическая экспертиза документации Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе Основы практических измерений Поверка средств измерений. Виды и методы поверки, калибровка Методики выполнения измерений. Порядок разработки и утверждения Ремонт средств измерений на примере ремонта штангенциркулей. Юстировка. Поверочные схемы Государственные испытания средств измерений Аккредитация метрологических служб на право проведения работ в области испытаний средств измерений. Порядок проведения аккредитации. Способ проведения испытаний
Слайд 4: Определение метрологии
Основные постулаты метрологии 4 Определение метрологии Слово «метрология» означает «учение о мерах». В современном понимании это наука об измерениях, о методах и средствах измерения, обеспечивающих их единство, об исходных единицах, их вещественном воплощении, о соотношениях между ними. Она же занимается установлением прототипов мер, методов хранения и сличения эталонов.
Слайд 5: Историческая справка
Основные постулаты метрологии 5 Историческая справка 21 декабря 1550 года. Двинская грамота Ивана Грозного о новых печатных мерах сыпучих тел – «осминах». 1736 год. По решению сената была образована комиссия весов и мер под председательством графа Головкина, главного директора Монетного двора. 1842 год. Было создано первое метрологическое и поверочное учреждение России – Депо образцовых мер и весов.
Слайд 6: Историческая справка
Основные постулаты метрологии 6 Историческая справка 1892 год. Д. И. Менделеев принял предложенную ему должность ученого-хранителя Депо. 1931 год. Главная палата была переименована во Всесоюзный научно-исследовательский институт по метрологии и стандартизации (ВИМС).
Основные постулаты метрологии 7 Положения закона РФ об обеспечении единства измерений Сохранение достигнутого уровня обеспечения единства измерений, в том числе в СНГ. Обеспечение преемственного перехода от административного принципа управления метрологической деятельностью к законодательному. Адаптация российской системы измерений к мировой системе. Сохранение государственности измерительного дела в России.
Слайд 8: Структура Российской системы измерений
Основные постулаты метрологии 8 Структура Российской системы измерений Законодательство Конституция Закон Постановление правительства Условия жизни общества Экология, здравоохранение, безопасность труда, образование Защита прав граждан и производства Оборона, торговля, суд, арбитраж, сертификация, рекорды, собственность Экономика и производство Взаимные расчеты и торговые операции, ресурсосбережение, конкурентоспособность, совместимость и взаимозаменяемость Наука и техника Фундаментальные исследования, новые технологии, программы, международные работы, кадры Государственная функция обеспечения единства измерений (с направлениями) Условия жизни общества Экология, здравоохранение, безопасность труда, образование
Слайд 11: Методы измерений
Виды и методы измерений 11 Методы измерений Физические величины и системы единиц Эталоны основных единиц СИ Государственная система обеспечения единства измерений Погрешности измерений
Слайд 12: Физическая величина
Виды и методы измерений 12 Физическая величина – это свойство, общее в качественном отношении многим объектам, но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта. Термин «величина» – количественное понятие, т. е. это: цена, стоимость товаров, выраженная в денежных единицах; биологическая активность лекарств, измеряемая в международных единицах; физические величины, т. е. свойства, присущие физическим объектам. Единица физической величины – величина, которой по определению придано значение, равное единице. Физическая величина
Слайд 14: Система СИ
Виды и методы измерений 14 Система СИ была принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 г. На территории РФ действует с 1 января 1982 г. в соответствии с ГОСТ 8.417–81. Система СИ
Слайд 15: Достоинства системы СИ
Виды и методы измерений 15 Достоинства системы СИ Универсальность Унификация всех областей и видов измерений Когерентность величин Возможность воспроизведения единиц с высокой точностью Уменьшение числа допускаемых единиц
Слайд 16: Основные единицы СИ
Виды и методы измерений 16 Наименование единицы Обозначение Измеряемая величина международное русское Килограмм kg кг Масса Метр m м Длина Секунда s с Время Ампер А А Сила электрического тока Кельвин К К Термодинамическая температура Моль mol моль Количество вещества Кандела cd кд Сила света Основные единицы СИ
Слайд 17: Эталон единицы физической величины
Виды и методы измерений 17 Эталон единицы физической величины Эталон – 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.
