
- •Кафедра железобетонных и каменных конструкций
- •Общие сведения о курсе «Метрология и стандартизация»
- •Сведения о преподавателях
- •Теоретический курс дисциплины
- •Тема 1. Величины и измерения
- •1.1. Виды измеряемых величин
- •1.2. Единицы измерений
- •Тема 2. Виды и методы измерений
- •2.1. Виды измерений
- •2.2. Методы измерений
- •Тема 3. Средства измеренИй
- •3.1. Понятия о средствах измерения
- •3.2. Характеристики средств измерений
- •Тема 4. Выполнение измерений
- •4.1. Погрешность измерения
- •4.1.1. Понятие погрешности
- •4.1.2. Причины и характеристика погрешностей
- •4.1.3. Виды погрешностей
- •4.1.4. Уменьшения погрешности измерений
- •4.2. Точность средств измерений
- •4.3. Правила выполнения измерений
- •4.3.2. Выбор метода и средств измерений
- •4.3.3. Выбор числа наблюдений
- •4.3.4. Проведение измерений
- •Тема 5. Организация метрологической деятельности
- •5.1. Государственная система обеспечения единства измерений
- •5.1.1. Единство измерений
- •5.1.2. Состав государственной системы обеспечения единства измерений (гси)
- •5.1.3. Эталоны
- •5.2. Виды метрологической деятельности
- •5.2.1. Метрологическое обеспечение производства
- •5.2.2. Метрологическая экспертиза
- •5.2.3. Государственные испытания
- •5.2.4. Метрологическая аттестация
- •5.2.5. Поверки средств измерений
- •5.3. Метрологическая служба на украине
- •Тема 6. Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве
- •Тема 7. Стандартизация, как осанова качества.
- •7.1. Цели и задачи стандартизации
- •7.2. Государственная система стандартизации
- •7.3. Категории нормативных документов по стандартизации
- •7.3.2. Отраслевые стандарты
- •7.3.3. Технические условия и стандарты предприятий
- •7.4. Организация работ по стандартизации
- •7.4.1. Управление деятельностью в сфере стандартизации
- •7.4.2. Технические комитеты по стандартизации
- •Тема 8. Организация работ по нормированию и стандартизации в строительстве
- •8.1. Основные цели и задачи стандартизации в строительстве
- •8.2. Организация работ по стандартизации в строительстве
- •8.3. Украинские организации по стандартизации и нормированию
- •8.4. Классификация основных документов в строительстве. Категории и виды
- •Тема 9. Международные и региональные организации по стандартизации
- •9.1. Международная организация по стандартизации (iso)
- •9.1.2. Порядок разработки международных стандартов
- •9.2. Деятельность европейского сообщества (ес) по стандартизации
- •9.3. Стандартизация в рамках содружества независимых государств
- •9.4. Международные стандарты на системы обеспечения качества продукции
- •9.5. Гармонизация стандартов
- •Тема 10. Сертификация продукции, аттестация производства и контроль качества
- •10.1. Государственная система сертификации УкрСепро
- •10.2. Структура системы УкрСепро
- •10.2. Виды деятельности системы УкрСепро
- •Тема 11. Сертификация строительных материалов изделий и конструкций
- •11.1. Виды сертификации
- •11.2. Порядок проведения сертификации
- •11.3. Конфиденциальность и апелляция
- •Тема 12. Аттестация производства
- •1. Представление заявки.
- •2. Предыдущая оценка.
- •3. Составление программы и методики аттестации.
- •4. Проверка производства и аттестация его технических возможностей.
- •5. Технический надзор за аттестованным производством
- •Тема 13. Диагностика и оценка технического состояния железобетонных конструкций
- •13.1. Задачи диагностики железобетонных конструкций
- •13.2. Общие понятия о диагностике технического состояния строительных конструкций
- •13.3. Нормативные и рекомендательные документы по оценке технического состояния строительных конструкций
- •13.4. Выбор конструкций, подлежащих контролю
- •13.4.1. Выбор конструкций по степени их ответственности.
