- •Лабораторная работа 1 основы метрологического обеспечения в рф
- •Теоретическая часть
- •Практическая часть
- •Глава 3. Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений.
- •Контрольные вопросы
- •Самостоятельная работа
- •Лабораторная работа 2 Выбор средств измерений
- •Теоретическая часть
- •Практическая часть
- •Самостоятельная работа
- •Лабораторная работа 3
- •Теоретическая часть
- •Каждую группу погрешностей необходимо рассмотреть более подробно.
- •1. По способу выражения погрешности делятся:
- •Статическая погрешность – это погрешность средств измерений в случае, когда измеряемая величина за время измерений не изменяется.
- •Практическая часть
- •Лабораторная работа 4 Класс точности средств измерений
- •Теоретическая часть
- •Практическая часть
- •Лабораторная работа 5 Обработка результатов измерений
- •Лабораторная работа 6
- •Теоретическая часть
- •В фз рф от 26.06.2008 № 102-фз «Об обеспечении единства измерений» дано следующее определение:
- •1. Средства поверки
- •2. Условия поверки
- •3. Внешний осмотр
- •4. Подготовка к поверке
- •5. Проверка работоспособности
- •6. Проведение поверки
- •7. Примечания
- •8. Обработка полученных показаний
- •9. Оформление результатов поверки
- •Практическая часть
- •1. Статья 13 «Поверка средств измерений» Федерального закона рф от 26.06.2008 № 102-фз «Об обеспечении единства измерений».
- •Лабораторная работа 7 юстировка средств измерений
- •Технические данные рефрактометра лабораторного ирф-454 б2м
- •Состав рефрактометра лабораторного ирф-454 б2м
- •Принцип действия и оптическая схема рефрактометра лабораторного ирф-454 б2м
- •Устройство рефрактометра лабораторного ирф-454 б2м
- •Подготовка к работе рефрактометра лабораторного ирф-454 б2м
- •Лабораторная работа 8 метрологическая служба предприятия. Разработка метрологической карты технологического процесса
- •Федеральный закон рф «Об обеспечении единства измерений»
- •Глава 1. Общие положения
- •Глава 2. Требования к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, стандартным образцам, средствам измерений
- •Глава 3. Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений
- •Глава 4. Калибровка средств измерений
- •Глава 5. Аккредитация в области обеспечения единства измерений
- •Глава 6. Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений
- •Глава 7. Организационные основы обеспечения единства измерений
- •Глава 8. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений
- •Глава 9. Финансирование в области обеспечения единства измерений
- •Глава 10. Заключительные положения
- •Предельные погрешности наиболее распространенных универсальных средств измерения
- •Нормальные линейные размеры
- •Тесты для самостоятельной работы
- •Список использованной литературы
- •Содержание
- •Глава 3. Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений. 5
Тесты для самостоятельной работы
1. Источником погрешности измерения не является:
примененный метод измерения
примененное средство измерения
возможное отклонение измеряемой величины
отклонение условий выполнения измерения от нормальных
2. Вольтметр показывает 230 В. Среднее квадратическое отклонение показаний σu = 2 В. Погрешность от подключения вольтметра в цепь (изменение напряжения) равна – 1 В. Истинное значение напряжения с вероятностью Р = 0,9544 (tp = 2) равно:
U = 230±5 B, P = 0,9544
U = 230±3 B, P = 0,9544
U = 231±4 B, P = 0,9544
U = 231±2 B, tp = 2
Общим в процедуре калибровки и поверки являются:
Определение действительных метрологических характеристик средств измерений
Обязательность проведения процедур
Возможность установления соответствия не по всем требованиям к средству измерений
Добровольность проведения процедур
4. Нормативными документами по обеспечению единства измерений не являются:
методические инструкции (МИ)
отраслевые стандарты (ОСТ)
правила по метрологии (ПР)
рекомендации межгосударственной стандартизации (РМГ)
5. При выборе средства измерений целесообразно обеспечить соотношение предела допускаемой Δp и реальной Δ погрешностей измерения:
Δp ≤ Δ
Δp = Δ
Δp >> Δ
Δp ≥ Δ
6.Основной единицей системы SI не является:
Канделла
Вольт
Ампер
Кельвин
