Структура лекций по метрологии — презентация
logo
Структура лекций по метрологии
  • Структура лекций по метрологии
  • Структура лекций по метрологии
  • Структура лекций по метрологии
  • Структура лекций по метрологии
  • Цели и задачи метрологии
  • Определение. Цель.
  • Связь метрологических понятий
  • Виды эталонов и их свойства
  • Структура лекций по метрологии
  • Структура лекций по метрологии
  • Передача размеров физической величины
  • Классификация величин
  • Классификация физических величин
  • Структура лекций по метрологии
  • Международная система СИ
  • Структура лекций по метрологии
  • Дополнительные единицы ФВ
  • Кратные и дольные единицы
  • Кратные и дольные единицы метра
  • Русские «метрологические» пословицы, переведенные по системе СИ, будут звучать так:
  • Хранители основных эталонов России
  • Система обеспечения единства измерений РФ
  • Воспроизведение единиц физических величин
  • Принципы обеспечения единства измерений
  • Физическая величина – случайная функция
  • Вид случайных функций
  • Реализации случайного процесса
  • Понятие измерения
  • Аксиомы метрологии
  • Структурная схема процесса измерения
  • Классификация видов измерений
  • Методы измерений
  • Структура лекций по метрологии
  • Классификация измерительных сигналов
  • Структура лекций по метрологии
  • Структура лекций по метрологии
  • Средство измерений (СИ)
  • Тип средства измерений
  • Структура лекций по метрологии
  • Вид средства измерений
  • Виды средств измерений
  • Классификация средств измерений
  • Классификация видов средств измерений
  • Структура лекций по метрологии
  • Рабочее СИ
  • Структура лекций по метрологии
  • По уровню автоматизации
  • Автоматическое СИ
  • Автоматизированное СИ
  • По уровню стандартизации
  • Стандартизованное СИ
  • Нестандартизованное СИ (НСИ)
  • Структура лекций по метрологии
  • Метрологическая характеристика СИ (МХ СИ)
  • Чувствительность СИ
  • Порог чувствительности СИ
  • Разрешение СИ
  • Градуировочная характеристика СИ
  • Метрологический отказ СИ
  • Структура лекций по метрологии
  • Схема отсчетного устройства измерительного прибора
  • Статическая характеристика измерительного устройства
  • Динамическая характеристика измерительного устройства Типичные для измерительных устройств формы переходных процессов
  • Зона нечувствительности СИ
  • Структура лекций по метрологии
  • Номенклатура метрологических характеристик СИ
  • Нормирование МХ СИ
  • Процедура нормирования:
  • Модели комплексов нормируемых метрологических характеристик
  • Выводы:
  • Погрешности измерений
  • Составляющие погрешности измерения
  • Классификация погрешностей измерений
  • Математическое выражение погрешностей измерений
  • Структура лекций по метрологии
  • Стандартизованный ряд значений для обозначения классов точности
  • Структура лекций по метрологии
  • Пути образования абсолютной погрешности
  • Схема доверительного интервала и его элементов
  • Процедура расчетного оценивания погрешности измерения.
  • Погрешность средства измерения
  • Инструментальная погрешность и её составляющие
  • Причины возникновения инструментальной погрешности средств измерений
  • Виды шкал средств измерений
  • Формирование аддитивной и мультипликативной составляющих погрешностей.
  • Нормирование погрешностей с аддитивной и мультипликативной составляющими.
  • Изменение случайной погрешности от измерения к измерению
  • Структура лекций по метрологии
  • Схема определения погрешности прямых измерений
  • Изменение погрешности средств измерений во времени
  • Структура лекций по метрологии
  • Вероятностное описание ошибок наблюдения
  • Структура лекций по метрологии
  • Законы распределения результатов и погрешностей измерения. 1. Нормальный закон распределения.
  • Структура лекций по метрологии
  • 2. Равномерный закон распределения.
  • 3. Арксинусный закон распределения.
  • 4. Треугольный закон распределения (Симпсона).
  • 5. Корреляционный закон распределения.
  • Структура лекций по метрологии
  • Структура лекций по метрологии
  • n=55 – количество элементов выборки ὠ=24-10=14 - размах выборки b=ὠ / k=14:7=2 - ширина интервала
  • По результатам наблюдений можно представить выборку в виде полигона частот, гистограммы частот и эмпирической функции распределения.
  • Применение законов распределения.
  • Структура лекций по метрологии
  • 3. Найдем теоретические вероятности попадания случайной величины в каждый из разрядов, используя таблицу функции Лапласа:
  • Структура лекций по метрологии
  • Структура лекций по метрологии
  • Пример 2:
  • Структура лекций по метрологии
  • Структура лекций по метрологии
  • Заключение
  • Методика обработки результатов измерений
  • Структура лекций по метрологии
  • Документация системы качества метрологического обеспечения
  • Структура лекций по метрологии
  • Процессы метрологического обеспечения
  • Поверка и калибровка средств измерений
  • Поверка и калибровка средств измерений. Блок-схема
  • Аттестация испытательного оборудования
  • Разработка и аттестация методик выполнения измерений
  • Разработка, производство и аттестация средств измерений
  • Метрологическая экспертиза технической документации
  • Метрологическая экспертиза. Используемая документация
  • Анализ состояния метрологического обеспечения
  • Структура лекций по метрологии
  • Статистика развития
  • CALS – технологии в метрологическом обеспечении
  • Автоматизация учета, хранения, управления, выбора СИ
  • Экономика метрологии
  • Спасибо за внимание!
1/131

Первый слайд презентации: Структура лекций по метрологии

• Общие понятия • Направления метрологического обеспечения • Измерения. Виды. Погрешности • Современные тенденции развития метрологии

Изображение слайда

Слайд 2

Общие понятия «Измеряй всё доступное измерению, и делай доступным всё недоступное ему.» Галилео Галилей

Изображение слайда

Слайд 3

Метрология Теоретическая Прикладная Законодательная Рассматривает общие теоретические проблемы (разработка теории и проблем измерений, физических величин, их единиц, методов измерений). Изучает вопросы практического применения разработок теоретической метрологии. В её ведении находятся все вопросы метрологического обеспечения. Устанавливает обязательные технические и юридические требования по применению единиц физической величины, методов и средств измерений.

Изображение слайда

Слайд 4

„Метрология является важнейшей стороной сложного процесса усовершенствования технологии и качества продукции. В то же время именно метрология необходима для обнаружения областей несогласованности в научных исследованиях и потому обнаруживает те области, в которых можно ждать принципиальных сдвигов в науке... Только страна, имеющая передовое приборостроение и метрологию, может быть передовой в науке ". Академик А.П.Александров

Изображение слайда

Создание общей теории измерений; Образование единиц физических величин и систем единиц; Разработка и стандартизация методов и средств измерений, методов определения точности измерений, основ обеспечения единства измерений и единообразия средств измерений (так называемая «законодательная метрология»); Создание эталонов и образцовых средств измерений, поверка мер и средств измерений. Приоритетной подзадачей данного направления является выработка системы эталонов на основе физических констант. Также метрология изучает развитие системы мер, денежных единиц и счёта в исторической перспективе.

