
- •1 Понятия метрологии, разделы метрологии
- •2 Задачи метрологии.
- •3 Понятие физической величины, размер физической величины,
- •4 Понятия измерения и измерительное преобразование, процесс измерения и его составляющие.
- •4.1 Процесс измерения и его составляющие.
- •5 Истинное и действительное значение измеряемой величины, принципы и методы измерений.
- •5.1 Методы измерений
- •6 Классификация измерений, определение типов измерений, входящих в классификацию.
- •7 Классификация погрешностей измерений, определение погрешностей измерений, входящих в классификацию.
- •8 Классификация средств измерений, определение средств измерений, входящих в классификацию.
- •9 Статистические характеристики измерительных устройств, понятия чувствительности, порога чувствительности, цена деления, диапазоны измерений и показаний.
- •10 Классификация методов измерений, определение методов, входящих в классификацию.
- •11 Определение аддитивной, мультипликативной, гистерезисной погрешности, вариации.
- •12 Определение основной, дополнительной, абсолютной, относительной, приведенной погрешностей.
- •15 Нормируемые метрологические характеристики измерительных устройств
- •16 Класс точности измерительных устройств.
- •17 Схемы измерительных систем и их характеристики.
- •18 Система обеспечения единства измерений.
- •19 Международные организации по метрологии.
- •20 Понятие метрологического обеспечения.
- •21 Метрологическое обеспечение на стадиях жизненного цикла изделия «исследование и обоснование разработки» и «разработка».
- •22 Метрологическое обеспечение на стадиях жизненного цикла «производство», «эксплуатация», «капитальный ремонт» и «утилизация».
- •23 Научные и технические основы метрологического обеспечения.
- •24 Организационные и технические основы метрологического обеспечения.
- •25 Определение стандартизации, её цели.
- •26 Определение стандарта, виды стандартов.
- •27 Определение, область применения стандартов на продукцию, услуги.
- •28 Определение, область применения стандартов на процессы и работы.
- •29 Определение стандарта, категории стандартов
- •30 Определение национального стандарта, принимающий и утверждающий его орган
- •31 Гост 2.503 — 90 ≪ескд. Правила внесения изменений≫
- •32 Исполнение стандартизации.
- •33 Унификация и её цели, агрегатирование.
- •35 Порядок отмены, пересмотра, обновления стандартов.
- •36 Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов, правила проведения.
- •37 Нормализационный контроль технической документации. Задачи, правила проведения.
- •39 Показатели качества продукции и их краткая характеристика
- •40 Методы оценки качества продукции.
- •41 Техническая, информационная и социальная эффективность работ по стандартизации.
- •42 Определение сертификация, сертификата соответствия.
- •43 Система сертификации, главное правило системы, пример системы сертификации.
- •44 Перечислить органы системы сертификации.
- •45 Права и обязанности заявителя сертификации.
- •46 Перечислить этапы сертификации.
- •47 Характеристика этапов заявки на сертификацию оценки соответствия объекта сертификации установленным требованиям.
- •48 Характеристика этапов анализа результатов оценки соответствия и решения по сертификации.
- •49 Понятие и цели аккредитации.
- •50 Понятие системы качества, инженерный и административный подход.
- •50 Основные методы оценки соответствия при сертификации.
- •52 Виды испытаний
6 Классификация измерений, определение типов измерений, входящих в классификацию.
Контактный метод измерений — это метод измерений, основанный на том, что чувствительный элемент прибора приводится в контакт с объектом измерения. Например, измерение размеров отверстия штангенциркулем или индикаторным нутромером.
Бесконтактный метод измерений — это метод измерений, основанный на том, что чувствительный элемент средства измерений не приводится в контакт с объектом измерения. Например, измерение расстояния до объекта с помощью радиолокатора, измерение параметров резьбы с помощью инструментального микроскопа.
7 Классификация погрешностей измерений, определение погрешностей измерений, входящих в классификацию.
На первом этапе обработки результатов измерений оценивают наличие грубых погрешностей (промахов). Для этого определяют среднеквадратическую погрешность результатов единичных измерений в ряду измерений (СКП)
Вместо термина СКП на практике широко распространен термин «среднеквадратическое отклонение», которое обозначается символом S. При обработке ряда результатов измерений, свободных от систематических погрешностей, СКП и СКО являются одинаковой оценкой рассеяния результатов единичных измерений.
Для оценки наличия грубых погрешностей пользуются определением доверительных границ погрешности результата измерения. В случае нормального закона распределения они вычисляются как
±tS,
где t — коэффициент, зависящий от доверительной вероятности Р и числа измерений (выбирается по таблицам).
Если среди результатов измерений найдутся такие, значение которых выходят из доверительных границ, т. е. больше или меньше среднего значения х на величину 35, то они являются грубыми погрешностями и из дальнейшего рассмотрения исключаются. Точность результатов наблюдений и последующих вычислений при обработке данных должна быть согласованы с необходимой точностью результатов измерений. Погрешность результатов измерений следует выражать не более чем двумя значащими цифрами.
8 Классификация средств измерений, определение средств измерений, входящих в классификацию.
Классификация средств измерений и контроля по типу контролируемых физических величин включает в себя следующие основные величины; весовые величины, геометрические величины, механические величины, давления, количества, расхода, уровня вещества, времени и частоты, физико-химического состава вещества, тепловые величины, электрические и магнитные величины, радиотехнические величины, оптическое излучение, ионизирующие излучение, акустические величины. Каждый тип контролируемых физических величин, в свою очередь, может быть подразделен на виды контролируемых величин. Так, для электрических и магнитных величин можно выделить основные виды средств измерений и контроля: напряжения, тока, мощности, фазовых сдвигов, сопротивления, частоты, напряженности магнитного поля и т.д.
Можно провести классификацию по способу преобразования измерительного импульса; механические способы, пневматические, гидравлические, электрические, оптические акустические и т.д. Практически в каждом из перечисленных способов можно дополнительно провести классификацию. Например, электрические способы могут использовать сигналы постоянного или переменного напряжения, низкочастотные, высокочастотные, инфранизкочастотные и т.д. В единице используются флюорографические и рентгеноскопические способы преобразования. Или появившаяся в последнее время магниторезонансная томография (компьютерная томография).
Электрические методы измерений и контроля позволяют достаточно просто осуществить запоминание полученных результатов, обработку их статистически, определять среднее значение, дисперсию, прогнозировать последующие результаты измерений. Использование электроники позволяет передавать результаты измерений по каналам связи.