Слайд 18: Эталонная база России
Виды и методы измерений 18 Эталонная база России Эталонная база России имеет в своем составе 114 государственных эталонов (ГЭ) и более 250 вторичных эталонов единиц физических величин. 52 находятся во Всероссийском научно-исследовательском институте метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ, Санкт-Петербург), в том числе эталоны метра, килограмма, ампера, кельвина и радиана. 25 – во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, Москва), это эталоны единиц времени и частоты. 13 – во Всероссийском научно-исследовательском институте оптико-физических измерений, в том числе эталон канделлы. 5 и 6 – в Уральском и Сибирском научно-исследовательских институтах метрологии.
Слайд 19: Государственная система обеспечения единства измерения
Виды и методы измерений 19 Государственная система обеспечения единства измерения ГКРФСМ – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии ФАТРМ – осуществляет управление деятельностью по обеспечению единства измерений в России
Слайд 20: Состав ГМС
Виды и методы измерений 20 Состав ГМС Государственные научные метрологические центры (ГНМЦ) Органы ГМС на территории субъектов РФ
Слайд 21: Основные функции ГНМЦ
Виды и методы измерений 21 Основные функции ГНМЦ Создание, совершенствование, хранение и применение государственных эталонов единиц величин. Передача размеров единиц величин от государственных эталонов исходным. Проведение государственных испытаний СИ. Разработка оборудования, необходимого для оснащения органов ГСМ. Информационное обеспечение предприятий и организаций по вопросам единства измерений. Проведение экспертизы разделов МО федеральных или иных программ. Подготовка и переподготовка высококвалифицированных кадров и т. д.
Слайд 22: Погрешности измерений
Виды и методы измерений 22 Погрешности измерений Абсолютная погрешность Относительная погрешность Приведённая погрешность γ = D C ист D = - А Х ист
Слайд 23: Расчет погрешности измерительной системы
Виды и методы измерений 23 Результирующая относительная погрешность ИК: ик ( х )= ± к + и ( | хп/ х | – 1), где Х – текущее значение измеряемой величины; ХП – предел данного диапазона измерения канала, при котором относительная погрешность минимальна; и, к – относительные погрешности, вычисленные соответственно в начале и в конце диапазона. Расчет погрешности измерительной системы сводится к оценке погрешностей ее отдельных ИК. Расчет погрешности измерительной системы
Слайд 24: Результирующая СКО погрешности ИК
Виды и методы измерений 24 Поскольку ИК есть цепь различных воспринимающих, преобразовательных и регистрирующих звеньев, то для определения ик, ( х ) необходимо прежде всего оценить СКО погрешностей этих m звеньев i. Тогда результирующая СКО погрешности ИК будет: где i доп – дополнительные погрешности от m влияющих факторов j = j / j ; i – границы допускаемой основной погрешности. Результирующая СКО погрешности ИК
Слайд 26: Качество измерений
Понятие качество измерений 26 Качество измерений Качество измерений – совокупность свойств измерений, обуславливающих соответствие средств, метода, методики, условий измерений и состояния единства измерений требованиям измерительной задачи.
Слайд 27: Качество измерений
Понятие качество измерений 27 Качество измерений Точность – это качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины. Высокая точность измерений соответствует малым погрешностям как систематическим, так и случайным. Сходимость – это качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях. Сходимость измерений отражает влияние случайных погрешностей. Воспроизводимость – это такое качество измерений, которое отражает близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных условиях (в различное время, в различных местах, различными методами и средствами).
Слайд 28: Вероятностный подход к описанию погрешностей
Понятие качество измерений 28 Вероятностный подход к описанию погрешностей Нормальный закон распределения погрешностей описывается формулой σ σ
Слайд 29: Вероятностный подход к описанию погрешностей
Понятие качество измерений 29 Вероятностный подход к описанию погрешностей
Слайд 30: Равномерный закон распределения
Понятие качество измерений 30 Равномерный закон распределения
Слайд 31: Трапециевидный закон распределения
Понятие качество измерений 31 Трапециевидный закон распределения
Слайд 32: Треугольный закон распределения
Понятие качество измерений 32 Треугольный закон распределения
Слайд 33: Двухмодальный закон распределения
Понятие качество измерений 33 Двухмодальный закон распределения
Слайд 34: Вероятностные оценки погрешностей
Понятие качество измерений 34 Вероятностные оценки погрешностей Основными числовыми характеристиками законов распределения являются математическое ожидание и дисперсия, которые определяются выражениями: , .