Изображение слайда

Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности Главной целью любой метрологической службы является обеспечение единства измерений Единство измерений – состояние измерительного процесса, при котором результаты всех измерений выражаются в одних и тех же узаконенных единицах измерения и оценка их точности обеспечивается с гарантированной доверительной вероятностью. Рабочее СИ Рабочий эталон 2-го разряда Погрешность Δ Рабочий эталон 1-го разряда Государственный эталон Межгосударственные сличения

Изображение слайда

МЕТРОЛОГИЯ измерение единство измерений погрешность измерений физическая величина её значение её единица система единиц система передачи размеров единиц от эталонов к рабочим средствам измерений узаконенные единицы абсолютная и относительная результат измерения истинное и действительное значения измеряемой величины доверительная вероятность и доверительный интервал Связь метрологических понятий

Изображение слайда

Слайд 8: Виды эталонов и их свойства

Вид эталона : Первичный эталон - эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране (по сравнению с другими эталонами той же единицы) точностью. Вторичный (или специальный) эталон воспроизводит единицу в особых условиях и заменяет при этих условия первичный эталон. Он создается и утверждается в тех случаях, когда это необходимо для обеспечения наименьшего износа государственного эталона. Вторичные эталоны по своему назначению делятся на эталоны-копии, эталоны сравнения, эталоны-свидетели и рабочие эталоны. Государственный или национальный - это первичный или специальный эталон, официально утвержденный в качестве исходного для страны. Государственные эталоны создаются, хранятся и применяются центральными метрологическими научными институтами страны. Точность воспроизведения единицы должна соответствовать уровню лучших мировых достижений и удовлетворять потребностям науки и техники. Эталон-копия предназначен для передачи размеров единиц рабочим эталонам. Он не всегда является физической копией государственного эталона. Эталон-свидетель предназначен для проверки сохранности государственного эталона и для замены его в случае порчи или утраты. Эталон сравнения применяют для сличения эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличаемы друг с другом. Рабочий эталон воспроизводит единицу от вторичных эталонов и служит для передачи размера эталону более низкого разряда.

Изображение слайда

Слайд 9

« Торговые все дела вести без пакости, ни умаливати, ни умноживати, а на всякий год увещевати» Устав новгородского князя Всеволода «О церковных судах и о людях и о мерилах торговли», 1136 год

Изображение слайда

Слайд 10

Наименование средств измерений Диапазон измерений Погрешность 1. Государственный первичный эталон. Национальные прототипы килограмма – копии Международного прототипа килограмма - гири 1кг S δ∑ = 2*10 -3 мг 2. Вторичный эталон – Эталон-копия Гири 1 кг S δ∑ = 1*10 -2 мг 3. Рабочий эталон 0-го разряда Набор гирь От 1 до 500 г S δ∑ =8*10 -4 – 2*10 -2 мг 4. Рабочий эталон 1-го разряда Набор гирь От 1 мг до 1кг δ = 2*10 -3 – 0,5мг 5. Рабочий эталон 2-го разряда Набор гирь От 1 мг до 20 кг δ = 6*10 -3 – 30 мг 6. Рабочий эталон 2-го разряда Набор гирь От 1 мг до 20 кг δ = 1,5*10 -2 – 75 мг 7. Рабочий эталон 3-го разряда Набор гирь От 5 мг до 2000 кг Δ = 0,4 – 2000 мг Рабочие средства измерений Набор гирь: рабочие гири классов точности 1,2,3,4,5,6 От 1 мг до 20 кг δ = 2*10 -3 – 75 мг ; Δ = 0,4 – 5000 мг

Изображение слайда

Слайд 11: Передача размеров физической величины

Изображение слайда

Слайд 12: Классификация величин

ВЕЛИЧИНЫ Реальные Идеальные Математические Нефизические Физические Измеряемые Оцениваемые

Изображение слайда

Слайд 13: Классификация физических величин

Физические величины Энергетические Вещественные Характеризующие процессы Пространственно- временные Механические Тепловые Электрические и магнитные Акустические Световые Ионизирующих излучений Физико- химические Атомной и ядерной физики Основные Производные Дополнительные Размерные Безразмерные

Изображение слайда

Слайд 14

Мерить дюйм на свой аршин патриотично, но утомительно. В. Шендерович

Изображение слайда

Слайд 15: Международная система СИ

Величина Единица измерения Обозначение русское название международное название русское международное Длина метр metre (meter) м m Масса килограмм kilogram кг kg Время секунда second с s Сила электрического тока ампер ampere А A Термодинамическая температура кельвин kelvin К K Сила света кандела candela кд cd Количество вещества моль mole моль mol Метрическая конвенция — международный договор, служащий для обеспечения единства измерений в разных странах. Договор был подписан в 1875 г. в Париже 17-ю странами, в том числе Россией. В настоящее время к конвенции присоединилось 51 государство, в том числе все промышленно-развитые страны.

Изображение слайда

Слайд 16

Изображение слайда

Слайд 17: Дополнительные единицы ФВ

Единица плоского угла Радиан рад rad Единица телесного угла Стерадиан ср sr

Изображение слайда

Слайд 18: Кратные и дольные единицы

10 -12 10 -9 10 -6 10 -3 1 10 3 10 6 10 9 10 12 пико нано микро мили кило мега гига тера п н мк м к М Г Т p n µ m k M G T Кратные и дольные единицы

Изображение слайда

Слайд 19: Кратные и дольные единицы метра

Десятичные кратные и дольные единицы образуются с помощью стандартных приставок СИ. Существуют также внесистемные единицы измерения: микрон, равный 1 мкм, и ангстрем (Å), равный 0,1 нм, но их применение не рекомендуется. Кратные Дольные величина название обозначение величина название обозначение 10 1   м декаметр дам dam 10 −1   м дециметр дм dm 10 2   м гектометр гм hm 10 −2   м сантиметр см cm 10 3   м километр км km 10 −3   м миллиметр мм mm 10 6   м мегаметр Мм Mm 10 −6   м микрометр мкм µ m 10 9   м гигаметр Гм Gm 10 −9   м нанометр нм nm 10 12   м тераметр Тм Tm 10 −12   м пикометр пм pm 10 15   м петаметр Пм Pm 10 −15   м фемтометр фм fm 10 18   м эксаметр Эм Em 10 −18   м аттометр ам am 10 21   м зеттаметр Зм Zm 10 −21   м зептометр зм zm 10 24   м йоттаметр Им Ym 10 −24   м йоктометр им ym

Изображение слайда

Слайд 20: Русские «метрологические» пословицы, переведенные по системе СИ, будут звучать так:

«от горшка 8,8 сантиметра»; «1,26 метра во лбу»; «проглотил 71,1 сантиметра».

