
- •1.Физическая величина и связанные с ней понятия.
- •2. Области и виды измерений.
- •3. Основные исторические этапы развития отечественной метрологии.
- •4. Характеристики фв. Понятие измерения.
- •5.Классификация измерений.
- •6.Классификация погрешностей:
- •8. Размерность фв. Теорема размерной однородности
- •9. Количественная характеристика и понятие о шкалах
- •10. Температурные шкалы
- •11. Физические и нефизические величины
- •12. Материя и движение
- •13. Система единиц фв (основные, дополнительные, производные). Математические операции с физическими величинами.
- •14. Предпосылки установления Единой международной системы единиц. Международная система единиц (си).
- •15. Фундаментальные физические константы.
- •16. Фундаментальные физические законы, используемые в измерительной технике.
- •17. Внесистемные единицы.
- •18. Единицы длины, массы, времени.
- •25 Вопрос. Электроизм. Приборы и их классификация.
- •31. Статистическая обработка результатов измерений (ри)
- •33. Квантовый гармонический осциллятор. Флуктуация.
- •35. Шкалы измерений.
5.Классификация измерений.
По способу получения измерения числового значения величины, все измерения делят на 4-е основные вида:
Прямые – это когда искомое значение величины находят из опытных данных непосредственно. Признаки прямых измерений – это применение средств измерений, предназначенных для измерения данной ФВ. Прямое измерение искомого значения величин производят путем непосредственного сравнения ее мерами или по средствам измерительных приборов, градуированных в установленных единицах.
Косвенное – искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. К косвенным измерениям прибегают, если прямое измерение не дает точный результат из-за несовершенства СИ. При этих измерениях числовое значение измеряемой величины может быть выражено формулой:
Y=F(x1, x2, x3, ... xn), Y-искомое значение косвенно измеряемых величин; F-знак функциональной зависимости, форма которой заранее известна; x1, x2, x3,xn- значение величин, измеряемых прямым способом.
Косвенное измерение осуществляется путем пересчета других величин. Косвенное измерение, зависящее от прямых измерений: длины, массы, времени называют абсолютным измерением.
Абсолютное измерение – числовое значение измеряемой величины, которое выражено в установленной единице измерений. Все другие измерения в практике называют относительными:
Измерение в производных единицах, зависящих от случайных качеств прибора.
Измерения, дающие отношение 2-х величин одного и того же рода.
Вариационные измерения, дающие относительное изменение измеряемой величины в зависимости от различных факторов.
Косвенные измерения – это измерения, которые производятся через уравнение.
Совокупными называют одновременно проводимые измерения нескольких одноимённых величин, при которых искомое значение величин находят решением системы уравнений. Полученных при прямых измерениях

F1(Y1,Y2…X11, X21, Xn1=0
F2(Y1,Y2…X12, X22, Xn2=0
F3(Y1,Y2…X13, X23, Xn3=0
Y1,Y2 - значение искомых величин; Х1, Х2- значение величин, измеряемых прямым способом; F1,F2,F3- знаки функциональной зависимости формы которой заранее известны.
Н-р, определение m отдельных гирь набора по известной m одной из них, и по результатам прямых сравнений масс различных сочетаний гирь.
Совместные одновременные измерения 2-х или нескольких не одноимённых величин для определения зависимости между ними. Нахождение нескольких величин осуществляется решением уравнения.
Фактически отнесение измерений к тому или другому классу от цели измерений. Найденные измерения при помощи измерительной аппаратуры - это прямые, а если цель измерения – изучить влияние различных факторов на результат измерений, то косвенные. Прямые измерения производятся главным образом в технической практики, совокупные- в научной работе. Все наши знания о природе вещей базируются в основном на косвенных измерениях.
В упрощенной форме классификация измерений делится на : лабораторные и аятехнические; статические и динамические.
Лабораторные измерения, где требуется точность измерений и осуществляется учет точности, проводятся высококвалифицированным персоналом, знающим цель и задачи измерений.
Технические измерения – это измерения, где наперед применяются определенная точность, достаточная для данной практической цели. Проводят персоналом средней квалификации, в функции которых не входят учет погрешности и оцека результатов измерений.
Для лабораторных измерений требуется метрологическая научно техническая документация, а также методическая база и методика выполнения измерений.
В задачу технических измерений входят:
Решение вопросов точности измерений;ие е
Осуществление точных измерений при помощи технических средств.
Установление путей и способов передачи верных значений единиц от эталонов через образцовые меры и образцовые измерительные приборы к рабочим местам измерительным приборам, применяемым на производстве.
Цель измерения: узнать неизвестное заранее значение ФВ и найти ее истинное значение или значение, мало от него отличающееся при практических измерениях погрешности, а оценивается. Учитывается условие проведения эксперимента, точность методики, качество приборов и другие факторы. Погрешность прибора характеризует отличие его показаний от истинного или действительного значения измеряемой величины.