
- •Роль и место метрологии в производстве и научных исследованиях.
- •Метрология как наука, предмет и задачи метрологии.
- •Актуальные проблемы метрологии.
- •Измерительное преобразование. Линейное измерительное преобразование.
- •Основные свойства, определяющие качество измерений. Единство, точность и достоверность измерений
- •Основные свойства, определяющие качество измерений. Точность, правильность, сходимость и воспроизводимость измерений.
- •Виды измерений (прямые и косвенные, совокупные и совместные измерения).
- •Виды измерений (абсолютные и относительные, однократные и многократные).
- •Виды измерений (статические и динамические измерения).
- •Виды измерений (технические и метрологические)
- •Виды измерений (равноточные и неравноточные, равнорассеянные и неравнорассеянные измерения).
- •Методы измерений. Метод непосредственной оценки.
- •Методы измерений. Метод сравнения с мерой(нулевой и дифференциальный методы, метод совпадения).
- •Методы измерений. Метод сравнения с мерой (метод противопоставления и метод замещения, метод дополнения).
- •Шкалы измерений. Шкала наименований и шкала порядка. Использование шкалы наименований и шкалы порядка в метрологии.
- •Шкала интервалов и шкала отношений. "Абсолютная" шкала.
- •Средства измерений. Меры и индикаторы.
- •Средства измерений. Измерительные преобразователи и измерительные приборы.
- •Средства измерений. Измерительные установки и измерительные системы.
- •23 Международная система единиц (си). Структура си, ее достоинства и недостатки.
- •Погрешность измерения. Классификация погрешностей измерений по формам выражения.
- •Погрешность измерения. Классификация погрешностей измерений по степени интегративности.
- •Погрешность измерения. Классификация погрешностей измерений по значимости.
- •Погрешность измерения. Классификация погрешностей измерений по характеру изменения во времени.
- •Погрешность измерения. Классификация погрешностей измерений по источникам возникновения. Инструментальные погрешности.
- •Погрешность измерения. Классификация погрешностей измерений по источникам возникновения. Методические погрешности.
- •Погрешность измерения. Классификация погрешностей измерений по источникам возникновения. Погрешности условий.
- •Погрешность измерения. Классификация погрешностей измерений по источникам возникновения. Субъективные погрешности.
- •Погрешность измерения. Классификация погрешностей измерений по характеру проявления. Случайная погрешность измерения.
- •Погрешность измерения. Классификация погрешностей измерений по характеру проявления. Систематическая погрешность измерения. Механизм образования систематических погрешностей.
- •1) Элементарные
- •Грубые погрешности и промахи при измерениях. Методы отбраковывания результатов измерений с грубыми погрешностями.
- •Погрешность измерения. Определённые погрешности измерений.
- •Погрешность измерения. Неопределённые погрешности измерений. Невыявленные систематические погрешности.
- •41 Статистическая обработка результатов прямых равнорассеянных измерений
- •Общие методы выявления и оценки погрешностей измерений.
Актуальные проблемы метрологии.
Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
В настоящее время вся практическая и теоретическая деятельность в области метрологии направлена на решение следующих основных проблем:
совершенствование эталонной базы и повышения точности воспроизведения единиц физических величин. Использование фундаментальных физических констант и атомных характеризующих высокую стабильность в качестве новых более совершенных технологий.
совершенствование механизмов передачи размера единиц от эталонов ниже стоящим по метрологическому статусу средствам измерений.
расширение диапазона измерения физических величин и распространения точных измерений на области очень больших и очень малых значений физических величин(измерение сверх высоких и сверх низких температур, сверх высокого давления и т.д.)
повышения точности измерения в особых нестандартных условиях.
развитие фундаментальных основ метрологии.
развитие теории неопределённости результатов измерения, оптимизации и планировании измерения.
повышение точности измерения физических величин на основе использования, а также совершенствования методов и средств измерения.
Измерительное преобразование. Линейное измерительное преобразование.
Измерение – совокупность операций по применению технических средств, хранящих и (или) воспроизводящих единицу измеряемой ФВ, определяющие значение отношения искомой ФВ к ее единице и тем самым значение сомой величины.
Основное уравнение измерения физической величины можно записать в виде Q = q[Q], где Q – измеряемая физическая величина; q – числовое значение физической величины; [Q] – еднница физической величины, которым определяется соотношение измеряемой физической величины и единицы, использованной при измерениях.
И
з
уравнения измерения следует, что в
основе любого измерения лежит сравнение
исследуемой физической величины с
аналогичной величиной определенного
размера, принятой за единицу. Суть
измерения состоит в определении числового
значения физической величины - этот
процесс иногда называют измерительным
преобразованием
- можно представить как преобразование
(или цепочку преобразований) измеряемой
физической величины в иную величину.
Конечной целью измерительного
преобразования (или преобразования
измерительной информации о физической
величине) является получение числа,
которое определяет отношение измеряемой
физической величины к единице этой
физической величины.
Линейное измерительное преобразование- при увеличении преобразованной величины Q на Q результат преобразования величина R(увел-ся или уменьш-ся на R) а при увеличении Q в n-раз R так же увели-ся в n-раз и Q и n таковы что Q и Q+n*Q лежат в диапазоне преобразования.
Основные свойства, определяющие качество измерений. Единство, точность и достоверность измерений
Точность измерений – качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины(близость к нулю погрешности результата измерения). Высокая точность измерений соответствует малым погрешностям всех видов, как систематических, так и случайных. Количественно точность может быть выражена обратной величиной модуля относительной погрешности.
Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью. Одним из необходимых условий обеспечения единства измерений является единообразие средств измерений.
Под единообразием средств измерений понимают состояние средств измерений, характеризующееся тем, что они проградуированы в узаконенных единицах и их метрологические свойства соответствуют нормам. Единообразие средств измерений есть необходимое, но недостаточное условие соблюдения единства измерений.
Достоверность – это доверие к результатам измерений. Если соблюдается единство измерений и точность соответствует заданной, то рез-ты можно назвать достоверными.