Изображение слайда

Слайд 21: Хранители основных эталонов России

Изображение слайда

Слайд 22: Система обеспечения единства измерений РФ

Изображение слайда

Слайд 23: Воспроизведение единиц физических величин

Изображение слайда

Слайд 24: Принципы обеспечения единства измерений

Существуют принципы обеспечения единства измерений, к основным из которых относятся: воспроизведение физических величин (ФВ) с помощью государственных эталонов; применение только узаконенных единиц физических величин – международная система СИ; применение узаконенных средств измерений, которые прошли государственные испытания и которым переданы размеры единиц ФВ от государственных эталонов – внесение в Госреестр СИ; обязательный периодический контроль через установленные промежутки времени характеристик применяемых средств измерений – периодическая поверка, калибровка СИ; гарантия обеспечения необходимой точности измерений при использовании поверенных средств измерений и аттестованных методик выполнения измерений – аттестация СИ; использование результатов измерений только при условии оценки их погрешности с заданной вероятностью – расчет погрешности измерений; систематический контроль за соблюдением метрологических правил и норм, государственный надзор и ведомственный контроль за средствами измерений.

Изображение слайда

Слайд 25: Физическая величина – случайная функция

«Всякая неверная цифра – ошибка, а всякая лишняя цифра – половина ошибки» Академик А.Н. Крылов

Изображение слайда

Слайд 26: Вид случайных функций

Изображение слайда

Слайд 27: Реализации случайного процесса

Изображение слайда

Слайд 28: Понятие измерения

«Каждая вещь известна лишь в той степени, в какой ее можно измерить». Уильям Томсон, лорд Кельвин

Изображение слайда

Слайд 29: Аксиомы метрологии

1.Любое измерение есть сравнение. 2.Любое измерение без априорной информации невозможно. 3.Результат любого измерения без округления значения является случайной величиной.

Изображение слайда

Слайд 30: Структурная схема процесса измерения

Изображение слайда

Слайд 31: Классификация видов измерений

Виды измерений По точности оценки погрешностей По связи с объектом По методу По условиям измерений По способу получения результата По числу измерений величины По характеру изменения измеряемой величины По характеру результата измерений С точным оцениванием погрешности С приближенным оцениванием погрешности Бесконтактные Контактные Непосредственной оценки Сравнения с мерой Противопоставления Дифференциальный Нулевой Замещения Совпадений Прямые (непосредственные) Косвенные Совокупные Совместные Равноточные Неравноточные Абсолютные Относительные Многократные Однократные Статические Динамические Статистические

Изображение слайда

Слайд 32: Методы измерений

Изображение слайда

Слайд 33

Любая наука начинается с измерений, а метрология – наука об измерениях, следовательно, метрология – это наука всех наук.

Изображение слайда

Слайд 34: Классификация измерительных сигналов

Измерительные сигналы Аналоговые Дискретные Цифровые Постоянные во времени Переменные во времени Непрерывные Импульсные Неслучайные детерминированные и квазидетерминированные Случайные Элементарные Сложные Стационарные Нестационарные Периодические Непериодические Эргодические Неэргодические Гармонические Полигармонические Почти периодические Переходные

Изображение слайда

Слайд 35

Средства измерений физических величин

Изображение слайда

Слайд 36

Одинаковые приборы, проверенные одинаковым способом, будут в эксплуатации вести себя совершенно по-разному.

Изображение слайда

Слайд 37: Средство измерений (СИ)

- техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

Изображение слайда

Слайд 38: Тип средства измерений

- совокупность средств измерений одного и того же назначения, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации.            Примечание - Средства измерений одного типа могут иметь различные модификации (например, отличаться по диапазону измерений)

Изображение слайда

Слайд 39

Надежность оборудования обратно пропорциональна числу и положению лиц, за ним наблюдающих.

Изображение слайда

Слайд 40: Вид средства измерений

- совокупность средств измерений, предназначенных для измерений данной физической величины.             Примечание - Вид средств измерений может включать несколько их типов.              Пример - Амперметры и вольтметры являются видами средств измерений, соответственно, силы электрического тока и напряжения

Изображение слайда

Слайд 41: Виды средств измерений

Виды средств измерений По степени универсальности По назначению По измеряемым величинам По РМГ 29-99 По связи с объектом По режиму работы По характеру использования По виду регистрации сигнала По виду выходного сигнала По степени автоматизации По виду преобразования сигнала По виду приема передачи информации По виду шкалы По поверочной схеме По виду оценки параметров Показывающие Регистрирующие Самописцы Печатающие Аналоговые Цифровые Аналогово- цифровые Неавтоматизированные Автоматизированные Автоматические Прямого действия Сравнения Интегрирующие Одноканальные Многоканальные С равномерной шкалой С неравномерной шкалой С нулевой отметкой внутри шкалы С нулевой отметкой на краю или вне шкалы Рабочие Образцовые Рабочие эталоны Специализированные Универсальные Допусковые Измерительные Комбинированные Диагностические Прогнозирующие Контрольные Испытательные Механические Гидравлические Пневматические Акустические Электрические Электронные Прочие и комбинированные Измерительные системы Измерительные установки Измерительные приборы Измерительные преобразователи Встроенные Внешние Динамические Статические Лабораторные Технические МИ 2314-00 Кодификатор групп средств измерений

Изображение слайда

Слайд 42: Классификация средств измерений

Изображение слайда

Слайд 43: Классификация видов средств измерений

ТАБЛИЦЫ ГРУПП СИ ПО ВИДАМ И ОБЛАСТЯМ ИЗМЕРЕНИЙ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА, РАСХОДА, УРОВНЯ, ОБЪЕМА ВЕЩЕСТВ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУМНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ И ЧАСТОТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСКИЕ И ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЯДЕРНЫХ КОНСТАНТ СИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ МИ 2314-00 Кодификатор групп средств измерений

Изображение слайда

Слайд 44

По метрологическому назначению СИ подразделяются на 2 группы: - рабочие и - метрологические - эталоны (государственные и рабочие)

Изображение слайда

Слайд 45: Рабочее СИ

- средство измерений, предназначенное для измерений, не связанных с передачей размера единицы другим средствам измерений По условиям применения могут быть: - лабораторными; - производственными; - полевыми.

Изображение слайда

Слайд 46

Ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а огонь, который нужно зажечь.

Изображение слайда

Слайд 47: По уровню автоматизации

СИ подразделяются на 3 группы: - неавтоматические; - автоматизированные; - автоматические

Изображение слайда

Слайд 48: Автоматическое СИ

- Средство измерений, производящее без непосредственного участия человека измерения и все операции, связанные с обработкой результатов измерений, их регистрацией, передачей данных или выработкой управляющего сигнала.

