- •1 Роль метрологии, стандартизации и сертификации для внедрения достижений науки и техники в производство
- •2 Роль дисциплины в подготовке инженеров по автоматизации. Связь дисциплины с другими общенаучными и специальными дисциплинами.
- •3 Роль Закона «Об обеспечении единства измерений».
- •4 Роль стандартизации, как одного из практических приложений основной задачи «Информатики».
- •5 Основные цели и задачи обеспечения единства измерений в производстве и науке.
- •6 Метрология – научная основа гси.
- •7 Законодательная метрология.
- •8,9 Фундаментальная метрология. Прикладная метрология.
- •11 Объекты измерения, размерность.
- •14,15 Физическая величина. Истинное и действительное значение физической величины.
- •10 Измерения. Основной закон измерения.
- •12. Физическая величина. Истинное и действительное значение физической величины.
- •13 Международная система единиц физических величин.
- •16. Средства измерений. Классификация си.
- •18. Эталоны, образцовые и рабочие си.
- •19. Эталоны, их классификация.
- •20 Эталон длины. «Метр Архива».
- •21 Эталон массы. «Килограмм Архива».
- •22 Основные метрологические характеристики
- •23 Класс точности и допускаемые погрешности.
- •24. Основная и дополнительная погрешность.
- •25. Абсолютная, относительная и приведенная погрешности измерительных приборов. Формулы, определения.
- •27. Относительная погрешность измерительного преобразователя по входу
- •28. Приведенная погрешность измерительного преобразователя по входу
- •29 Статические (линейные и нелинейные) характеристики си.
- •32.Поверка и калибровка си. Опр-е. Правовые основы.
- •35. Погрешность измерений. Классификация.
- •36. Случайные погрешности. Определение, оценка.
- •37.Системетические погрешности. Определение. Классификация.
- •38. Систематические погрешности ,общие приемы их исключения.
- •43.Нормативные документы по стандартизации,
- •51. Методика оценки суммарной погрешности измерит - го канала
10 Измерения. Основной закон измерения.
Измерение - процесс получения опытным путем числового соотношения между измеряемой величиной и некоторым ее значением, принятым за единицу сравнения.
Число,выражающее отношение измеряемой величинык единице измерения, называетсячисловым значением измеряемой величины. Причем оно может быть целым или дробным, но является отвлеченным числом.
Значение величины, принятое за единицу измерения, называется размером этой единицы.
Тогда основное уравнение измерений можно записать в следующем видеХ = А-и, где X - измеряемая величина;
А - числовое значение измеряемой величины; и - единица измерения.
Значение А зависит от размера выбранной единицы измерения и. Например, Х=1 м
Результат всякого измерения является именованным числом.Единство измерений - состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности известны с заданной вероятностью и не выходят за установленные пределы.
Единство измерений необходимо для того, чтобы можно было сопоставлять результаты измерений, выполненных различными измерительными устройствами в разных местах и в разное время. Причем сохранение единства измерений является важным как внутри страны, так и во взаимоотношениях между странами.В 1993 году был принят Закон «Об обеспечении единства измерений».До 1993 года правовые нормы в области метрологии устанавливались постановлениями правительства. Закон «Об обеспечении единства измерений» установил немало нововведений-от терминологии.до-лицензирования метрологической деятельности.
Основные статьи Закона устанавливают:
а)организационную структуру государственного управления обеспечением единства измерений;
б)нормативные документы по обеспечению единства измерений;
в)единицы величин и государственные эталоны единиц величин;
г)средства и методики измерений.
11 Объекты измерения, размерность.
Измерения обычно осуществляются на объектах измерения. Объект измерения (ОИ) - это физическая величина. Физическая величина (ФВ) - одно из свойств физического объекта (явления, процесса), которое является общим в качественном отношении для многих физических объектов и индивидуальным в количественном отношении для каждого. Примеры физических величин: температура, удельный вес, плотность, длина и другие. Размер физической величины — количественное содержание в данном объекте свойства, соответствующего понятию «физическая величина». Размер единицы физической величины, вообще говоря, может быть любым. Однако измерения должны выполняться в общепринятых единицах. Физическую величину, выбранную для измерения, называют измеряемой величиной. Средство измерения (СИ) - техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические характеристики.Влияющая физическая величина (ВФВ) - физическая величина, не являющаяся измеряемой данным СИ, но оказывающая влияние на результат измерения этим средством (температура окружающей среды, влажность воздуха, электромагнитное поле, вибрации и т. д.)
14,15 Физическая величина. Истинное и действительное значение физической величины.
Международная система единиц физических величин.
Совокупность основных и производных единиц называется системой единиц физических величин.
Первой системой единиц считается метрическая система, где, как уже отмечено выше, за основную единицу длины был принят метр, за единицу веса1 — вес 1 см3 химически чистой воды при температуре около +4°С — грамм (позже — килограмм). В 1799 г. были изготовлены первые прототипы (эталоны) метра и килограмма.. Кроме этих двух единиц метрическая система в своем первоначальном варианте включала еще и единицы площади (ар — площадь квадрата со стороной 10 м), объема (стер, равный объему куба с ребром 10 м), вместимости (литр, равный объему куба с ребром 0,1 м).
Таким образом, в метрической системе еще не было четкого подразделения единиц величин на основные и производные.
Понятие системы единиц как совокупности основных и производных впервые предложено немецким ученым К.Ф. Гауссом в 1832 г. В качестве основных в этой системе были приняты: единица длины — миллиметр, единица массы — миллиграмм, единица времени — секунда. Эту системы единиц назвали абсолютной.
