
- •1. Введение в метрологию
- •1.1. Общие положения
- •1.2. Система единиц физических величин
- •1.3. Измерения
- •1.4. Качество измерения
- •1.5. Погрешности измерений
- •1.6. Случайные погрешности
- •1.7. Систематические погрешности
- •Значение критерия Аббе
- •1.8. Обработка результатов косвенных
- •1.9. Пример обработки результатов косвенных многократных измерений сопротивления
- •1. Обработка результатов прямых измерений напряжения
- •2. Обработка результатов прямых измерений силы тока
- •1.10. Средства измерения (си)
- •1.10.1. Классификация средств измерений
- •1.10.2. Эталоны
- •1.10.3. Метрологические характеристики средств измерения
- •1.10.4. Класс точности средств измерений
- •1.11. Поверочная схема
- •Р и с. 1.2. Поверочная схема
- •1.12. Стандартные образцы состава и свойств
- •1.13. Стандартные справочные данные
- •1.14. Метрологическая служба (мс)
- •1.14.1. Виды метрологических служб России
- •1.14.2. Государственная метрологическая служба (гмс)
- •1.14.3. Сферы распространения государственного
- •1.14.4. Утверждение типа средства измерения
- •1.14.5. Поверка средств измерений
- •1.14.6. Лицензирование деятельности юридических
- •1.14.7. Методики выполнения измерения (мви)
- •1.14.8. Сертификация средств измерений
- •1.14.9. Метрологические службы государственных
- •1.14.10. Калибровка средств измерений
- •2. Техническое регулирование
- •2.1. Понятие о техническом регулировании
- •2.2. Принципы технического регулирования
- •2.3. Технические регламенты
- •2.4. Порядок разработки, принятия, изменения
- •2.5. Стандартизация и стандарты
- •2.5.1. Виды стандартизации
- •2.5.2. Национальная стандартизация России
- •2.6. Подтверждение соответствия.
- •2.6.1. Общие сведения.
- •2.6.2. Добровольное подтверждение соответствия.
- •2.6.3. Обязательное подтверждение соответствия.
- •2.6.4. Обязательная сертификация.
- •3. Нормирование точности в машиностроении.
- •3.1. Понятие о точности и взаимозаменяемости.
- •3.2. Соединения.
- •3.3. Размеры, отклонения и допуск.
- •3.4. Понятие о посадках.
- •3.5. Виды отклонений геометрических параметров объектов.
- •3.6. Система допусков и посадок для гладких цилиндрических соединений.
- •3.7. Обозначение допусков и посадок в чертежах и другой документации.
- •3.9. Нормирование параметров шероховатости.
- •Высота неровности по десяти точкам rz – среднее расстояние между пятью наиболее высокими выступами Hi и пятью наиболее глубокими впадинами, находящимися на базовой длине:
- •3.10. Отклонения и допуски формы поверхностей и профилей.
- •3.11. Отклонения и допуски расположения поверхностей.
- •Отклонение от соосности относительно базовой оси.
- •3.12. Нормирование точности резьбовых соединений.
- •3.12.1. Нормирование точности крепежных метрических резьб.
- •3.12.2. Допуски и посадки метрической крепежной резьбы для соединений с зазором.
- •13. Нормирование точности угловых параметров.
- •Р ис. 3.47. Расположение полей угловых допусков.
- •3.14. Нормирование гладких конических соединений.
- •3.15. Нормирование точности зубчатых передач и колес.
- •3.15.2. Общие положения.
- •13.15.3. Допуски и отклонения параметров зубчатых цилиндрических передач и колес.
- •3.15.3.2. Нормы кинематической точности включают:
- •3.15.3.3. Нормы плавности работы.
- •3.15.3.4. Нормы контакта зубьев.
- •3.15.3.5. Нормы бокового зазора.
- •Рекомендации по выбору посадок.
- •4.3 Обеспечение взаимозаменяемости гладких соединений.
- •4.3.1.Определение посадок.
- •4.3.2 Выбор шероховатости поверхностей сопрягаемых деталей.
- •4.3.3 Выбор методов и средств контроля деталей гладких соединений.
- •4.3.4 Выбор посадок для установки колец подшипников качения.
- •4.3.5 Расчет и выбор посадок с зазором.
- •4.3.6. Расчет и выбор посадок с натягом.
- •4.4. Расчет посадок по теории вероятности
- •Порядок расчета в общем виде.
- •4.5. Обеспечение взаимозаменяемости резьбовых соединений.
- •4.6. Обеспечение взаимозаменяемости шлицевых соединений.