Изображение слайда

Слайд 49: Автоматизированное СИ

- Средство измерений, производящее в автоматическом режиме одну или часть измерительных операций. Примеры: 1 Барограф (измерение и регистрация результатов).            2 Электрический счетчик электроэнергии (измерение и регистрация данных нарастающим итогом)

Изображение слайда

Слайд 50: По уровню стандартизации

СИ подразделяются на : - стандартизованные - нестандартизованные (уникальные)

Изображение слайда

Слайд 51: Стандартизованное СИ

- средство измерений, изготовленное и применяемое в соответствии с требованиями государственного или отраслевого стандарта. Серийно выпускаются промышленными предприятиями, в обязательном порядке подвергаются государственным испытаниям и заносятся в Государственном реестр.

Изображение слайда

Слайд 52: Нестандартизованное СИ (НСИ)

- средство измерений, стандартизация требований к которому признана нецелесообразной. Разрабатываются специализированными научно-исследовательскими организациями. Предназначены для решения специальной измерительной задачи. Выпускаются единичными экземплярами. Не проходят государственных испытаний, их характеристики определяются при метрологической аттестации

Изображение слайда

Слайд 53

- Свои ошибки можно не исправлять, достаточно их учесть.

Изображение слайда

Слайд 54: Метрологическая характеристика СИ (МХ СИ)

- характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений и на его погрешность.               Примечания            1 Для каждого типа средств измерений устанавливают свои метрологические характеристики.            2 МХ, устанавливаемые нормативно-техническими документами, называют нормируемыми МХ, а определяемые экспериментально – действительными МХ

Изображение слайда

Слайд 55: Чувствительность СИ

- свойство средства измерений, определяемое отношением изменения выходного сигнала этого средства ( ∆у) к вызывающему его изменению измеряемой величины ( ∆х) : S = ∆у / ∆х

Изображение слайда

Слайд 56: Порог чувствительности СИ

- характеристика средства измерений в виде наименьшего значения изменения физической величины, начиная с которого может осуществляться ее измерение данным средством. Примечания            1 Если самое незначительное изменение массы, которое вызывает перемещение стрелки весов, составляет 10 мг, то порог чувствительности весов равен 10 мг.            2 На практике применяются также термины: реагирование и порог реагирования, подвижность средства измерений и порог подвижности, срабатывание и порог срабатывания. Иногда применяют термин пороговая чувствительность. Это свидетельствует о том, что терминология для выражения понятий, связанных со свойствами средства измерений реагировать на малые изменения измеряемых величин, еще не устоялась. В целях упорядочения терминологии эти термины следует рассматривать как синонимы и не применять их

Изображение слайда

Слайд 57: Разрешение СИ

- характеристика средства измерений, выражаемая наименьшим интервалом времени между отдельными импульсами или наименьшим расстоянием между объектами, которые фиксируются прибором раздельно.          Примечание - Исходя из указанного определения различают временное разрешение и пространственное разрешение

Изображение слайда

Слайд 58: Градуировочная характеристика СИ

- зависимость между значениями величин на входе и выходе средства измерений, полученная экспериментально.             Примечание - Градуированная характеристика может быть выражена в виде формулы, графика или таблицы

Изображение слайда

Слайд 59: Метрологический отказ СИ

- выход метрологической характеристики средства измерений за установленные пределы.             Пример - Если погрешность средства измерений класса точности 0,01 стала превышать 0,01%, то это значит, что произошел метрологический отказ и средство измерений уже не соответствует установленному ранее классу точности. Если не установлены технические неполадки, то средству измерений может быть присвоен другой, более низкий класс точности.

Изображение слайда

Слайд 60

Любое устройство, требующее наладки и регулировки обычно не поддается ни тому, ни другому.

Изображение слайда

Слайд 61: Схема отсчетного устройства измерительного прибора

Изображение слайда

Слайд 62: Статическая характеристика измерительного устройства

Изображение слайда

Слайд 63: Динамическая характеристика измерительного устройства Типичные для измерительных устройств формы переходных процессов

Изображение слайда

Слайд 64: Зона нечувствительности СИ

- диапазон значений измеряемой величины, в пределах которого ее изменения не вызывают выходного сигнала средства измерений.       Примечание - Иногда зону называют мертвой. Она наблюдается вблизи некоторых радионавигационных систем или измерительных установок. Например, зона нечувствительности у судовой радиолокационной установки, зависящая от размеров судна и высоты антенны радиолокационной установки над судовыми надстройками

Изображение слайда

Слайд 65

Любить без меры – неметрологично.

Изображение слайда

Слайд 66: Номенклатура метрологических характеристик СИ

Метрологические характеристики средств измерений 1.Функция преобразования 2.Значения меры 3.Цена деления 4.Кодовые характеристики 1. Полные: -переходная -импульсная переходная -амплитудно-фазовая -амплитудно-частотная -амплитудно- и фазочастотные -передаточная функция 2. Частные: -время реакции -постоянная времени -максимальная частота -другие 1.Систематическая составляющая 2.Случайная составляющая 3.Вариация выходного сигнала СИ 4.Погрешности СИ 5.Функция распределения погрешностей 1.Функция влияния 2.Изменение МХ при изменении влияющих величин МХ погрешно-стей средств измерений МХ чувствитель-ности средств измерений к влияющим факторам Динамичес-кие характерис-тики средств измерений Неинформа-тивные параметры выходного сигнала МХ влияния на погреш-ность МХ для определения результатов измерений 1.Входной импеданс 2.Выходной импеданс 3.другие Номенклатура метрологических характеристик СИ

Изображение слайда

Слайд 67: Нормирование МХ СИ

установление границ на допустимые отклонения реальных МХ СИ от их номинальных значений.

Изображение слайда

Слайд 68: Процедура нормирования:

выбор комплекса МХ для типа СИ; определение способов оценки МХ; выбор способа представления МХ.

Изображение слайда

Слайд 69: Модели комплексов нормируемых метрологических характеристик

Изображение слайда

Слайд 70: Выводы:

Измерения являются неотъемлемой частью большинства трудовых процессов. Результаты измерений выражаются в узаконенных (установленных законодательством России) единицах; Значения показателей точности результатов измерений известны с необходимой заданной достоверностью; Значения показателей точности обеспечивают оптимальное в соответствии с выбранными критериями решение задачи, для которой эти результаты предназначены (результаты измерений получены с требуемой точностью). Метрологические свойства и метрологические характеристики являются основой всех измерений.

Изображение слайда

Слайд 71: Погрешности измерений

Мелочи не играют решающей роли, они решают ВСЁ !

