
- •Основы метрологии, стандартизации и сертификации в гидротехническом строительстве Введение
- •Предисловие
- •1. Основы метрологии
- •Термины и понятия метрологии. Система си. Контроль измерений
- •1.1.1. Предмет и задачи метрологии
- •1.1.2. Основные термины и понятия метрологии
- •История развития метрологии
- •Международная система единиц физических величин
- •1.1.5. Виды и шкалы измерений. Контроль измерений
- •Правовые основы обеспечения единства измерений
- •1.2.1. Закон рф «Об обеспечении единства измерений». Органы и службы по метрологии Российской Федерации
- •1.2.2. Задачи и структура Государственной метрологической службы
- •1.2.3. Государственный метрологический контроль за средствами измерений
- •1.2.4. Государственный метрологический надзор
- •1.2.5. Международные организации по метрологии
- •1.3. Обеспечение единства измерений
- •1.3.1. Эталоны и стандартные образцы
- •1.3.2. Средства измерений
- •Критерии качества и погрешности измерений
- •Калибровка средств измерений
- •2. Основы стандартизации
- •2.1. Понятие о стандартизации
- •2.1.1. История развития стандартизации
- •2.1.2. Основные цели, задачи и объекты стандартизации
- •2.1.3. Основные понятия и определения в системе стандартизации
- •2.1.4. Роль стандартизации в повышении качества продукции и экономической эффективности
- •2.2. Методические и правовые основы стандартизации
- •2.2.1. Система предпочтительных чисел
- •2.2.2. Основные принципы и методы стандартизации
- •2.2.3. Правовые основы стандартизации
- •2.2.4. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов
- •2.2.5. Нормализационный контроль технической документации
- •2.2.6. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам и кодирование информации о товаре
- •2.3. Государственная система стандартизации
- •2.3.1. Органы и службы стандартизации
- •2.3.2. Нормативные документы по стандартизации. Категории и виды стандартов. Классификация и обозначение
- •2.3.3. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены стандартов
- •2.3.4. Характеристика, содержание и построение основных видов стандартов (гост р 1.5-2004)
- •2. Групповой заголовок, заголовок и подзаголовок -
- •1. Приборы и преобразователи электроизмерительные цифровые
- •2. Машины, механизмы, аппараты, устройства и фундаменты судовые
- •2.3.5. Межотраслевые системы (комплексы) стандартизации
- •2.4. Международные, региональные и межгосударственные организации по стандартизации
- •2.4.1. Межгосударственная система стандартизации
- •2.4.2. Международная стандартизация
- •2.4.3. Региональные организации по стандартизации
- •2.4.4. Информационное обеспечение работ по стандартизации
- •2.4.5. Направления развития стандартизации в рф
- •3.1.2. Правовые основы сертификации. Роль сертификации в повышении качества и конкурентоспособности продукции
- •3.1.3. Обязательная и добровольная сертификация
- •3.1.4. Схемы сертификации
- •3.1.5. Организационная структура, принципы и порядок сертификации
- •3.1.6. Система управления качеством и основные принципы управления качеством. Петля качества
- •3.1.7. Сертификация систем качества и производства. Основные принципы организации работ по сертификации систем качества и производства
- •3.2. Органы сертификации и испытательные лаборатории
- •3.2.1. Органы сертификации и их функции
- •З.2.2. Испытательные лаборатории и предъявляемые к ним требования
- •Общие требования к испытательным лабораториям:
- •3.2.3. Общие требования к аккредитующему органу
- •3.2.4. Аккредитация органов по сертификации, испытательных и измерительных лабораторий
- •3.2.5. Надзор за соблюдением правил по обязательной
- •3.2.6. Международные организации в области сертификации
- •Вопросы для самопроверки основы метрологии
- •Термины и понятия метрологии. Система си. Контроль измерений
- •Правовые основы обеспечения единства измерений
- •3. Обеспечение единства измерений
- •Основы стандартизации
- •4. Понятие о стандартизации
- •5. Методические и правовые основы стандартизации
- •6. Государственная система стандартизации
- •7. Международные, региональные и межгосударственные организации по стандартизации
- •Основы сертификации
- •8. Основные понятия, цели и объекты сертификации. Правовое обеспечение сертификации и ее роль в повышении качества и конкурентоспособности продукции
- •9. Органы сертификации и испытательные лаборатории
- •Федеральный закон «об обеспечении единства измерений»
- •Раздел I. Общие положения
- •Раздел II. Единицы величин. Средства и методики выполнения измерений
- •Раздел III. Метрологические службы
- •Раздел IV. Государственный метрологический контроль и надзор
- •Раздел V. Калибровка и сертификация средств измерений
- •Раздел VI. Ответственность за нарушение положений настоящего закона
- •Раздел VII. Финансирование работ по обеспечению единства измерений
- •Российская федерация федеральный закон «о техническом регулировании"
- •Глава 1. Общие положения
- •Глава 2. Технические регламенты
- •Глава 3. Стандартизация
- •Глава 4. Подтверждение соответствия
- •Глава 5. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
- •Глава 6. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов
- •Глава 7. Информация о нарушении требований технических регламентов и отзыв продукции
- •Глава 8. Информация о технических регламентах и документах по стандартизации
- •Глава 9. Финансирование в области технического регулирования
- •Глава 10. Заключительные и переходные положения
- •Основные законы и нормативные документы
- •Системы добровольной сертификации
- •Системы обязательной сертификации
- •Номенклатура продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в Российской Федерации
- •Товары машиностроительного комплекса
- •Товары электротехнической, электронной и приборостроительной промышленности
- •3. Медицинская техника
- •Товары сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности
- •Товары легкой промышленности
- •6. Товары сырьевых отраслей и деревообработки
- •Основные термины и понятия
- •Литература
- •Оглавление
- •Основы метрологии, стандартизации и сертификации в гидротехническом строительстве
- •394087 Воронеж, ул. Мичурина, 1.
