
- •Зыбцев ю.К. Метрология
- •Техническое регулирование
- •1 Цели и задачи изучения дисциплины
- •2 Из истории становления и развития метрологии, стандартизации и сертификации
- •3 Сферы действия и точки соприкосновения метрологии, стандартизации и сертификации
- •Часть 1 метрология
- •Тема 1 общие положения и понятия метрологии
- •Нормативная база метрологии
- •1.2 Основные понятия метрологии и их определения
- •1.3 Физические величины (фв)
- •1.4 Системы единиц физических величин
- •Тема 2 измерения
- •2.1 Содержание и этапы измерений
- •2.2 Шкалы измерений. Основное уравнение измерений
- •2.3 Виды измерений
- •2.4 Принципы, методы и методики измерений
- •2.5 Измерение и дозирование
- •2.6 Квазиизмерения
- •2.7 Измерения и контроль; измерения и испытания; измерения и диагностика
- •Тема 3 погрешности измерений
- •3.1 Понятие погрешности измерений
- •3.2 Классификация погрешностей
- •3.3 Систематические погрешности
- •3.4 Случайные погрешности
- •3.5 Прогрессирующие погрешности
- •3.6 Грубые погрешности (промахи)
- •3.7 Обработка результатов измерений
- •3.8 Округление результатов измерений
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.