
- •Рецензенты:
- •Условные обозначения
- •Введение цели и задачи курса. Мсс продукции
- •Раздел 1. Метрология
- •1.1. Законодательная метрология
- •1.2. Фундаментальная (научная) и практическая метрология
- •1.3. Физические величины
- •1.4. Виды измерений
- •1.5. Средства измерений
- •1.6. Метрологические показатели средств измерений
- •1.7. Погрешности средств измерений
- •1.8. Классификация методов измерений
- •1.9. Виды измерений
- •1.10. Преобразование измеряемой величины в процессе измерений
- •1.11. Метод непосредственной оценки
- •1.12. Разностный или дифференциальный метод
- •1.13. Нулевой метод
- •1.14. Метод совпадения
- •Раздел 2. Стандартизация
- •2.1. Сущность стандартизации
- •2.2. Методические основы стандартизации
- •2.3. Параметрическая стандартизация
- •2.4. Унификация продукции
- •2.5. Агрегатирование
- •2.6. Комплексная стандартизация
- •2.7. Опережающая стандартизация
- •2.8. Государственная система стандартизации
- •2.9. Органы и службы стандартизации рф
- •2.10. Службы стандартизации
- •2.11. Общая характеристика стандартов разных категорий
- •2.12. Краткая характеристика содержания и построения стандартов отдельных видов
- •2.13. Правовое обеспечение стандартизации
- •2.14. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов
- •2.15. Органы государственного контроля и надзора
- •2.16. Государственные инспекторы, их права и ответственность
- •2.17. Международные организации по стандартизации
- •Раздел 3. Сертификация
- •3.1. Понятие сертификации. Основные цели и принципы
- •3.2. Правовые основы сертификации
- •3.3. Организационная структура и управление
- •3.4. Участники сертификации и их основные функции
- •3.5. Система сертификации гост р
- •3.6. Аккредитация
- •3.7. Порядок сертификации
- •3.8. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией
- •3.9. Оплата работ по сертификации
- •3.10. Правила Российской системы сертификации
- •3.11. Техника и технология проведения сертификации и аттестации производства
- •3.12. Стандартизация и сертификация услуг розничной торговли
- •Тесты по мсс
- •72 Вопрос
- •Ответы на тестовые вопросы
- •Примеры решения задач по метрологии
- •4.1. Погрешность результата измерения:
- •4.4. Погрешность метода измерений;
- •5.4. Абсолютное значение погрешности
- •6.3. Доверительные границы погрешности результата измерений
- •6.4. Поправка
- •6.5. Поправочный множитель
- •6.8. Погрешность метода поверки
- •6.14. Промах
- •Примеры из тестов
- •Международная система единиц (си)
- •Наименование величины
- •Производные единицы
- •Единицы, не входящие в си
- •Язык науки: использование си для выражения значений величин
- •Тесты Тесты Вариант 1
- •Тесты Вариант 2
- •Тесты Вариант 3
- •Тесты Вариант 4
- •1 Погрешность результата измерения;
- •4 Погрешность метода измерений;
- •10 Абсолютное значение погрешности
- •17 Поправка
- •18 Поправочный множитель
- •21 Погрешность метода поверки
- •27 Промах
- •30 Погрешности результатов косвенных измерений
- •Организация метрологической службы (вопросы и ответы)
- •Перевод некоторых измерений из американской системы в метрическую
- •Закон «о техническом регулировании»
- •Глава 1. Общие положения
- •Глава 2. Технические регламенты
- •Литература
- •Оглавление
1.2. Фундаментальная (научная) и практическая метрология
Фундаментальная (научная) метрология занимается вопросами фундаментальных исследований, созданием системы единиц измерений, разработкой новых методов измерений
Прикладная (практическая) метрология занимается вопросами практического применения результатов теоретической и законодательной метрологии.
1.3. Физические величины
Измерения как основной объект метрологии связаны как с физическими величинами, так и с величинами, относящимися к другим наукам (математике, психологии, медицине, общественным наукам и др.). Далее будут рассматриваться понятия, относящиеся к физическим величинам.
Физической величиной называют одно из свойств физического объекта (явления, процесса), которое является общим в качественном отношении для многих физических объектов, отличаясь при этом количественным значением. Так, свойство «прочность» в качественном отношении характеризует такие материалы, как сталь, дерево, ткань, стекло и многие другие, в то время как степень (количественное значение) прочности — величина для каждого из них совершенно разная.
Измерением называют совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины и позволяющего сопоставить с нею измеряемую величину. Полученное значение величины и есть результат измерений. Интересно отметить соответствие в целом этой современной трактовки с толкованием данного термина философом
П.А. Флоренским, которое вошло в «Техническую энциклопедию» издания 1931 г.: «Измерение — основной познавательный процесс науки и техники, посредством которого неизвестная величина количественно сравнивается с другою, однородною с ней и считаемою известной».
Важнейшими требованиями, предъявляемыми к техническим измерениям, являются единство и точность измерений.
Единство измерений — такое состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью. Единство измерений обеспечивает взаимозаменяемость изделий, например деталей, изготовляемых по одному чертежу на разных предприятиях.
Точность измерений — качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины. Чем меньше разность между измеренным и истинным значениями, тем выше точность.
Измерения основаны на сравнении одинаковых свойств материальных объектов. Для свойств, при количественном сравнении которых применяются физические методы, в метрологии установлено единое обобщенное понятие — физическая величина.
Мерой для количественного сравнения одинаковых свойств объектов служит единица физической величины — физическая величина, которой по соглашению присвоено числовое значение, равное 1. Единицам физических величин присваивается полное и сокращенное символьное обозначение — размерность. Например, масса — килограмм (кг), время — секунда (с), длина — метр (м), сила — Ньютон (Н).
Значение физической величины — оценка физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц — характеризует количественную индивидуальность объектов. Например, диаметр отверстия — 0,5 мм, радиус земного шара — 6378 км, скорость бегуна — 8 м/с, скорость света — 3 • 105 м/с.
Истинное значение — значение физической величины, которое идеальным образом отражает в качественном и количественном отношениях соответствующее свойство объекта. Оно является пределом, к которому приближается значение физической величины с повышением точности измерений.
Действительное значение — значение физической величины, найденное экспериментальным путем и настолько приближающееся к истинному значению, что для определенной цели может быть использовано вместо него. Это значение изменяется в зависимости от требуемой точности измерений. При технических измерениях значение физической величины, найденное с допустимой погрешностью, принимается за действительное значение.
Погрешность измерения есть отклонение результата измерений от истинного значения измеряемой величины.
Абсолютной погрешностью называют погрешность измерения, выраженную в единицах измеряемой величины: Ах = х^— х, где х— истинное значение измеряемой величины.
Относительная погрешность — отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению физической величины: 6=Ах/х. Относительная погрешность может быть выражена также в процентах.
Поскольку истинное значение измерения остается неизвестным, на практике можно найти лишь приближенную оценку погрешности измерения. При этом вместо истинного значения принимают действительное значение физической величины, полученное при измерениях той же величины с более высокой точностью. Например, погрешность измерения линейных размеров штангенциркулем составляет ±0,1 мм, а микрометром — ± 0,004 мм.
Точность измерений может быть выражена количественно как обратная величина модуля относительной погрешности. Например, если погрешность измерения ±0,01, то точность измерения равна 100.