Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
S_RyiR_S_S_1.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
65.4 Кб
Скачать
  1. Предметная область метрологии и современные направления ее развития.

Метрологиянаука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Метрология базируется на 2-х греч. Словах «метро»-метр и «логос» учение. Квалиметрия - это область науки занимающаяся количественной оценкой качества. Объектом метрологии является физич. измерения:

-Геометрические - Физ.-Хим. – Оптические - Температурные - Акустические. Метрология бывает: Законодательная, Теоретическая, Практическая.

Законодательная - предметом является установка обязательных тех. требований по применению единиц физ. величин, эталонов, методов и СИ.

Теоретическая - занимается разработкой фундаментальных основ.( Физические Величины( ФВ), Единицы ФВ, Средства Измерений( СИ), Метрологические Хар-ки СИ( МХСИ), Способы повышения точности, Обработка результатов.

Современные направления Метрологии:

- Безопасность продуктов питания. - Предотвращение тех. Барьеров в торговле. - Мониторинг окружающей среды. – Медицина –Энергосбережение – Безопасность - Информационные Технологии

- Инновации и нано-метрология

  1. Шкалы и их применение в метрологии. Математические операции с объектами шкал.

Шкала – отображение множества различных проявлений.

  1. Наименование – это шкала оценки качества св-ва.

  2. Порядка – порядок возрастания или убывания.

  3. Интервалов – порядок суммирования интервалов.

  4. Отношений – порядок суммирования интервалов.

  5. Абсолютная – это шкала отношений безразмерных величин.

  1. Понятие величины как измеряемого свойства. Род величины. Истинное, измеренное, числовое значения величины. Размерные и безразмерностные величины.

Величина – это св-во явления тела или в-ва, которое может быть различимо качество и определенно количественно.

Род величины – это общий аспект для взаимного сопоставления величины.

Истинное значение – это значение которое согласуется с определением величины.

Измеренное значение – это значение представляющее результат измерения.

Числовое значение – это число входящее в значение величины.

  1. Системы величин, их развитие. Основные и производные величины. Понятие и выражение размерности. Международная система величин isq.

Система величины – это совокупность величин между которыми существует определенная взаимосвязь.

Понятие размерности применимо к производным величинам: ___________________

Система ISQ:

  1. Длина - _

  2. Масса - _

  3. Время - _

  4. Электр ток - _

  5. Термодинамическая температура - _

  6. Кол-во в-ва - _

  7. Сила света - _

  1. Единицы измерений и их системы. Стандартизация единиц на базе si. Основные и производные кратные и дольные единицы измерений.

Единица измерения – это величина условно принятая за единицу с которой сравниваются другие однородные величины.

Система единиц – это совокупность основных и производных единиц. Единицы системы SI:

- 7 основных

- 22 производных ( радиан, герц, ньютон, паскаль, ват, вольт, фарада, градус цельсия, кельвин, котал, грей ).

А также их кратные и дольные.

На практике часто применяются единицы в 10, 100, 1000, 1000000 и т.д. раз больше и меньше основных единиц измерения. Это кратные и дольные единицы измерения. Для их обозначения используют приставки:

М - мега- в 1 000 000 раз больше - (106);

к - кило- в 1 000 раз больше - (103);

г - гекто- в 100 раз больше - (102);

д - деци- в 10 раз меньше - (10-1) ;

с - санти- в 100 раз меньше - (10-2);

м - милли в 1 000 раз меньше - (10-3);

мк - микро в 1 000 000 раз меньше - (10-6).

  1. Единицы измерений, допущенные к применению на территории Республики Беларусь (входящие и не входящие в SI, условные единицы).

Не входящие:

  1. Применяются на ровне с единицами SI

  2. Внесистемные единицы допускаемые к применению в отдельных областях ( миля, узел )

  3. Некоторые относительные и логарифмические единицы ( %, массовая доля )

  4. Кол-во инф ( бит, байт )

Условные единицы – шкалы твердости, шкалы активности водородных ионов

  1. Сущность измерения как процесса преобразования и извлечения информации об измеряемой величине. Основное уравнение и модель измерения.

Измерение – это совокупность операций, выполняемых для определения значения величины.

Модель измерения – процесс преобразования и извлечения инф об измеряемой величине.

  1. Физические и нефизические измерения. Области, виды и подвиды измерений. Непосредственные и конечные цели измерений.

Конечные цели измерений обусловлено областями их применения.

Обл. измерений – это совокупность измерений свойственных определенной обл науки.

Вид измерений – это часть обл измерений, имеющая свои особенности и отл однородностью измеряемых величин.

Подвид измерений – хар-ся однородностью диапазонов измеряемых величин.

  1. Классификация видов измерений. Прямые и косвенные измерения.

Классификация видов измерений:

- прямые и косвенные измерения.

- совокупные и совместные измерения.

- абсолютные и относительные измерения.

- однократные и многократные измерения.

- статические и динамические измерения.

- равноточные и неравноточные измерения.

- технические и метрологические измерения.

Прямое измерениеизмерение, при котором искомое значение физической величины получают непосредственно. Примеры: измерение длины детали штангенциркулем, измерение силы электрического тока амперметром.

Q = х, где Q – измеряемая величина, х – результат измерения.

Косвенное измерение – определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной. Q = F (x, y, z,…), где x, y, z,… – результаты прямых измерений.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]