2.2. Методические и правовые основы стандартизации
2.2.1. Система предпочтительных чисел
Теоретической базой современной стандартизации является система предпочтительных чисел. Предпочтительными называют числа, которые рекомендуется выбирать преимущественно перед всеми другими при назначении величин параметров для вновь создаваемых изделий.
Ряды предпочтительных чисел нормированы стандартом ГОСТ 8032-84, который разработан на основе рекомендаций ИСО. По этому стандарту установлено четыре основных десятичных ряда предпочтительных чисел (R5, R10, R20, R40) и два дополнительных (R80, R160), применение которых допускается только в отдельных, технически обоснованных случаях. Эти ряды построены в геометрической прогрессии со знаменателем φ, равным:
φ =
= 1,6 для ряда R5 (1,00; 1,6; 2,5;
4,00 …),
φ =
= 1,25 для ряда R10 (1,00; 1,25;
1,60; 2,00…),
φ =
= 1,12 для ряда R20 (1,00; 1,12;
1,25; 1,40…),
φ =
= 1,06 для ряда R40 (1,00; 1,06;
1,12; 1,18…),
φ =
= 1,03 для ряда R80 (1,00; 1,03;
1,06; 1,09…),
φ =
= 1,015 для ряда R80 (1,00; 1,015;
1,05; 1,045…).
Они являются бесконечными как в сторону малых, так и в сторону больших значений.
В радиоэлектронике применяют предпочтительные числа, построенные по рядам Е. Они установлены Международной электротехнической комиссией (МЭК) и имеют следующие значения знаменателя геометрической прогрессии:
Для ряда Е3 φ =
= 2,2; для ряда Е6 φ =
= 1,5;
для ряда Е12 φ =
= 1,2; для ряда Е24 φ =
= 1,1.
При стандартизации иногда применяют ряды предпочтительных чисел, построенные по арифметической прогрессии. Арифметическая прогрессия положена в основу образования рядов размеров в строительных стандартах, при установлении размеров изделий в обувной и швейной промышленности и т.д. Для выбора номинальных линейных размеров изделий (диаметров, длин и высот) на основе рядов предпочтительных чисел разработан ГОСТ 6636-69 «Нормальные линейные размеры» для размеров от 0,001 до 100000 мм. Ряды в этом стандарте обозначены как Rа5, Rа10, Rа20, Rа40, Rа80.
Использование предпочтительных чисел способствует ускорению процесса разработки новых изделий, так как упрощает расчеты и облегчает выбор рациональных параметров и числовых характеристик в процессе проектирования.
2.2.2. Основные принципы и методы стандартизации
Стандартизация развивается с учетом достижений науки, техники, отечественного и зарубежного опыта в этой области и определяет основу не только настоящего, но и будущего развития общества и должна осуществляться неразрывно с научно-техническим прогрессом.
Можно выделить следующие основные принципы стандартизации:
1. Сбалансированность интересов сторон. Стандартизация должна основываться на взаимном стремлении всех заинтересованных сторон, разрабатывающих, изготавливающих и потребляющих продукцию, к достижению согласия с учетом мнения каждой из сторон по управлению многообразием продукции, ее качеству, экономичности, применимости, совместимости и взаимозаменяемости, ее безопасности для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
2. Принцип системности. Под системой понимают совокупность взаимосвязанных элементов, функционирование которых приводит к выполнению поставленной цели с максимальной эффективностью и наименьшими затратами. Совокупность взаимосвязанных элементов, входящих в систему, образуют структуру, позволяющую строить иерархическую зависимость их на различных уровнях.
Оптимизация требований стандартов обычно связана с оптимизацией параметров объектов стандартизации. Важность проведения оптимизации определила целесообразность выделения ее в отдельную систему – систему оптимизации параметров объектов стандартизации. Научно-методическое обеспечение системы заключается в разработке методов оптимизации, их унификации и совершенствовании, а также в разработке комплекса унифицированных нормативно-технических и методических документов.
3. Перспективность работ обеспечивается выпуском опережающих стандартов, устанавливающих повышенные по отношению к достигнутому уровню нормы и требования к объектам стандартизации, которые будут оптимальными в будущем, базой опережающей стандартизации служат научно-технические прогнозы.