Изображение слайда

Слайд 72: Составляющие погрешности измерения

Погрешность измерения Инструментальная Методическая Отсчитывания (только у аналоговых) Погрешность средств измерения Погрешность от взаимодействия средства измерения с источником сигнала

Изображение слайда

Слайд 73: Классификация погрешностей измерений

Погрешности измерений По форме числового выражения По закономерности появления Абсолютные Относительные Приведенные Случайные Систематические Грубые промахи Предельные Стандартные Вероятные Средние Средние арифметические По виду источника Методические Инструментальные Субъективные Постоянные Условно постоянные Безусловно постоянные Переменные Прогрессирующие Периодические Изменяющиеся по сложному закону Динамические По характеру проявления

Изображение слайда

Слайд 74: Математическое выражение погрешностей измерений

Абсолютная погрешность – погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины: ∆ = х – х Д Относительная погрешность – погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к действительному значению измеряемой величины, %: δ = ± (∆/ х д )*100%

Изображение слайда

Слайд 75

Приведенная (класс точности) – это отношение максимальной абсолютной погрешности прибора к пределу измерения величины:

Изображение слайда

Слайд 76: Стандартизованный ряд значений для обозначения классов точности

( n = 1, 0, -1, -2…).

Изображение слайда

Слайд 77

Погрешность – это качественная мера нашего сомнения.

Изображение слайда

Слайд 78: Пути образования абсолютной погрешности

Рис а) – абсолютная погрешность измерительного преобразователя по входу; Рис б) - абсолютная погрешность измерительного преобразователя по выходу; 1 – истинное значение физической величины (случайная величина) 2 – номинальное значение физической величины ( не случайная величина) х у 0 2 1 1 2 х у а) б)

Изображение слайда

Слайд 79: Схема доверительного интервала и его элементов

Изображение слайда

Слайд 80: Процедура расчетного оценивания погрешности измерения

Изображение слайда

Слайд 81: Погрешность средства измерения

Разность между показаниями средства измерения и истинным значением измеряемой величины.

Изображение слайда

Слайд 82: Инструментальная погрешность и её составляющие

Изображение слайда

Слайд 83: Причины возникновения инструментальной погрешности средств измерений

Причины возникновения погрешностей измерений Средство измерения 7. Дополнительные погрешности при измерении внутренних размеров 2. Установочные меры 4. Температурные деформации 6. Отклонения от правиль- ных геометрических форм 5. Оператор 3. Измерительное усилие

Изображение слайда

Слайд 84: Виды шкал средств измерений

а), б), в), г)-равномерные шкалы Неравномерные шкалы: д)-существенно неравномерная шкала е)-степенная шкала

Изображение слайда

Слайд 85: Формирование аддитивной и мультипликативной составляющих погрешностей

Изображение слайда

Слайд 86: Нормирование погрешностей с аддитивной и мультипликативной составляющими

а). аддитивная; б). мультипликативная; в). аддитивная и мультипликативная.

Изображение слайда

Слайд 87: Изменение случайной погрешности от измерения к измерению

Изображение слайда

Слайд 88

Истина – в большом числе измерений (стремящимся к бесконечности). Если не хочешь иметь дело с погрешностью - никогда не повторяй измерения.

Изображение слайда

Слайд 89: Схема определения погрешности прямых измерений

Изображение слайда

Слайд 90: Изменение погрешности средств измерений во времени

. а)- модель изменения погрешности во времени, б) – плотность распределения времени наступления метрологических отказов, в) – вероятность безотказной работы, г) – зависимость интенсивности метрологических отказов от времени.

Изображение слайда

Слайд 91

Раньше метролог точно знал, что любой прибор грешит. Теперь он это тоже знает, но с некоторой неопределенностью.

Изображение слайда

Слайд 92: Вероятностное описание ошибок наблюдения

Основные положения теории вероятности и математической статистики Законы распределения физических величин и их погрешностей Вероятностное суждение о законах распределения случайных величин

Изображение слайда

Слайд 93

„Каждое средство, способствующее точности наблюдений, может явиться средством будущего открытия. Мы должны искать наши будущие открытия в шестом десятичном знаке". Альберт Абрахам Майкельсон

Изображение слайда

Слайд 94: Законы распределения результатов и погрешностей измерения. 1. Нормальный закон распределения

При обработке результатов измерений приходится встречаться с различными законами распределения измеряемых величин, рассматриваемых как случайные величины. Среди этих законов особое место занимает нормальный закон распределения, являющийся предельным. К нему при некоторых ограничениях сходится сумма большого числа независимых случайных величин, подчиненных любым законам распределения, при условии, что каждая из величин в не имеет превалирующего влияния. Нормальный закон распределения величины х представляется плотностью распределения: Функция распределения непрерывной величины Х в случае нормального закона :

Изображение слайда

Слайд 95

Кривая плотности нормального закона имеет форму колокола, которая полностью определена двумя параметрами – математическим ожиданием m и стандартным отклонением s. Последние величины оцениваются выборочными средним значением и среднеквадратичным отклонением от среднего. Собрав результаты измерений на выходе Вашего процесса, можно построить кривую нормального закона распределения. Любое правильное нормальное распределение всегда симметрично. По 50% результатов измерений располагаются с каждой стороны от среднего значения. С каждой стороны от среднего приблизительно 16% значений оказываются за пределами 1s, 2,5% - за пределами 2s и всего лишь 0,1% - за пределами 3s от среднего

Изображение слайда

Слайд 96: 2. Равномерный закон распределения

В ряде случаев метрологической практики встречаются задачи, когда результаты измерений или их погрешности могут быть сосредоточены только в пределах заданного или известного из условий задачи интервала возможных значений величины. В данных случаях применяют равномерный закон распределения. Распространенными случаями применения равномерного закона распределения являются следующие. 1. Распределение неисключенных остатков систематической погрешности измерений выражается равномерным законом. 2. Секундные стрелки часов перемещаются скачкообразно. Если положение стрелки зафиксировано в положении т секунд, то истинный момент времени t является случайной величиной, имеющей значения с равной вероятностью от т до ( т +1) секунды. Равномерный закон распределения величины х представляется плотностью распределения: Функция распределения непрерывной величины х в случае равномерного закона :

Изображение слайда

Слайд 97: 3. Арксинусный закон распределения

В некоторых случаях, связанных с регулировкой средств измерений при поверочных (калибровочных) работах, когда стремятся обеспечить нахождение значений погрешности средств измерений в пределах установленных допусков, значительная часть приборов имеет погрешности, группирующиеся к нижней и верхней границам поля допуска. Применяется арксинусный закон распределения. Арксинусный закон распределения величины х представляется плотностью распределения: Функция распределения непрерывной величины х в случае арксинусного закона :

Изображение слайда

Слайд 98: 4. Треугольный закон распределения (Симпсона)

В некоторых случаях, чаще связанных с представлением распределения погрешностей измерений, используется треугольный закон распределения величины (закон Симпсона). Треугольный закон распределения величины х представляется плотностью распределения: Функция распределения непрерывной величины х в случае треугольного закона :

Изображение слайда

Слайд 99: 5. Корреляционный закон распределения

Опыт длительной эксплуатации многих типов сложных измерительных приборов показывает, что их погрешность после 3…5 лет увеличивается, а закон распределения погрешностей и результатов измерений может значительно видоизмениться относительно начального периода эксплуатации. Данная функция распределения называется корреляционным распределением, поскольку позволяет учесть зависимость скорости изменения погрешности средств измерений в течение времени их эксплуатации от начального значения погрешности. Поэтому использование корреляционного распределения позволяет прогнозировать промежуток времени, в течение которого погрешности средства измерения в конкретных условиях не превзойдут предельно допускаемых. Функцию распределения предельных погрешностей средств измерений в зависимости от времени их эксплуатации t получим из условия, что вероятность : где М – допускаемый предельный уровень значения погрешности средства измерения.

