
- •1. Качество. Системная модель качества продукции.
- •2.Показатели, уровень оценки качества.
- •4. Система качества. Жизненный цикл продукции.
- •5.Исторические аспекты развития метрологии.
- •6. Три составляющие метрологии: законодательная, фундаментальная, практическая.
- •7.Свойства и величины. Физические величины как объект измерений.
- •8.Основные понятия и термины метрологии
- •9. Шкалы измерений
- •10. Основы теории и методики измерений.
- •11. Международная система единиц физических величин в России
- •12. Внесистемные единицы. Примеры.
- •13. Виды измерений.
- •14.Методы измерений.
- •15. Погрешности измерений.
- •16.Виды средств измерений
- •17. Меры, измерительные преобразователи и измерительные приборы.
- •18. Эталоны, их классификация и виды.
- •19. Первичные и вторичные эталоны. Исторические аспекты развития эталонов.
- •20. Поверочные схемы и методы поверки средств измерения.
- •21 Метрологические свойства и характеристики средств измерений
- •22. Погрешности средств измерений
- •23 Абсолютная, относительная и приведенная погрешности.
- •24.Класс точности, вариация показаний прибора
- •25. Статическая, динамическая и статистическая погрешности.!!!
- •26.Понятие качества измерений. Достоверность, правильность, сходимость и воспроизводимость измерений.
- •27.Неопределённость измерения.
- •28. Цели и задачи государственной системы обеспечения единства измерений
- •29.Основные положения Закона рф «Об обеспечении единства измерений».
- •30. Состав государственной системы обеспечения единства измерений
- •31. Метрологические службы
- •32. Поверка и калибровка средств измерений
- •33. Метрологическая экспертиза
- •34. Международные организации по метрологии.
- •35. Понятие оценки соответствия. Основные формы.
- •36. Цели и принципы подтверждения соответствия.
- •37.Формы подтверждения соответствия.
6. Три составляющие метрологии: законодательная, фундаментальная, практическая.
Современная метрология включает три составляющие: законодательную метрологию, фундаментальную (научную) и практическую (прикладную) метрологию.
Фундаментальная (научная) метрология начиналась в процессе уточнения понятия меры. Поиски более обоснованных единиц измерения начались давно. Так уже в 1790 г. во Франции была создана единица длины «метр», равная десятимиллионной части четверти длины земного меридиана. Однако прошло 85 лет, прежде чем первые 17 государств, принявшие участие в Международной метрической конвенции в 1875 г. в Париже, согласились принять в качестве единицы измерения длины метр.
Предметом метрологии является получение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью. Главными задачами метрологии являются:
обеспечение единства измерений;
унификация единиц и признание их законности;
разработка систем воспроизведения единиц и передача их размеров рабочим средствам измерений.
Законодательная метрология - это раздел метрологии, включающий комплексы взаимосвязанных и взаимообусловленных общих правил, а также другие вопросы, нуждающиеся в регламентации и контроле со стороны государства, направленные на обеспечение единства измерений и единообразия средств измерений.
Законодательная метрология, реализуя правовой аспект качества, служит средством государственного регулирования метрологической деятельности посредством законов и законодательных положений. Эти документы вводятся в практику через Государственную метрологическую службу и метрологические службы государственных органов управления и юридических лиц.
Основным регламентирующим документом в области метрологии является ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (2008).
Основной закон в области метрологии: «Закон о единстве измерений».
Практическая метрология рассматривает вопросы связанные с применением результатов метрологических исследований в практической деятельности.
7.Свойства и величины. Физические величины как объект измерений.
Свойство - философская категория, выражающая такую сторону объекта (явления процесса), которая обусловливает его различие или общность с дру#гими объектами (явлениями, процессами) и обнаруживается в его отношениях к ним.
Величина - это свойство чего-либо, что может быть выделено среди дру#гих свойств и оценено тем или иным способом, в том числе и количественно.
Величины можно разделить на два вида: реальные и идеальные (рис. 2.7).
Идеальные величины главным образом относятся к математике и являют#ся обобщением (моделью) конкретных реальных понятий.
Реальные величины делятся, в свою очередь, на физические и нефизиче#ские. Физическая величина (ФВ) в общем случае может быть определена как величина, свойственная материальным объектам (процессам, явлениям), изу#чаемым в естественных (физика, химия) и технических науках.
Физической величиной называют одно из свойств физического объекта (явления, процесса), которое является общим в качественном отношении для многих физических объектов, отличаясь при этом количественным значением.
Физические величины целесообразно разделить на измеряемые и оцени#ваемые. Измеряемые ФВ могут быть выражены количественно в виде опреде#ленного числа установленных единиц измерения. Возможность введения и ис#пользования последних является важным отличительным признаком измеряе#мых ФВ. Физические величины, для которых по тем или иным причинам не может быть введена единица измерения, могут быть только оценены. Величины оценивают при помощи шкал.
Нефизические величины, для которых единица измерения в принципе не может быть введена, могут быть только оценены
Рекомендации РМГ 29 - 99 трактуют физическую величину как одно из свойств физического объекта, в качественном отношении общее для многих физических объектов, а в количественном - индивидуальное для каждого из них. Индивидуальность в количественном отношении понимают в том смысле, что свойство может быть для одного объекта в определенное число раз больше или меньше, чем для другого. Таким образом, физические величины - это изме#ренные свойства физических объектов и процессов, с помощью которых они могут быть изучены