Слайд 35: Гистограмма и эмпирическая кривая
Понятие качество измерений 35 Гистограмма и эмпирическая кривая 1 – гистограмма; 2 – эмпирическая кривая, полигон распределения значений случайной величины
Слайд 36
36 Коломна, 2015 4. Понятие метрологического обеспечения машиностроения. Основы метрологического обеспечения
Слайд 37: Понятие метрологического обеспечения
машиностроения. 37 Понятие метрологического обеспечения Метрологическое обеспечение – это установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.
Слайд 38: Задачи метрологического обеспечения НСИ
Понятие метрологического обеспечения машиностроения. 38 Задачи метрологического обеспечения НСИ Исследование метрологических характеристик и установление соответствия НСИ требованиям технических заданий, либо паспорту (проекту) завода изготовителя. Установление рациональной номенклатуры НСИ. Обеспечение НСИ средствами аттестации, поверки (НТД по поверке) при их разработке, изготовлении и эксплуатации. Обеспечение постоянной пригодности НСИ к применению по назначению с нормированной для них точностью. Сокращение сроков и снижение затрат на разработку, изготовление и эксплуатацию.
Слайд 40: Метрологическая экспертиза документации
40 Метрологическая экспертиза документации 1) это оценка: рациональности номенклатуры измеряемых параметров; оптимальности требований к точности измерений; соответствия точности измерений заданным требованиям; полноты и правильности требований к точности СИ; контролепригодности конструкции (возможности контроля необходимых параметров процесса изготовления, испытаний, эксплуатации и ремонта); возможности эффективного обслуживания выбранных СИ; рациональности выбранных средств и методик выполнения измерений; 2) анализ использования вычислительной техники в измерительных операциях; 3) контроль метрологических терминов, наименований измеряемых величин и обозначений их единиц.
Слайд 41: Метрологическая экспертиза конструкторской документации
Метрологическая экспертиза документации 41 Метрологическая экспертиза конструкторской документации Задачей МЭ рабочей конструкторской документации является анализ рациональности номенклатуры параметров, подлежащих измерениям, который включает: рассмотрение возможности замены качественных требований (при их наличии) на требования к физическим величинам; принцип объективности и достоверности которых не оправдывает дополнительные затраты на организацию измерений.
Слайд 42
Метрологическая экспертиза документации 42 · · · Рациональность выбранных методик и средств измерений · · · · · · Применение ЭВМ · · · Контролепригодность конструкции (схемы) · · · · · · Возможность эффективного метрологического обслуживания СИ - Метрологические термины · · · · · · · Соответствие фактической точности измерений требуемой · · · · · · · Объективность и полнота требований к точности СИ · · · · · · Оптимальность требований к точности измерений · · · · · · Рациональность номенклатуры измеряемых параметров Проект-ные докуме-нты Техноло-гические карты Техноло-гические инструк-ции и регламен-ты Про-граммы и методики испыта-ний Эксплуа-тацион-ные и ре-монтные документы Техни-ческие условия, проекты стандар-тов Про-токолы испы-таний Отчеты о НИР, пояснительные записки к техническим и эскизным проектам Объекты анализа при метрологи-ческой экспертизе Виды технической документации Объекты анализа при метрологической экспертизе
Слайд 43
43 Коломна, 2015 6. Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе
Слайд 44: МЭ чертежа детали выполняется в следующей последовательности
Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе 44 МЭ чертежа детали выполняется в следующей последовательности Проверяют соответствие (необходимость и достаточность) указанных непосредственно на чертеже и в технических требованиях допусков размеров, формы, расположения и шероховатости поверхностей служебному назначению детали и соответствующим государственным стандартам. Проверяют правильность терминологии в назначенных технических требованиях, соответствие наименований измеряемых величин и обозначение их единиц Международной системе единиц. Проверяют взаимную увязку допусков размеров, взаимного расположения и шероховатости поверхностей детали. Определяют контролепригодность указанных в п. 3 допусков. Определяют достоверность контроля назначенных норм точности.