- •4.7. Обеспечение взаимозаменяемости шпоночных соединений.
- •4.8. Обеспечение взаимозаменяемости зубчатых передач.
- •4.9. Проектирование гладких калибров.
- •4.10. Требования к оформлению курсовой работы.
- •5. Лабораторный практикум.
- •5.1 Лабораторная работа №1. Контроль гладких калибров.
- •Конструкция и принцип работы микротара
- •Принцип работы и устройство вертикального оптиметра икв
- •Расчет исполнительных размеров гладких предельных пробок
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •5.2 Лабораторная работа № 2. Настройка регулируемых скоб
- •Описание конструкции регулируемых скоб
- •Расчет исполнительных размеров гладких калибров-скоб
- •Настройка регулируемой скобы на заданный размер
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •5.3 Лабораторная работа № 3Определение и измерение параметров шероховатости поверхности
- •5.12. Общий вид порфилогрофа-порфилометра мод. 201.
- •Порядок выполнения работы
- •Измерение и определение параметров шероховатости по профилограмме
- •3. Определение параметров шероховатости по профилограмме
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •5.4 Лабораторная работа №4 Измерение шероховатости поверхности на профилометре модели 170623
- •5.4.1. Общая характеристика профилометра
- •5.4.2 Назначение профилометра.
- •5.4.3 Технические характеристики.
- •5.5. Лабораторная работа № 5 Измерение параметров резьбы метчика
- •Конструкция инструментального микроскопа бми
- •Настройка микроскопа бми на измерение резьбы метчика
- •Измерение наружного диаметра d
- •Измерение внутреннего диаметра
- •Измерение среднего диаметра d
- •Измерение погрешности шага резьбы метчика dр
- •Измерение половины угла профиля
- •Содержание отчета
- •3.3. Результаты измерения половины угла профиля
- •Контрольные вопросы
- •5.6 Лабораторная работа № 6 Измерение цилиндрических зубчатых колес
- •Выбор допусков и отклонений цилиндрических зубчатых колес
- •Определение степени точности и вида сопряжения по результатам измерения
- •Установление степени кинематической точности
- •Установление вида сопряжения зубчатого колеса
- •Измерение смещения исходного контура
- •Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •5.7 Лабораторная работа № 7. Измерение биения поверхностей
- •1. Цель лабораторной работы
- •2.Описание лабораторной работы
- •3. Измерение полного радиального биения.
- •4. Порядок выполнения работы
- •5. Содержание отчета
- •Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 8 Периодическая калибровка штангенциркуля.
- •5.8.1 Общие сведения о калибровке.
- •5.8.2. Порядок проведения калибровки.
- •Содержание отчета.
- •Контрольные вопросы.
- •5. 9.Лабораторная работа № 9 Калибровка микрометра
- •Содержание отчета:
- •Контрольные вопросы:
- •Содержание
- •1.Введение в метрологию
- •1.1Общие положения
- •3.15.2 Общие положения
1. Обработка результатов прямых измерений напряжения
1.1. Определяем среднее арифметическое значение
В
1.2. Определяем остаточные погрешности результатов измерения и их квадраты
1. |
U1
= U1
|
U12 = 23,33 |
2. |
U2 = 2,83 |
U22 = 8,01 |
3. |
U3 = 1,83 |
U32 = 3,35 |
4. |
U4 = 0,17 |
U42 = 0,03 |
5. |
U5 = 2,17 |
U52 = 4,71 |
6. |
U6 = 7,17 |
U62 = 51,41 |
90,84
В
1.3. Определяем среднее квадратическое отклонение результатов измерения
SU
=
В
1.4. Определяем критерий Стьюдента t (см. прил.2) для заданной вероятности 0,95 и числа степеней свободы k = n 1 = 61 = = 5: t (0,95; 5) = 2,57.
1.5. Определяем границы доверительного интервала случайной погрешности измерения
U = t SU = 2,57 4,26 = 10,9 В
Среди результатов измерений нет таких, для которых |Ui| > U. Поэтому среди результатов измерений нет грубых.
Если среди результатов измерений имеются грубые (для которых |Ui| > U), то их следует вычеркнуть и пункты с 1.1 по 1.5 выполнить с оставшимися результатами.
1.6. Определяем среднее квадратическое отклонение для результата измерения, т.е. для среднего арифметического значения
В
1.7. Определяем результирующее значение для неисключенной систематической погрешности (для Р = 0,95 k = 1,1)
U
=
В
1.8.
Определяем отношение
.