Перспективные стандарты обеспечивают наиболее полный учет научно и экономически обоснованных требований заказчика, использование результатов поисковых, фундаментальных, прикладных НИР, прогнозирования, открытий, изобретений, установление дифференцированных значений основных показателей технического уровня и качества групп однородной продукции. Перспективные стандарты способствуют разработке, постановке на производство и выпуску новой техники, снятию с производства устаревших изделий.
4. Динамичность стандартизации обеспечивается периодической проверкой стандартов. Внесением в них изменений, а также своевременным пересмотром или их отменой. Действующие стандарты подлежат проверке в соответствии со сроками их действия. При проверке определяется их научно-технический уровень и при необходимости разрабатываются предложения по обновлению устаревших показателей норм, характеристик, требований, терминов, определений, обозначений. Результаты проверки могу служить основанием для пересмотра стандарта.
5. Оптимизация при стандартизации заключается в определении наивыгоднейших параметров объектов стандартизации, а также в разработке методов оптимизации, их унификации и совершенствовании с отражением результатов в нормативно-технических и методических документах.
Для широкого и эффективного внедрения наиболее совершенных методов оптимизации в работы по стандартизации, а также для обеспечения повышения качества результатов и технологичности процесса оптимизации (в первую очередь, технологичности процесса разработки оптимизационных моделей) научных работ разработан новый конструктивный подход к проблеме оптимизации стандартов.
Сущность этого подхода заключается в создании и внедрении Системы оптимизации параметров объектов стандартизации (СОПОС), которая объединяет все известные методы, сосредоточивает разработку методов оптимизации качества продукции и требований стандартов и снабжает этими методами потребителей.
6. Приоритетность разработки стандартов, способствующих обеспечению безопасности, совместимости и взаимозаменяемости продукции (услуг). Эти показатели имеют общегосударственное значение и поэтому их стандартизация, контроль за их выполнением и сертификация товаров, процессов и услуг в этих областях обязательны.
7. Принцип гармонизации предусматривает разработку взаимоувязанных стандартов. Обеспечение идентичности документов, относящихся к одному и тому же объекту, но принятых как организациями по стандартизации нашей страны, так и международными организациями, позволяет разработать стандарты, которые не создают препятствий в международной торговле.
8. Четкость формулировок положений стандарта. В стандартах не допускается двусмысленность толкований норм и требований.
9. Эффективность стандартизации достигается за счет экономического и социального эффекта. Экономический эффект дают стандарты, обеспечивающие экономию ресурсов, повышение надежности, минимального удельного расхода материалов, техническую и информационную совместимость.
10. Добровольность применения стандартов.
При стандартизации широкое применение получили следующие методы: упрощение (симплификация); упорядочение (систематизация и классификация) объектов стандартизации; унификация; типизация, агрегатирование.
Симплификация – это метод стандартизации, который заключается в сокращении типов изделий в рамках определенной номенклатуры до такого числа, которое является достаточным для удовлетворения существующей потребности на данное время.
Упорядочение объектов стандартизации является универсальным методом в области стандартизации продукции, процессов и услуг. Упорядочение как управление многообразием связано прежде всего с сокращением этого многообразия. В него входят систематизация и классификация.
Систематизация заключается в расположении в определенном порядке и последовательности, удобном для пользования. Наиболее простой формой систематизации является расположение систематизируемого материала в алфавитном порядке(в справочниках, библиографиях и т.д.). В технике широко применяют цифровую систематизацию по порядку номеров или в хронологической последовательности. Например, в стандарт помимо номера входят цифры, указывающие год его утверждения.
Классификация заключается в расположении предметов и понятий по классам и размерам в зависимости от их общих признаков. В качестве международной системы принята универсальная десятичная система (УДК). Ее используют в публикациях, журналах, каталогах.
Унификация – это приведение объектов одинакового функционального назначения к единообразию по установленному признаку и рациональное сокращение числа этих объектов на основе данных об их эффективной применяемости. Различают типоразмерную, внутритиповую и межтиповую унификацию. В строительстве целью унификации является создание объемно-планировочной структуры зданий, которая обеспечивала бы возможность и рентабельность заводского производства строительных конструкций и изделий из различных материалов при полносборном строительстве или возможность возведения зданий индустриальным способом с помощью инвентарных форм и приспособлений при строительстве из монолитного железобетона, а также благоприятные условия при организации внутреннего пространства в соответствии с требованиями различных производств и достижения архитектурной выразительности.
Типизация – метод стандартизации, заключающийся в установлении типовых объектов для данной совокупности, применяемых за основу при создании других объектов, близких по функциональному назначению. Например, в строительстве приняты унифицированные объемно-планировочные и конструктивные решения разнообразных объектов. Разработаны каталоги типовых строительных конструкций и унифицированные типовые габаритные схемы одноэтажных и многоэтажных зданий.
Агрегатирование – это метод создания машин, приборов, оборудования из отдельных стандартных унифицированных узлов, многократно используемых при создании различных изделий на основе геометрической и функциональной взаимозаменяемости.