7. При многократном измерении силы F получены значения в Н: 403; 408; 410; 405; 406; 398; 406; 404. Укажите доверительные границы истинного значения силы с вероятностью Р = 0,95 (tp = 2,365):
396,5 Н ≤ F ≤ 413,5 Н, Р = 0,95
398 Н ≤ F ≤ 410 Н, Р = 0,95
398 Н ≤ F ≤ 410 Н, tp = 2,365
402 H ≤ F ≤ 408 H, P = 0,95
8. При одновременном измерении нескольких однородных величин измерения называют:
совокупными
совместными
многократными
косвенными
9. Метрологическая служба государственного органа управления выполняет работы по обеспечению единства измерений в пределах:
министерства (ведомства)
всех отраслей Российской Федерации
края или республики
отдельного предприятия
10. Существенными признаками эталона не являются:
высокое качество изготовления
неизменность
воспроизводимость
сличаемость
11. Качественной характеристикой физической величины является:
погрешность измерения
размерность
размер
постоянство во времени
12. Отношения порядка и эквивалентности определены для физической величины:
температуры по Цельсию
времени
силы землетрясения
силы электрического тока
13. Энергия определяется по уравнению Е = тс², где m – масса, с – скорость света. Укажите размерность энергии Е:
L 2МT-2
L-2MT2
LMT-2
LM2T-2
14. Если для определения коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня, то измерения называют:
совместными
косвенными
относительными
совокупными
15. В технические основы обеспечения единства измерений не входит система:
единиц физических величин
стандартных справочных данных физических константах и свойствах материалов и веществ
эталонов единиц физических величин
стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов
16. Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контроль надзору, в процессе эксплуатации подвергаются:
калибровке
поверке
метрологической аттестации
сертификации
17. При многократном измерении отверстия получены отклонения от настроенного размера D, мкм: 0, +1. +2, +3, +1, -1. При вероятности Р = 0,982 коэффициент Стьюдента tp = 3,465. Результат измерения следует записать:
-1 мкм ≤ D ≤ +3 мкм, tp = 3,465
-2 мкм ≤ D ≤ +3 мкм, Р = 0,982
-1 мкм ≤ D ≤ +3 мкм, Р = 0,982
-4 мкм ≤ D ≤ +6 мкм, Р = 0,982
18. В основе определения предела допускаемой погрешности измерения лежит принцип:
погрешность средства измерения значительно больше других составляющих
случайности значения отсчета
пренебрежимо малого влияния погрешности измерения на результат измерения
реальная погрешность измерения всегда имеет предел
19. Организационной основой обеспечения единства измерений являются:
службы стандартизации
местные администрации
министерства и ведомства
метрологические службы
20. Научной основой обеспечения единства измерений является:
стандартизированные методики выполнения измерений
систематизация
теоретическая база стандартизации
метрология
21. Обобщенная характеристика средств измерений (СИ) данного типа, определяема пределами допускаемой погрешности называется:
классом точности
метрологической характеристикой
комплексным показателем качества СИ
интегральным показателем качества СИ
22. При измерении усилия динамометр показывает 1000 Н, погрешность градуировки равна -50 Н. Среднее квадратическое отклонение показаний σp = 10 Н. Укажите доверительные границы для истинного значения измеряемого усилия с вероятностью Р = 0,9544 (tp= 2).
F = 950±20 H, P = 0,
F = 1000±20 Н, tp = 2
F = 1050±20 Н, Р = 0,9544
F = 1000±60 Н, Р = 0,9544
23. Техническое состояние средств измерений не определяется:
сроком службы
комплектностью
правильностью функционирования
классом точности
24. Система единиц физических величин – это:
характеристика одного из свойств физического объекта, общая в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальная для каждого объекта
совокупность основных и производственных единиц физических величин, образованная в соответствии с принятыми принципами для заданной системы физических величин
количественная определенность единицы физической величины, воспроизводимой или хранимой средством измерений воспроизведений или хранимой средством измерений
совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины в сравнении, заключающихся в сравнении измеряемой величины с ёе единицей с целью получения этой величины в форме, наиболее удобной для использования.