Слайд 45: Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе
45 Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе
Слайд 46: Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе
46 Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе
Слайд 47: Схема измерения соосности шеек под подшипники шлицевого вала
Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе 47 Схема измерения соосности шеек под подшипники шлицевого вала
Слайд 48: Схема измерения радиального биения наружной поверхности шлиц относительно общей оси шеек под подшипники
Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе 48 Схема измерения радиального биения наружной поверхности шлиц относительно общей оси шеек под подшипники
Слайд 49: Схема измерения торцового биения заплечиков вала относительно общей оси шеек под подшипники
Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе 49 Схема измерения торцового биения заплечиков вала относительно общей оси шеек под подшипники
Слайд 50: Оформление замечаний и предложений
Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе 50 Оформление замечаний и предложений № Замечание Предложение 1 Не ограничена полем допуска резьбовая поверхность шлицевого вала М 22 х 1,5 Установить требования по точности резьбы М 22 1,5–6 g 2 Рациональность выбранных методик и средств измерений Проставить допуск соосности шеек вала под подшипники 0,005 мм
Слайд 51: Результат работы экспертов с учетом замечаний
Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе 51 Результат работы экспертов с учетом замечаний
Слайд 52: Результат работы экспертов с учетом замечаний
Общие методы и способы решения задач по метрологической экспертизе 52 Результат работы экспертов с учетом замечаний
Слайд 54: Основы практических измерений
54 Основы практических измерений Образцовые средства измерений предназначены для поверки по ним других средств измерений, как рабочих, так и образцовых менее высокой точности. Рабочие средства измерений применяются для измерений, служащих тем или иным конкретным целям в разнообразной деятельности человека.
Слайд 55
Основы практических измерений 55 Первичный эталон Рабочий эталон Образцовые измерительные устройства 4-го разряда 3-го разряда 2-го разряда 1-го разряда Рабочие измерительные устройства Наивысшей точности Высшей точности Низшей точности Средней точности Высокой точности Схема передачи единицы физической величины
Слайд 56: Классификация видов средств измерений
Основы практических измерений 56 Классификация видов средств измерений Средства измерений Мера Измерительный прибор Вспомогательное средство измерений Измерительный преобразователь Измерительные системы Измерительно-вычислительные комплексы Измери-тельные установки
Слайд 57: Метрологические характеристики измерительных средств
Основы практических измерений 57 Метрологические характеристики измерительных средств Цена деления шкалы прибора – это значение измеряемой величины, соответствующее одному делению шкалы прибора. Интервал деления шкалы (или деление шкалы) – это расстояние между осями симметрии двух рядом лежащих штрихов. Диапазон показаний – область значений шкалы, ограниченная ее начальным и конечным значениями. Диапазон измерений – область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые погрешности средства измерений. Предел измерений – наибольшее или наименьшее значение диапазона измерений.
Слайд 58: Метрологические характеристики измерительных средств
Основы практических измерений 58 Метрологические характеристики измерительных средств Чувствительность измерительного прибора – отношение изменения сигнала на выходе измерительного прибора к вызывающему его изменение изменению измеряемой величины. Погрешность показаний – алгебраическая разность между показанием прибора и действительным значением измеряемой величины. Допускаемая погрешность – наибольшая по абсолютной величине погрешность меры или показаний прибора, допускаемая действующими нормами. Систематические составляющие допускаемой погрешности нормируются пределом допускаемой составляющей погрешности.
Слайд 59: Метрологические характеристики измерительных средств
Основы практических измерений 59 Метрологические характеристики измерительных средств Случайные составляющие нормируются пределом допускаемого среднего квадратичного отклонения случайной составляющей погрешности. Вариация (нестабильность) показаний – наибольшая, полученная экспериментально, разность между отдельными повторными результатами измерений одной и той же величины при неизменных внешних условиях. Измерительное усилие – усилие, возникающее в процессе измерения при контакте измерительных поверхностей прибора с измеряемым объектом.