Изображение слайда

Слайд 100

Логика приведёт Вас из пункта А в пункт В, воображение –куда угодно. Альберт Эйнштейн

Изображение слайда

Слайд 101

Представить выборку из 55 наблюдений в виде таблицы частот используя 7 интервалов группировки 17 19 23 18 21 15 16 13 20 18 15 20 14 20 16 14 20 19 15 19 16 16 15 22 21 12 10 21 18 14 14 17 18 13 19 18 20 24 24 20 19 17 18 19 21 17 19 17 13 17 11 18 19 19 17

Изображение слайда

Слайд 102: n=55 – количество элементов выборки ὠ=24-10=14 - размах выборки b=ὠ / k=14:7=2 - ширина интервала

№ Границы интервала Середина интервала Частота Накопленная частота Относительная частота Накопленная относительная частота 1 10-12 11 2 2 0,0364 0,0364 2 12-14 13 4 6 0,0727 0,1091 3 14-16 15 8 14 0,1425 0,2546 4 16-18 17 11 25 0,2182 0,4728 5 18-20 19 16 41 0,2909 0,7636 6 20-22 21 10 51 0,1818 0,9455 7 22-24 23 4 55 0,0545 1

Изображение слайда

Слайд 103: По результатам наблюдений можно представить выборку в виде полигона частот, гистограммы частот и эмпирической функции распределения

Полигон частот даёт первое представление о законах распределения; Гистограмма частот – ступенчатая фигура, построенная на интервалах группировки таким образом, что площадь каждого прямоугольника равна частоте; Эмпирическая функция распределения определяется по накопленным относительным частотам.

Изображение слайда

Слайд 104: Применение законов распределения

Пример 1: При проведении 500 опытов для нахождения абсолютной погрешности автоматического наведения радиотелескопа в заданную точку небесной сферы (в угловых секундах) получены результаты, сведенные в статистический ряд: Требуется идентифицировать закон распределения погрешностей по данным статистического ряда одному из теоретических законов распределения и найти вероятность сходимости эмпирического и теоретического законов распределения. 1. Построим гистограмму как графическое представление статистической плотности распределения. Вид гистограммы на рис.2.1 свидетельствует о том, что возможной теоретической моделью данного распределения является нормальный закон, который и примем с целью идентификации. -8;-6 -6;-4 -4;-2 -2;0 0;+2 +2;+4 +4;+6 +6;+8 5 26 74 131 137 86 30 11 0,010 0,052 0,148 0,262 0,274 0,172 0,060 0,022 Гистограмма погрешности наведения радиотелескопа.

Изображение слайда

Слайд 105

2. Определим статистические оценки числовых параметров нормального распределения – математического ожидания m и дисперсии. Среднее арифметическое значение погрешности найдем по формуле где - среднее погрешности в i -м разряде. =(-7*0,01)+(-5*0,052)+(-3*0,148 )+(- 1*0,262)+1*0,274)+ + (3*0,172)+(5*0,06)+(7*0,022)=0,208 угл.с. Статистическую дисперсию определим с помощью формулы Тогда (угл. с) 2. Затем находим Статистическое СКО S =2,78 угл. с.

Изображение слайда

Слайд 106: 3. Найдем теоретические вероятности попадания случайной величины в каждый из разрядов, используя таблицу функции Лапласа:

р 2 =0,0526; р 3 =0,1493; р 4 =0,2573; р 5 =0,2668; р 6 =0,1742; р 7 =0,0681; р 8 =0,0162. Сумма теоретических вероятностей должна быть равна 1. В примере , так как табличные аргументы функции Лапласа обычно позволяют учесть только два разряда после запятой.

Изображение слайда

Слайд 107

4. С помощью формулы определим меру расхождения: 5. Находим число степеней свободы распределения хи-квадрат с учетом того, что достаточное число независимых условий для нормального закона равно трем: r = k - s =8-3=5.

Изображение слайда

Слайд 108

6. Входим в таблицу Значения в зависимости от величин r, p и в соответствии с числами и r=5 определяем значение вероятности сходимости эмпирического и теоретического законов распределения, экстраполируя величину между «соседними» значениями таблицы 3,00 и 4,35. 7. Вероятность следует считать вполне достаточной для того, чтобы сделать уверенный вывод о том, что гипотеза о соответствии эмпирического закона нормальному закону распределения не противоречит полученным экспериментальным данным. Уверенности такого заключения, конечно, способствует тот факт, что информация о наблюдаемой погрешности наведения радиотелескопа достаточно состоятельна. Так, те же числовые характеристики, полученные всего по 50 измерениям, могли случайно дать столь хорошее совпадение распределений по критерию хи-квадрат, или, наоборот, могли привести к необходимости признания экспериментальных данных противоречащими гипотезе о нормальном законе распределения изучаемой величины. Ответ: Вероятность сходимости эмпирического и теоретического законов распределения ,что говорит о соответствии эмпирического закона нормальному закону распределения.

Изображение слайда

Слайд 109: Пример 2:

Пусть имеется совокупность из N приборов, при этом вероятность исправности каждого прибора равна р. Требуется определить вероятность того, что исправных приборов не менее 2-х и не более 4-х, т.е. либо 2, либо 3.

Изображение слайда

Слайд 110

Определим сначала вероятность того, что все первые испытанные приборы окажутся исправными. По теореме умножения вероятностей она будет равна, так как интересующее нас сложное событие состоит из х положительных исходов, вероятность каждого из которых р и N-x последующих отрицательных исходов, вероятность каждого из которых q=1-p. Вероятность любой другой комбинации из x положительных и N-x отрицательных исходов будет. Число же таких комбинаций, как известно, равно числу сочетаний из N элементов по x : Вероятность обнаружить при испытании N приборов x исправных будет Данное распределение, ставящее в соответствие различным значениям x (при известных N, p, q ) вероятность и появления, называется биномиальным.

