
- •Вопрос 1. Три составляющие современной метрологии.
- •Вопрос 2. Объекты метрологии (физическая величина, измерение).
- •Вопрос 3. Главная задача метрологии, погрешности.
- •Вопрос 4. Единство измерений.
- •Вопрос 5. Виды измерений (по способу получения информации).
- •Вопрос 6. Виды измерений (по характеру измерений измеряемой величины в процессе измерений, по количеству измерительной информации).
- •Вопрос 7. Виды измерений (абсолютные и относительные).
- •Вопрос 8. Виды средств измерений. Приведите характеристику вещественных мер и измерительных приборов. Назначение.
- •Вопрос 9. Средства измерений. Назначение. Приведите характеристику измерительных преобразователей, измерительных установок.
- •Вопрос 10. Виды средств измерений (измерительные приборы прямого действия и приборы сравнения).
- •Вопрос 11. Виды средств измерений – классификация по метрологическому назначению.
- •Вопрос 12. Качество измерения, виды погрешностей измерения.
- •Вопрос 13. Оценка погрешностей.
- •Вопрос 14. Классификация погрешностей (по источнику возникновения).
- •Вопрос 15. Классификация погрешностей (по условиям возникновения, по характеру проявления во времени).
- •Вопрос 16. Принципы описания и оценивания погрешностей (точечные и интервалочные оценки).
- •Вопрос 17. Систематические погрешности (обнаружение и исключение).
- •Вопрос 18. Компенсация систематической погрешности в процессе измерения.
- •Вопрос 19. Случайные погрешности, вероятностное описание результатов и погрешностей.
- •Вопрос 20. Кривая плотности распределения вероятностей случайной величины, гистограммы.
- •Вопрос 21. Дискретные случайные величины. Моменты случайных величин (дисперсия и математическое ожидание).
- •Вопрос 22. Оценка результата измерения со случайной погрешностью (нормальное распределение).
- •Вопрос 23. Нормальное распределение, правило 3σ.
- •Вопрос 24. Компенсация математической погрешности.
- •Вопрос 25. Обеспечение единства измерений (достоверность и точность измерений).
- •Вопрос 26. Априорная информация при измерениях, её назначение.
- •Вопрос 27. Порядок действий при осуществлении однократных измерений (в виде схемы с пояснениями).
- •Вопрос 28. Приведите уровни точности измерений. Какими факторами определяется точность измерений.
- •Вопрос 29. Метрологическая надежность средств измерений.
- •Вопрос 30. Основной постулат метрологии. Обоснуйте его.
- •Вопрос 31. Эмпирическое описание отсчета у аналоговых измерительных приборов. (гистограмма, полигон и плотность распределения вероятности).
- •Вопрос 32. Приведите вывод математической модели измерения по шкале порядка.
- •Вопрос 34. Общее правило образования начальных моментов. Рассмотрите свойства математического ожидания.
- •Вопрос 35. Общее правило образования центральных моментов. Рассмотрите свойства дисперсии.
- •Вопрос 36. Среднеквадратическое отклонение. Третий и четвёртый центральные моменты.
- •Вопрос 37. Назовите основные показатели качества, используемые в квалиметрии
- •Вопрос 39 . Опишите содержание следующих показателей качества: эстетические показатели; показатели технологичности; показатели транспортабельности; показатели стандартизации и унификации
- •Вопрос 40 .Опишите содержание следующих показателей качества: патентно-правовые показатели; экологические показатели; показатели безопасности; интегральный показатель качества.
- •Вопрос 41. Рассмотрите органолептические измерения: назначение, сущность, достоинства, недостатки, приведите примеры.
- •Вопрос 42 .Инструментальные измерения. Приведите характеристику автоматизированных и автоматические измерений
- •Вопрос 43 .Индикаторы. Назначение, техническая характеристика индикаторов (порог реагирования). Примеры.
- •Вопрос 44. Назовите основные группы метрологических характеристик средств измерений.
- •Вопрос 45. Метрологические характеристики средств измерений: характеристики, предназначенные для определения показаний средств измерений; характеристики качества показаний.