Слайд 60: Принципы выбора средств измерений
Основы практических измерений 60 Принципы выбора средств измерений Выбор СИ по коэффициенту уточнения Выбор СИ по принципу безошибочности контроля Выбор СИ с учетом безошибочности контроля и его стоимости Выбор СИ по технико-экономическим показателям
Слайд 61: Зависимость р от диапазона допусков и квалитета
Основы практических измерений 61 Зависимость р от диапазона допусков и квалитета Квалитет 2–5 6–7 8–9 10–16 Средний коэффициент, р 0,35 0,30 0,25 0,20 Диапазон допусков, мкм 0,8–2,7 6–63 14–155 40–4000 Диапазон ( Λ изм ), ± мкм 0,25–10,00 2– 9 3,5–39,0 8–800
Слайд 62: Вероятности Р1 и Р2 при контроле по размерным параметрам
Основы практических измерений 62 Вероятности Р1 и Р2 при контроле по размерным параметрам Коэффи- Закон распределения контролируемых параметров циент, Кт Нормальный Существенно положительных величин Закон распределения погрешности измерения Нормальный Равномерный Нормальный Равномерный Р1 Р2 Р1 Р2 Р1 Р2 Р1 Р2 10,40 0,4 0,37 0,75 0,7 0,25 0,15 0,5 0,4 5,50 0,9 0,87 1,30 1,2 0,70 0,60 0,9 0,7 3,30 1,7 1,60 2,25 2,0 1,25 1,20 1,5 1,5 2,10 2,8 2,60 3,70 3,4 2,20 1,90 2,8 2,4 1,70 3,5 3,10 4,75 4,5 2,75 2,50 3,8 3,2 1,40 4,1 3,75 5,80 5,4 3,25 3,00 4,2 3,5 1,04 5,4 5,00 8,25 7,8 4,35 3,90 5,5 5,2
Слайд 63
63 Коломна, 2015 8. Поверка средств измерений. Виды и методы поверки, калибровка
Слайд 64: Поверка средств измерений
. Виды и методы поверки, калибровка 64 Поверка средств измерений Поверка средств измерений – это совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям.
Слайд 65: Виды поверок
Поверка средств измерений. Виды и методы поверки, калибровка 65 Виды поверок Первичная Периодическая Внеочередная Инспекционная Экспертная
Слайд 66: Калибровка
Поверка средств измерений. Виды и методы поверки, калибровка 66 Калибровка Калибровка – это совокупность субъектов деятельности и работ, направленных на обеспечение единства измерений в сферах, не подлежащих государственному метрологическому контролю и надзору.
Слайд 67: Структура российской системы калибровки
Поверка средств измерений. Виды и методы поверки, калибровка 67 Структура российской системы калибровки
Слайд 68
68 Коломна, 2015 9. Методики выполнения измерений. Порядок разработки и утверждения
Слайд 69: Методики выполнения измерений
. Порядок разработки и утверждения 69 Методики выполнения измерений Под методикой выполнения измерений понимают совокупность приемов и способов использования средств измерений, средств вычислений и вспомогательных средств, а также совокупность приемов и способов обработки данных измерений, осуществляемых для получения количественной информации значения измеряемой величины (результата измерения) с требуемой точностью.
Слайд 70: Схема разработки МВИ
Методики выполнения измерений. Порядок разработки и утверждения 70 Проведение испытаний и подтверждение типа средств измерений Разработка, согласование и утверждение технического задания на МВИ Формирование исходных данных для разработки Выбор (разработка) метода и средств измерений Выбор методов и средств поверки (калибровки) используемых средств измерений Разработка методов оперативного контроля точности измерений Разработка и экспертиза документов на МВИ Стандартизация МВИ Аттестация МВИ Утверждение документов на МВИ Схема разработки МВИ
Слайд 71
71 Коломна, 2015 10. Ремонт средств измерений на примере ремонта штангенциркулей. Юстировка. Поверочные схемы
Слайд 72: Ремонт
средств измерений на примере ремонта штангенциркулей 72 Ремонт Ремонтом принято называть технологический процесс восстановления метрологических характеристик СИ с последующей процедурой утверждения принципа единства измерения (юстировка, поверка).