При < 0,8 пренебрегают неисключенной систематической погрешностью (U 0) и результат измерения записывают так:
U
=
При
>
8 пренебрегают случайной погрешностью,
т.е. полагают
0, и результат измерения записывают
так:
U
=
При 0,8 < < 8 следует учитывать обе составляющие: случайную и неисключенную систематическую погрешности. В этом случае граница суммарной погрешности определяется
bU = kU U
где
,
.
В
рассматриваемом случае
В
bU = 2,19 2,88 = 6,3
1.9. Результат измерения напряжения
U = 104,83 6,3 В, Р = 0,95, n = 6.
2. Обработка результатов прямых измерений силы тока
2.1. Среднее арифметическое значение результатов измерения
А
2.2. Определяем остаточные погрешности и их квадраты
1. |
I1
= Ii
|
I12 = 14,67 |
2. |
I2 = 1,83 |
I22 = 3,35 |
3. |
I3 = 0,83 |
I32 = 0,69 |
4. |
I4 = 2,17 |
I42 = 4,71 |
5. |
I5 = 0,17 |
I52 = 0,03 |
6. |
I6 = 4,17 |
I62 = 17,39 |
|
|
|
2.3. Определяем среднее квадратическое отклонение результатов измерения
SI
=
А
2.4. Определяем среднее квадратическое отклонение для результата измерения (для среднего арифметического)
А
2.5. Определяем границы доверительного интервала случайной погрешности измерений
I = t SI = 2,57 2,86 = 7,35 A
Если |Ii| 7,35, то результат измерения является грубым. Среди имеющихся результатов таких нет, так как Imax = 4,17 < 7,35.
2.6. Определяем результирующую неисключенную систематическую погрешность для доверительной вероятности Р = 0,95 k = 1,1.
=
А
2.7.
Определяем отношение
2.8. Определяем границы доверительного интервала с учетом случайных и неисключенных систематических погрешностей:
bI = kI I
kI
=
I
=
A
bI = 2,15 . 2,26 = 4,86
2.9. Результат измерения силы тока
I = 13,83 4,86 А, P = 0,95, n = 6.
3.
Обработка результата косвенных измерений
сопротивления по закону Ома R
=
;
.
3.1. Для средних значений имеем
Ом
;
;
;
.
3.2. Среднее квадратическое отклонение случайных погрешностей для сопротивления
Ом
3.3. Определяем эффективное число степеней свободы для нахождения границы доверительного интервала случайных погрешностей результатов измерения сопротивления
Для Р = 0,95 f = 5 t = 2,57 (см. прил. 1).
3.4. Граница доверительного интервала для случайных погрешностей измерения сопротивления равна
R
= t
=
2,57
0,6 =
1,54 Ом.
3.5. Определяем границу неисключенной систематической погрешности результатов косвенных измерений сопротивления (для Р = 0,95 k1 = 1,1)
2
3.6.
Определяем отношение
<
8. Нельзя пренебрегать ни случайной, ни
систематической погрешностями.
3.7. Определяем границу доверительного интервала суммарной погрешности измерения сопротивления
bR = k2 (t + R)
Для
и Р
= 0,95 по табл. 1.3 имеем k2
= 0,74.
Таблица 1.3
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
k2 |
0,74 |
0,71 |
0,73 |
0,76 |
0,78 |
0,79 |
0,8 |
0,81 |
bR = 0,74 (2,57 0,6 + 2) = 3,02
3.8. Результат косвенного измерения сопротивления:
R = 7,58 3,02 Ом, P = 0,95, n = 6.
4. Обработка результатов косвенных измерений мощности по зависимости W = I U
4.1.
Среднее значение
=
13,83 .
104,83 = 1450 Вт
WI
=
4.2. Среднее квадратическое отклонение результатов косвенного измерения мощности
Вт
4.3. Определяем число степеней свободы
f1
=
Для Р = 0,95 f1 = 6 t = 2,45 (cм. прил. 2).
4.4. Граница случайной погрешности измерения мощности
W
= t
=
2,45 .
125 = 306,25 Вт
4.5. Граница неисключенной систематической погрешности измерения мощности
=
137,49 Вт
4.6.
Определяем отношение
.
Нельзя пренебрегать ни случайной, ни
систематической погрешностями.
4.7. Определяем границу суммарной погрешности измерения мощности
bW = k3 (W + W)
По
табл. 1.3 для
и Р
= 0,95 k3
= 0,74.
bW = 0,74 (306,25 + 137,49) = 328,37 Вт
4.8. Результат косвенного измерения мощности:
W = 1450 328,37 Вт, Р = 0,95, n = 6.