- •13.4.2. Выбор конструкций по их техническому состоянию. К наиболее характерным дефектам и повреждениям конструкций, подлежащих выявлению при обследовании, относятся:
- •13.5. Количество испытаний и участки контроля при диагностике технического состояния железобетонных конструкций
- •Лабораторная работа Определение прочности бетона на сжатие неразрушающим ударно-импульсным методом при помощи прибора - измерителя прочности строительных материалов оникс-2.5
- •Контрольные вопросы
- •Экзаменнационные билеты критерии оценки знаний
- •Литература
Сведения о преподавателях
Лекции по дисциплине метрология и стандартизация преподают:
к.т.н., доц. Иван Николаевич Матюшенко |
к.т.н., доц. Константин Валерьевич Шляхов |
к.т.н., доц. Евгений Леонидович Юрченко |
Теоретический курс дисциплины
Тема 1. Величины и измерения
Управление и контроль служат основой любого производственного процесса - при создании проекта дома или сооружения, при изготовлении конструкций на заводе, в процессе строительства и эксплуатации. Для этого необходимо выделить основные факторы, которые влияют на результат процесса, и установить их взаимосвязь. Затем необходимо измерить эти факторы и проанализировать полученные результаты. Успешное осуществление измерения свойств и параметров, а значит и получение качественной продукции, возможно только при знании и соблюдении определенных правил, которые касаются измерений и которые изучаются наукой метрология.
Измерение – это нахождение значения физической величины путем исследования с помощью специальных технических средств. Измерение является одним из основных понятий метрологии. Поэтому наука «Метрология» рассматривает условия, методы и средства выполнения измерений.
1.1. Виды измеряемых величин
Физическая величина (ФВ) - это свойство, общее в качественном отношении многим физическим объектам, но в количественном отношении индивидуально для каждого объекта. Физические величины являются основным видом измеряемых величин. Примером ФВ является длина, время, масса.
Для описания свойств объектов используется много физических величин, которые образуют систему физических величин, связанных между собою. В зависимости от места, которое занимают физические величины в системе, они подразделяются на основные и производные.
Основная физическая величина - это величина, которая входит в систему и принимается независимо от других величин. Например, в механике основными величинами является: масса кг, время с, длина м.
Производная физическая величина - это величина, которая входит в систему и определяется через основные величины этой системы. Производными величинами в механике является ускорение (м/с2), сила (кг·м/с2) и т.д.
1.2. Единицы измерений
При проведении измерений необходимо отразить его результат в виде численного значения. Для этого перед измерением следует задаться единицами, в которых оно будет выражено.
Единица ФВ - это физическая величина фиксированного размера, которой условно представлено значение и применяется для количественного выражения однородных физических величин. Единицы определенной ФВ отличаются по своему размеру, например, метр, фут, сантиметр, как единицы длины, имеют разный размер: 1 фут = 0.3048 м; 1 сантиметр = 0.01 м. Единицы ФВ образуют систему.
Система единиц ФВ - совокупность основных и производных единиц, образованная в соответствии с принятыми принципами для заданной системы ФВ.
Выбор единиц ФВ имеет важное значение, поскольку при их произвольном выборе результаты измерений оказываются несопоставимыми. Обеспечение единства измерений является одной из основных задач метрологии.
Общепринятой в мире является Международная система единиц (SI), которая была принята в октябре 1960 г. XI Генеральной конференцией, посвященной мерам и весам.
Основными единицами в данной системе являются: метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, кандела (сила света), моль (количество вещества).
Производных единиц ФВ намного больше, чем основных. Производные единицы имеют свое наименование и выражаются через основные единицы (например, сила: «ньютон» - кг·м/с2, давление: «паскаль» - Н/м2). В каждой области науки и техники используется свой ограниченный набор производных единиц.