Слайд 73: Устройство штангенциркуля
Ремонт средств измерений на примере ремонта штангенциркулей 73 Устройство штангенциркуля 9 7 1 2 5 4 3 6 8 l l 1
Слайд 74: Поверочные схемы
Ремонт средств измерений на примере ремонта штангенциркулей 74 Поверочные схемы Образцовые меры государственных метрологических организаций Образцовые концевые меры длины 3-го разряда Набор N 1234 Концевая измерительная машина Оптиметр N 567 Контактный интерферометр Образцовые концевые меры длины 4-го разряда Набор N 987 Установочные меры для микрометров (до 250 мм) Установочные меры для микрометров (до 1000 мм) Образцовые концевые меры длины 4-го разряда. Набор N 8543 Микрометры
Слайд 76: Система испытаний СИ
Государственные испытания средств измерений 76 Система испытаний СИ Утверждение типа СИ Регистрация СИ Выдача сертификата утверждения типа Формирование вида испытаний Экспертиза результатов испытаний Государственные центры испытаний средств измерений (ГЦИ СИ) Проведение испытаний Изготовители средств измерений Лицензирование Испытание на соответствие утвержденному типу Органы государственной метрологической службы ВНИИМС Федеральное агентство по техническому регулированию
Слайд 77: Метрологическая аттестация
Государственные испытания средств измерений 77 Метрологическая аттестация – это признание средства измерений (испытаний) узаконенным для применения (с указанием его метрологического назначения и метрологических характеристик) на основании тщательных исследований метрологических свойств этого средства. Метрологическая аттестация
Слайд 78
Государственные испытания средств измерений 78 Метрологической аттестации подвергаются СИ, не подлежащие государственным испытаниям или утверждению типа органами ГСМ Опытные образцы СИ Измерительные приборы, выпускаемые или ввозимые из-за границы в единичных экземплярах или мелкими партиями Измерительные системы и их каналы
Слайд 79
Государственные испытания средств измерений 79 Основные задачи аттестации СИ Определение метрологических характеристик и установление их соответствия требованиям нормативной документации. Установление перечня метрологических характеристик, подлежащих контролю при поверке. Опробование методики поверки.
Слайд 80: Метрологическая аттестация
Государственные испытания средств измерений 80 Метрологическая аттестация проводится органами государственной и ведомственной метрологической службы по специально разработанной и утвержденной программе. Результаты оформляются в виде протокола определенной формы. При положительных результатах выдается Свидетельство о метрологической аттестации установленной формы, где указывают его установленные метрологические характеристики. Метрологическая аттестация
Слайд 81: Различие между измерением и испытанием
Государственные испытания средств измерений 81 Погрешность испытания складывается из погрешности измерения и погрешности воспроизведения Измерение можно считать частным случаем испытания, при котором погрешности воспроизведения не представляют интереса Различие между измерением и испытанием
Слайд 82: Основная цель аттестации
Государственные испытания средств измерений 82 Основная цель аттестации испытательного оборудования – подтверждение возможности воспроизведения условий испытаний в пределах допустимых отклонений и установление пригодности использования данного оборудования в соответствии с его назначением. Первичная Аттестация Повторная Периодическая Основная цель аттестации
Слайд 83
Государственные испытания средств измерений 83 Первичная аттестация заключается: - в экспертизе эксплуатационной и проектной документации; - в экспериментальном определении технических характеристик испытательного оборудования и подтверждении пригодности его к использованию. Технические и метрологические характеристики, подлежащие определению, выбирают из числа нормированных и установленных в документации характеристик. Они должны определять возможность оборудования воспроизводить условия испытаний в течение установленного времени. Первичная аттестация
Слайд 84
Государственные испытания средств измерений 84 Первичная аттестация В процессе первичной аттестации устанавливается: Возможность воспроизведения внешних воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта испытания, установленных в документах на методики испытаний конкретных видов продукции. Отклонения параметров условий испытаний от нормированных значений. Обеспечение безопасности персонала и отсутствие вредного воздействия на окружающую среду. Перечень характеристик оборудования, которые должны проверять при периодической аттестации, а также методы, средства и периодичность ее применения.
Слайд 85: Проведение периодической аттестации
Государственные испытания средств измерений 85 Периодическую аттестацию проводят в процессе эксплуатации испытательного оборудования в объеме, необходимом для подтверждения соответствия его характеристик требованиям нормативных документов. Результаты аттестации оформляются протоколом. При положительных результатах на оборудование выдается аттестат определенной формы и делается запись в эксплуатационные документы. Проведение периодической аттестации
Слайд 86
86 Коломна, 2015 12. Аккредитация метрологических служб на право проведения работ в области испытаний средств измерений. Порядок проведения аккредитации. Способы проведения испытаний
Слайд 87: Аккредитация метрологических служб
87 Аккредитация метрологических служб Аккредитация – официальное признание органом по аккредитации компетенции физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия.
Последний слайд презентации: Метрология: Российская система аккредитации (РОСА)
Аккредитация метрологических служб 88 Российская система аккредитации (РОСА) Аккредитирующий орган В обязательной сфере (законодательно регулируемой) В добровольной сфере (законодательно не регулируемой) Госстандарт России Юридические лица, отвечающие установленным требованиям Другие органы исполнительной власти Испытательные лаборатории. Измерительные лаборатории. Метрологические службы юридических лиц. Органы по сертификации. Контролирующие органы. Организации подготовки экспертов