- •Вопрос 47. Сущность и назначение метрологической аттестации. Поверка.
- •Вопрос 48. Нормирование метрологических характеристик средств измерений. Номинальные характеристики средств измерений. Нормальные и рабочие условия применения средств измерений.
- •Вопрос 49 .Классы точности средств измерений
- •Вопрос 51. Проверка нормальности закона распределения вероятности результата измерения по виду гистограммы.
- •Вопрос 52. Проверка нормальности закона распределения вероятности результата измерения по критерию к. Пирсона.
- •Вопрос 53. Проверка нормальности закона распределения вероятности результата измерения по составному критерию.
- •Вопрос 54. Обработка экспериментальных данных, подчиняющихся нормальному закону распределения вероятности (представьте общий порядок действий).
- •Вопрос 55. Обработка экспериментальных данных, не подчиняющихся нормальному закону распределения вероятности (представьте общий порядок действий).
Вопрос 3. Главная задача метрологии, погрешности.
Метрология, стандартизация, сертификация являются главными инструментами обеспечения качества продукции, работ и услуг – важного аспекта коммерческой деятельности.
Метрология – это учение об измерениях, способах обеспечения их единства и путях приобретения нужной точности. Ключевое положение метрологии – измерение. Согласно ГОСТ 16263–70 измерение – это нахождение значения физической величины с помощью специальных технических средств опытным путем.
Основные задачи метрологии.
К задачам метрологии относятся:
1) разработка общей теории измерений;
2) разработка путей измерений, а также методов установления точности и верности измерений;
3) обеспечение целостности измерений;
4) определение единиц физических величин.
Погрешность измерения — оценка отклонения измеренного значения величины от её истинного значения. Погрешность измерения является характеристикой (мерой) точности измерения.
Поскольку выяснить с абсолютной точностью истинное значение любой величины невозможно, то невозможно и указать величину отклонения измеренного значения от истинного. (Это отклонение принято называть ошибкой измерения. В ряде источников, например, в Большой советской энциклопедии, термины ошибка измерения и погрешность измерения используются как синонимы, но термин ошибка измерения не рекомендуется применять как менее удачный). Возможно лишь оценить величину этого отклонения, например, при помощи статистических методов. На практике вместо истинного значения используют действительное значение величины хд, то есть значение физической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него[1]. Такое значение, обычно, вычисляется как среднестатистическое значение, полученное при статистической обработке результатов серии измерений. Это полученное значение не является точным, а лишь наиболее вероятным. Поэтому в измерениях необходимо указывать, какова их точность. Для этого вместе с полученным результатом указывается погрешность измерений. Например, запись T=2,8±0,1 c. означает, что истинное значение величины T лежит в интервале от2,7 с. до 2,9 с. с некоторой оговорённой вероятностью (см. доверительный интервал, доверительная вероятность, стандартная ошибка).
Определение погрешности
В зависимости от характеристик измеряемой величины для определения погрешности измерений используют различные методы.
Метод Корнфельда, заключается в выборе доверительного интервала в пределах от минимального до максимального результата измерений, и погрешность как половина разности между максимальным и минимальным результатом измерения:
Средняя квадратическая погрешность:
С
редняя квадратическая погрешность среднего арифметического:
Вопрос 4. Единство измерений.
Единство измерений — состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы. Данное определение дано в ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ от 26.06.2008 N 102-ФЗ "ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ" (принят ГД ФС РФ 11.06.2008).
Единство измерений необходимо для того, чтобы можно было сопоставить результаты измерений, выполненных в разных местах и в разное время, с использованием разных методов и средств измерений.
Определение понятия «единство измерений» довольно емкое. Оно охватывает важнейшие задачи метрологии: унификацию единиц, разработку систем воспроизведения единиц и передачи их размеров рабочим средствам измерений с установленной точностью, проведение измерений с погрешностью, не превышающей установленные пределы и др. Единство измерений должно выдерживаться при любой точности измерений, необходимой владельцу процесса.
Правовые основы обеспечения единства измерений в Российской Федерации регламентированы Законом РФ «Об обеспечении единства измерений».