Изображение слайда

Слайд 111

Получаем ряд распределения в виде таблицы. Функция распределения определяется вероятностью того, что случайная величина X примет значение, меньшее действительного числа, т.е. Вероятность того, что в совокупности их 5 приборов будет менее 4-х исправных: Вероятность того, что исправных приборов не менее 2-х и не более 4-х: Ответ: X 5 4 3 2 1 0 1 5 10 10 5 1 0,237305 0,316406 0,421875 0,5625 0,75 1 1 0,25 0,0625 0,015625 0.003906 0,000977 0,237305 0,395508 0,263672 0.087891 0,014648 0,000977

Изображение слайда

Слайд 112: Заключение

Широкое распространение нормального распределения погрешностей и результатов измерений в практике объясняется центральной предельной теоремой теории вероятностей, являющейся одной из самых замечательных математических теорем. Центральная предельная теорема утверждает, что распределение случайных погрешностей будет близко в нормальному всякий раз, когда результаты наблюдения формируются под влиянием большого числа независимо действующих факторов, каждый из которых оказывает лишь незначительное действие по сравнению с суммарным действием всех остальных. Во многих случайных величинах, изучаемых в технике и других областях, естественно видеть суммарный аддитивный эффект большого числа независимых причин. Но центральное место нормального закона не следует объяснять его универсальной приложимостью. В этом смысле нормальный закон - один из многих типов распределения, имеющихся в природе, однако с относительно большим удельным весом практической приложимости. Однако полнота теоретических исследований, относящихся к нормальному и другим законам, а также сравнительно простые математические свойства делают их наиболее привлекательными и удобными в применении. Даже в случае отклонения исследуемых экспериментальных данных от нормального закона существует, по крайней мере, два пути его целесообразной эксплуатации: во-первых, использовать нормальный закон в качестве первого приближения, во-вторых, подобрать такое преобразование исследуемой случайной величины, которое видоизменяет исходный "не нормальный" закон распределения, превращая его в нормальный. Удобно для статистических приложений и свойство "самовоспроизводимости" нормального закона, заключающееся в том, что сумма любого числа нормально распределенных случайных величин тоже подчиняется нормальному закону распределения. Кроме того, с помощью закона нормального распределения выведен целый ряд других важных распределений, построены различные статистические критерии.

Изображение слайда

Слайд 113: Методика обработки результатов измерений

-Обработка результатов однократных наблюдений; -Обработка результатов многократных наблюдений; -Обработка результатов неравноточных рядов наблюдений; -Обработка результатов косвенных измерений

Изображение слайда

Слайд 114

Если за ошибку в расчете отвечает больше одного человека, виноватых не найти.

Изображение слайда

Слайд 115: Документация системы качества метрологического обеспечения

РМГ 29–99 ГСИ. Метрология. Термины и определения. ГОСТ РВ 15.002–2003 Требования к системам качества предприятий, выпускающих оборонную продукцию ГОСТ РВ 15.573–2000 Метрологическая экспертиза образцов вооружения и военной техники ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025–2000 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий ГОСТ Р ИСО 5725–2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений ГОСТ 8.009–84 ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений ГОСТ 8.417–2002 ГСИ. Единицы величин ГОСТ 8.395–80 ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования ГОСТ 8.563–96 ГСИ. Методики выполнения измерений ГОСТ 8.051–81 ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм. ГОСТ 8.207–76 ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения. ГОСТ 2.308–79 ЕСКД. Указания на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. ГОСТ 2.309–73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей ОСТ 100221 Метрологическая экспертиза технической документации. ОСТ 100214 Анализ состояния метрологического обеспечения. МИ 2267–2000 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации. МИ 2301–94 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Методы и способы повышения точности измерений. МИ 2240–98 Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединении. МИ 2174–91 Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. МИ 2187–92 Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений. МИ 2266–2000 Создание и использование баз данных о метрологических характеристиках средств измерений. МИ 2247–93 ГСИ. Метрология. Основные термины и определения. МИ 2273–93 ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке. МИ 1317–86 ГСИ. Результаты измерений и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров. ПР 50.2.006–94 ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения. ПР 50.2.009–94 ГСИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений. ПР 50.2.012–94 ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений. ПР 50.2.014–2000 ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб на право поверки средств измерений. ПР 50.2.015–99 ГСИ. Расчет стоимости калибровочных работ. ПР 50–732–93 ГСИ. Типовое положение о метрологической службе государственных органов управления Российской Федерации и юридических лиц.

Изображение слайда

Слайд 116

Направления метрологического обеспечения

Изображение слайда

Слайд 117: Процессы метрологического обеспечения

Анализ состояния метрологического обеспечения Метрологическая экспертиза технической документации Разработка и аттестация методик выполнения измерений Поверка и калибровка средств измерений Метрологическое обеспечение Аттестация испытательного оборудования Разработка, производство и аттестация средств измерений Этапы жизненного цикла изделия Проектирование Производство Испытания Эксплуатация К основным задачам МО на предприятиях относятся: проведение анализа состояния измерений, разработка и осуществление мероприятий по совершенствованию МО на предприятии; установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных норм точности измерений, внедрение современных методик выполнения измерений, испытаний и контроля; внедрение стандартов, регламентирующих нормы точности измерений; проведение метрологической экспертизы нормативно-технической, конструкторской и технологической документации; поверка и метрологическая аттестация средств измерений (СИ); контроль за производством, состоянием, применением и ремонтом СИ.

Изображение слайда

Слайд 118: Поверка и калибровка средств измерений

ПР 50.2.006-94 ПРАВИЛА ПО МЕТРОЛОГИИ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых органами Государственной метрологической службы (другими уполномоченными органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям. ПР 50.2.016 - 94ПРАВИЛА ПО МЕТРОЛОГИИ. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КАЛИБРОВОЧНЫХ РАБОТ Калибровка средства измерений (калибровочные работы) - совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору. Статья 13. Закона «Об обеспечении единства измерений» Сферы распространения государственного метрологического контроля и надзора Государственный метрологический контроль и надзор, осуществляемые с целью проверки соблюдения метрологических правил и норм, распространяются на: здравоохранение, ветеринарию, охрану окружающей среды, обеспечение безопасности труда; торговые операции и взаимные расчеты между покупателем и продавцом, в том числе на операции с применением игровых автоматов и устройств; государственные учетные операции; обеспечение обороны государства; геодезические и гидрометеорологические работы; банковские, налоговые, таможенные и почтовые операции; производство продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд в соответствии с законодательством РФ; испытания и контроль качества продукции в целях определения соответствия обязательным требованиям государственных стандартов РФ; обязательную сертификацию продукции и услуг; измерения, проводимые по поручению органов суда, прокуратуры, арбитражного суда, государственных органов управления РФ; регистрацию национальных и международных спортивных рекордов.

Изображение слайда

Слайд 119: Поверка и калибровка средств измерений. Блок-схема

Калибровке могут подвергаться средства измерений, не подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору. Результаты калибровки позволяют определить действительные значения измеряемой величины, показываемые средством измерений, или поправки к его показаниям, или оценить погрешность этих средств. Результаты калибровки средств измерений удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на средства измерений, или сертификатом о калибровке, а также записью в эксплуатационных документах.

