
- •9. Понятие физической величины.
- •6 Метрология как наука, основные определения.
- •19 Классификация измерений
- •13. Виды, методы и методики измерений.
- •43. Калибровка средств измерений. Российская система калибровки.
- •30. 31)Правовые основы метрологической деятельности в рф. Основные положения закона «Об обеспечении единства измерений»
- •20 Шкалы измерений
- •12 . Международная система единиц.
- •16. Критерий качества измерений
- •18. Методика выполнения измерений
- •23. Классы точности средств измерений
- •36. Ведомственная метрологическая служба
- •40. Утверждение типа си
- •4 .Математические модели и методы применяемые в теории стандартизации.
- •10. Основные положения и принципы Государственной системы стандартизации (гсс).
- •1 . Цели и задачи стандартизации. Нормативная база стандартизации рф.
- •7. Объект и предмет метрологии.
- •41. Государственные испытания средств измерений.
- •42. Поверка средств измерений, виды поверок, поверочные схемы.
- •24. Понятие погрешности и её составляющие: методическая, инструментальная, личностная
9. Понятие физической величины.
Физические величины различают в качественном и количественном отношении. Качественная сторона определяет «вид» величины (например, электрическое сопротивление), а количественная — ее «размер» (например, сопротивление конкретного резистора). Таким образом, физическая величина — свойство, общее в качественном отношении для множества объектов и индивидуальное в количественном отношении для каждого из них. Количественное содержание свойства, соответствующего понятию «физическая величина», в данном объекте — размер физической величины. Размер физической величины существует объективно, вне зависимости от того, что мы знаем о нем. В результате измерений человек получает знания об объектах в виде значений физических величин. Понятие «физическая величина» распространяют на свойства, изучаемые не только в физике, но и в других областях науки и техники.
6 Метрология как наука, основные определения.
Метрология – это наука об измерениях, методах, средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
Метрологию подразделяют на:
Теоретическая – занимается вопросами фундаментальных исследований, созданием системы единиц измерения, физических постоянных, разработкой новых методов измерений.
Прикладная (практическая) – занимается вопросами практического применения.
Законодательная – включает сов-ть правил и норм, направленных на обеспечение единства измерений.
Основным законодательным документом в метрологии является закон «Об обеспечении единства измерений», принят в 1992, который направлен на защиту прав и интересов граждан, экономики страны от отрицательных последствий, недостоверных результатов измерений.
Предметом метрологии является извлечение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью.
Средства метрологии – это совокупность средств измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное использование.
Измерение – это нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.
Ранжирование – это распределение величин по возрастающим или убывающим показателям, характеризующим те или иные свойства этой величины.
Метрологическое обеспечение – это установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.
19 Классификация измерений
Измерения подразделяются на
1.по характеристике точности
- равноточные – ряд измерений какой либо величины, выполненных одинаковыми по точности средствами измерения в одних и тех же условиях.
- неравноточные – ряд измерений какой либо величины, выполненных несколькими различными по точности средствами измерений и в разных условиях.
Пример: масса и разрывная нагрузка
2.по числу измерений в ряду измерений
- однократные
- многократные (больше 4-х раз)
3.по отношению к измерению измеряемой величины
- статические – измерения, не изменяемые во времени физические величины.
- динамические - измерения, изменяемые во времени физические величины.
Пример: длина волокна не изменяется; летит самолет, его высота постоянно меняется; одноцикловые хар-ки.
4.по выражению результата измерений
абсолютные
относительные (%)
5.по общим приемам получения результатов измерений
- прямые – измерения, при которых искомое значение физической величины получают непосредственно.
- косвенные – измерения, при которых искомое значение физической величины определяют на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной.
Пример: гигрометр.
6.по метрологическому назначению
- технические – измерения, с помощью рабочих средств измерения
- метрологические – измерения, с помощью эталонов или образцовых средств измерения; более точные.