
- •Дисциплина: «Метрология, стандартизация и сертификация»
- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •Глава 1. Физическая величина и ее измерение
- •1.1 Физическая величина
- •1.2 Измерение физических величин
- •1.2.1 Классификация и основные характеристики измерений
- •Глава 2. Статические и динамические измерения физических величин
- •2.1 Динамические измерения
- •2.2 Статические измерения
- •Глава 3. Обработка результатов измерений
- •3.1 Обработка результатов прямых измерений
- •3.2 Обработка результатов косвенных измерений
- •3.3 Обработка результатов совместных измерений
- •Глава 4. Представление результатов измерений
- •4.1 Формы представления результатов измерений
- •4.2 Нормированные формы представления результатов измерений и оценки неопределенности результатов измерений
- •4.3 Требования к оформлению результата измерений
- •Практическая часть.
- •6.Заключение
- •7. Список использованных источников:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Казанский национальный исследовательский технологический университет
(ФГБОУ ВПО КНИТУ)
Кафедра технологического оборудования медицинской и легкой промышленности
Курсовая работа
Дисциплина: «Метрология, стандартизация и сертификация»
Тема: «Статические и динамические измерения физических величин»
Выполнил:
студент гр.710141
Романов Р.И.
Проверила:
Разина И.С.
Казань 2013
Реферат
Объем работы составляет 40 страниц.
Ключевые слова: физическая величина, динамические измерения физических величин, статические измерения физических величин, обработка результатов измерений, представление результатов измерений.
Объект исследования: Статические и динамические измерения физических величин.
Предмет исследования: измерение физических величин.
Цель работы:
Рассмотреть физические величины и ее измерения
Рассмотреть статические и динамические измерения физических величин
Изучить обработку результатов измерений.
Рассмотреть представление результатов измерений
Содержание
Введение……………………………………………………………….………..4
Глава 1. Физическая величина и ее измерение
Физическая величина………………………………………………….........6
Измерение физических величин………………………………………......8
1.2.1 Классификация и основные характеристики измерений………….....9
Глава 2. Статические и динамические измерения физических величин
2.1 Динамические измерения………………………………………………....15
2.2 Статические измерения………………………………………………........16
Глава 3. Обработка результатов измерений………………………………....17
3.1 Обработка результатов прямых измерений………………………….......18
3.2 Обработка косвенных измерений…………………………………….......20
3.3 Обработка совместных измерений……………………………………….22
Глава 4. Представление результатов измерений
4.1 Формы представления результатов измерений……………………….....24
4.2 Нормирование формы представления результатов измерений и оценки неопределенности результатов измерений…………………………………….….25
4.3 Требования к оформлению результата измерений…………………......27
5.Практическая часть…………………………………………………………..31
6.Заключение…………………………………………………………………...39
7.Список использованных источников…………………………………….....40
Введение
В
практической жизни человек всюду имеет
дело с измерениями. На каждом шагу
встречаются измерения таких величин,
как длина, объем, вес, время.
Измерения являются одним из важнейших путей познания природы человеком. Они дают количественную характеристику окружающего мира, раскрывая человеку действующие в природе закономерности [1].
Наука, экономика, промышленность и коммуникации не могут существовать без измерений. Каждую секунду в мире производятся миллионы измерительных операций, результаты которых используются для обеспечения качества и технического уровня выпускаемой продукции, безопасности и безаварийной работы транспорта, обоснования медицинских диагнозов, анализа информационных потоков. Практически нет ни одной сферы деятельности человека, где бы интенсивно не использовались результаты измерений, испытаний и контроля. Особенно возросла роль измерений в век широкого внедрения новой техники, развития электроники, автоматизации, атомной энергетики, космических полетов и развития медицинской техники.
Требования к точности, надежности, эффективности функционирования технических систем различного назначения постоянно повышаются. Обеспечить указанные показатели не возможно без измерения большого количества параметров и характеристик разнообразных устройств, систем и процессов. Поскольку по результатам измерений принимаются весьма ответственные решения, то должна быть уверенность в точности и достоверности результатов измерения. В медицине особенно важна точность
измерений, так как живой организм является сложной системой, которую очень трудно изучить, и от точности зависит жизнь человека и его здоровье.
Чтобы
успешно справиться с многочисленными
и разнообразными проблемами измерений,
необходимо освоить некоторые общие
принципы их решения, нужен единый научный
и законодательный фундамент, обеспечивающий
на практике высокое качество измерений,
независимо от того, где и с какой целью
они производятся. Таким фундаментом
является метрология.