Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
модуль1 Метрология.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
741.38 Кб
Скачать

2.6 Квазиизмерения

Всякое измерение, как было сказано выше, связано с выделением из множества свойств, присущих реальному физическому объекту, только тех, которые нужно или можно измерить. Измерительная информация о свойствах, состоянии физических (как естественных, так и искусственных) объектов - информация наиболее определённая и достоверная. Однако в реальной практике возникают ситуации, когда у конкретного объекта не удаётся среди его свойств выделить измеримую ФВ или в этом нет необходимости. Но иметь о нём хотя бы какую-то информацию необходимо; и порой этой информации достаточно, чтобы эффективно решать нужные и важные задачи.

Эта информация обычно связана с такими процессами как:

- обнаружение физических объектов – тел (предметов), сред, физических полей и явлений, неоднородностей в сплошных средах (дефектоскопия);

- выявление каких-либо изменений свойств объектов – увеличение – уменьшение, перемещение, изменение формы или структуры и т.п.;

- сравнение (компарирование) величин – выявление соотношения размеров двух однородных величин (больше – меньше);

- счёт обособленных (штучных) объектов.

Подобную информацию о физических объектах в отличие от измерительной можно назвать почти измерительной, близкой к измерительной или квазиизмерительной, а процесс получения такой информации – квазиизмерением (от латинского quasi – мнимый, похожий). Главное отличие квазиизмерений от измерений состоит в том, что к ним не применимо понятие «погрешность»; отсюда следует и определение: квазиизмерение – процесс получения информации о свойстве (свойствах) физического объекта без представления его в количественном выражении и без установления точности с помощью специальных технических средств.

Принципы и методы измерений и квазиизмерений, принципы действия средств измерений и средств квазиизмерений чаще всего одинаковы или очень похожи. С одной стороны это даёт выгоды и удобства с точки зрения единства и универсальности используемых методов анализа, проектирования, технологии изготовления, используемых материалов и комплектующих (те и другие средства являются продукцией одной промышленной отрасли - приборостроения). С другой, мешает провести чёткую грань между измерениями и квазиизмерениями, между средствами измерений и средствами квазиизмерений, что зачастую приводит к принятию неправильных и ошибочных решений, поскольку и назначение, и комплекс характеристик, и способы контроля годности данных средств существенно различны.

Примеры квазиизмерений: индикация наличия напряжения в электрической цепи с помощью отвёртки-индикатора, обнаружение скрытой в земле мины индукционным миноискателем, обнаружение радиации с помощью детектора, обнаружение тока утечки в линии электропередач с помощью устройства защитного отключения, выявление перегрузки электродвигателя с помощью электротеплового реле, сигнализация превышения уровня материала в сосуде с помощью ёмкостного датчика, обнаружение и визуализация неоднородностей в сплошном теле с помощью ультразвукового или рентгеноскопического дефектоскопа, обнаружение наличия в растворе тех или иных химических веществ с помощью лакмусовой бумажки, счёт штучных упаковок продуктов на конвейере или посетителей выставки с помощью фотоэлектрического счётчика и т.п.

Строго говоря, квазиизмерения не входят в сферу действия метрологии, но всегда надо иметь в виду, что средства измерений могут использоваться как средства квазиизмерений, но не наоборот. И тем не менее часто к средствам квазиизмерений предъявляют требования как к средствам измерений, что совершенно необоснованно и ведёт к недоразумениям и ошибкам.