Изображение слайда

Слайд 120: Аттестация испытательного оборудования

Испытательное оборудование: средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний Аттестация испытательного оборудования: определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативных документов и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации Основная цель аттестации испытательного оборудования - подтверждение возможности воспроизведения условий испытаний в пределах допускаемых отклонений и установление пригодности использования испытательного оборудования в соответствии с его назначением ГОСТ Р 8. 568 - 97 Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения Для аттестации испытательного оборудования, используемого при обязательной сертификации продукции, при испытаниях продукции на соответствие обязательным требованиям государственных стандартов и при производстве продукции, поставляемой по контрактам для государственных нужд, в том числе для нужд сферы обороны и безопасности, должны применяться средства измерений утвержденных типов, экземпляры средств измерений должны быть поверены, методики выполнения измерений должны быть аттестованы в соответствии с ГОСТ Р 8.563. При аттестации испытательного оборудования для испытаний продукции, используемой в других сферах, должны применяться поверенные или калиброванные средства измерений

Изображение слайда

Слайд 121: Разработка и аттестация методик выполнения измерений

ГОСТ Р 8.563 - 96 ГСИ. Методики выполнения измерений Методика выполнения измерений (МВИ) — совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленной погрешностью (неопределенностью ). МВИ, как правило, разрабатываются для сложных, комплексных измерений, на суммарную погрешность которых влияют несколько факторов

Изображение слайда

Слайд 122: Разработка, производство и аттестация средств измерений

ОСТ 1 00231-99 Отраслевая система обеспечения единства измерений. Средства измерений единичного изготовления ОСТ 1 00405-80 Отраслевая система обеспечения единства измерений. Средства измерений единичного производства. Общие требования к составлению контрольных образцов. Основные положения ОСТ 1 00424 - 89 Отраслевая система единства измерения. Средства измерений единичного производства. Общие требования к составлению программ испытаний и аттестации ОСТ 1 00427 - 81 Отраслевая система обеспечения единства измерений. Паспорт на нестандартизованные средства измерений ОСТ 1 00441 - 82 Нестандартизованные средства измерений. Построение, содержание и утверждение технического задания на опытно-конструкторскую работу ОСТ 1 00442 - 82 Отраслевая система обеспечения единства измерений. Технические условия на нестандартизованные средства измерений. Метрологические требования ПР 50.2. 009 - 94 Порядок проведения испытаний и утверждение типа средств измерений Метрологическая аттестация средств измерений – признание метрологической службой узаконенным для применения средств измерений единичного производства (или ввозимого единичными экземплярами из-за границы) на основании тщательных исследований его свойств.

Изображение слайда

Слайд 123: Метрологическая экспертиза технической документации

Метрологическая экспертиза технической документации – это анализ и оценка технических решений по выбору параметров, подлежащих измерению, установлению норм точности измерений и обеспечению методами и средствами измерений процессов разработки, изготовления, испытаний и применения продукции.

Изображение слайда

Слайд 124: Метрологическая экспертиза. Используемая документация

Справочно-информационный фонд, состоящий из: технической литературы; стандартов; аттестованных методик выполнения измерений (МВИ); стандартизованных методик или инструкций по организации и проведению технических измерений, испытаний и контролю качества, специфическим измерениям, выбору средств измерений для обеспечения требуемой точности, оценке и регламентации точности измерений Информационный материал об имеющихся средствах измерений, их метрологических характеристиках и эксплуатационных показателях Сведения о средствах измерений, выпускаемых промышленностью серийно (Госреестр) Нормативная документация по метрологии (стандарты ГСИ), техническая и литература по метрологии общероссийского и отраслевого назначения Стандарты и технические условия на продукцию, документы которой подвергаются экспертизе Информационный материал о параметрах сырья, комплектующих изделий, точности и эксплуатационных показателях технологического оборудования, краткие сведения об эксплуатационных показателях выпускаемой продукции

Изображение слайда

Слайд 125: Анализ состояния метрологического обеспечения

ОСТ 100214 Анализ состояния метрологического обеспечения Укомплектованность предприятия эталонами Укомплектованность предприятия СИ Укомплектованность предприятия СНК Интенсивность замены устаревших и внедрение новых эталонов Состояние выполнения графика поверки эталонов Объем ремонта эталонов, выполняемого на предприятии Состояние выполнения графика поверки (калибровки) СИ Объем поверки (калибровки) СИ Объем ремонта СИ, выполняемого на предприятии Состояние выполнения графика поверки (калибровки) СНК Объем текстовой КД, охваченной МЭ и согласованной с отделом метрологом Объем графической КД, подвергнутой МЭ отделом метролога Объем графической КД, подвергнутой МЭ другими подразделениями Объем технологической документации, охваченной МЭ и согласованной с отделом метролога Объем карт техпроцессов, подвергнутых МЭ отделом метролога Объем карт техпроцессов, подвергнутых МЭ другими подразделениями Объем извещений об изменении, охваченных МЭ Оснащенность предприятия Kосн = 1/2,5 * ( k1+1,5 k2) Эффективность метрологического обеспечения Кэмо = 1/4,5 * (1,5 k3+k4+k5) Эффективность метрологической экспертизы Кэмэ = 1/3 * (k8+ k9 + k10) Общая оценка: Кобщ = 1/7 * (2 K осн+2 K эмо+3 K эмэ)

Изображение слайда

Слайд 126

Современные тенденции развития метрологии

Изображение слайда

Слайд 127: Статистика развития

Изображение слайда

Слайд 128: CALS – технологии в метрологическом обеспечении

CALS -технологии в метрологическом обеспечении Компьютеризированная система метрологического обеспечения производства ( Автоматизированное формирование, хранение, обработка информационной базы данных, содержащей информацию о состоянии СИ на предприятии) Интеллектуальный компьютерный ретрофиттинг средств измерений и контроля (Интеллектуализация и компьютеризация СИ) Профилометр «Форм Талисурф» ф. Rank Taylor Hobson Кругломер АБРИС (анализатор гармоник) Компьютерная обработка результатов измерений Повышение объемной точности измерительного оборудования (Интеграция 3 D -модели обрабатываемой или измеряемой детали с общей математической моделью объемной точности станка или КИМ)

Изображение слайда

Слайд 129: Автоматизация учета, хранения, управления, выбора СИ

Изображение слайда

Слайд 130: Экономика метрологии

+ Δ F( Х) а b µ µ-σ µ-2σ µ-3σ F(Δ ) µ+3σ µ c d p Функция распределения погрешности средств измерений Функция распределения значений измеряемой величины P1 = 2 * P2 = 2 * Р1 вероятность ошибки первого рода - вероятность ложного брака. Р2 вероятность ошибки второго рода - вероятность браковки годного изделия. Δ / Т D Р1 Р2 1/1 ≈ 0,5 0,014 1/2 0,102 0,014 1/3 0,069 0,012 1/4 0,062 0,010 1/5 0,056 0,008 1/6 0,054 0,005 1/7 0,052 0,005 1/8 0,027 0,002 1/9 0,019 0,000 1/10 0,014 0,000

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Структура лекций по метрологии: Спасибо за внимание!

Изображение слайда

Похожие презентации