
- •Метрология
- •Пермь 2009
- •По способу определения погрешности .
- •Тема 1. Основы метрологии, стандартизации, сертификации
- •Метрология. Основные понятия. (гост 16263-70)
- •Международная система единиц физических величин
- •Кратные и дольные единицы
- •Классификация видов и методов измерений
- •Методы измерений
- •Средства измерений
- •Типы измерительных преобразователей.
- •Способы включения датчиков.
- •Классификация датчиков.
- •1. По виду
- •Параметры датчиков. Метрологические характеристики.
- •Требования к датчикам.
- •Принципы развития датчиков.
- •Схемы включения тензодатчиков.
- •Датчики давления.
- •Датчики усилия.
- •Метрологические характеристики средств измерений
- •Погрешности измерений. Классы точности измерений
- •Классификация погрешностей
- •Классы точности средств измерения
- •Нормальный закон распределения погрешностей
- •Порядок обработки результатов прямых многократных измерений
- •Государственная система обеспечения единства измерений
- •Эталоны
- •Стандартизация и сертификация
- •Международная стандартизация
- •Сертификация Оценка качества выпускаемой продукции.
- •Свидетельства качества и сертификационные органы
- •Цифровые измерительные преобразователи.
- •Частотные датчики.
- •Развертывающие и интегрирующие элементы.
- •2.Ультразвуковой уровнемер.
- •Емкостные датчики
- •Измерение температуры.
- •Датчики расширения.
- •Терморезисторы .
- •Полупроводниковые терморезисторы.
- •Схемы включения
- •Термопары.
- •Характеристики термопар и погрешности.
- •Пирометры.
- •Яркостные пирометры.
- •Измерение давления.
- •Жидкостные манометры.
- •Измерение расстояний
- •Измерение скорости Механические датчики скорости
- •Электрические датчики частоты вращения
- •Стробоскопический способ измерения скорости
- •Корреляционный способ измерения скорости
- •Измерение ускорений и параметров вибрации
- •Измерение механических усилий.
- •Измерение крутящих моментов
- •Датчики для измерения внутренних механических напряжений вала.
- •Измерение угловых и линейных размеров
Международная стандартизация
В настоящее время стандарты серий ISO 9000 и ISO 14000 стали необходимыми нормами для большинства предприятий. Концептуальной основой ISO 9000 и ISO 14000 является то, что организация создает, обеспечивает и улучшает качество продукции при помощи сети процессов, которые должны подвергаться анализу и постоянному улучшению. Это подразумевает комплексное решение технических, экономических и социальных задач. Кроме того, очевидным становится тот факт, что игнорирование требований экологической безопасности и рационального использования ресурсов в конечном итоге приводит к неконкурентоспособности продукции, услуг и всего предприятия в целом.
Сертификация Оценка качества выпускаемой продукции.
Термин «сертификация» произошел от слова «сертификат»(фр. Certificate, лат. «сertum»–верно и «facere»–делать, что означает «сделано верно».
К единичным показателям качества относятся:
Комплексные показатели качества могут быть сформированы из единичных на основании известных функциональных зависимостей между ними, а могут представлять собой комбинацию из единичных принятую по соглашению.
Свидетельства качества и сертификационные органы
Устанавливая требования на продукцию, стандарты и технические условия вынуждают изготовителя добиваться достижения необходимых потребительских свойств и качества продукции, чтобы обеспечить ее конкурентоспособность и сбыт. При этом, в условиях рыночной экономики, изготовитель, с одной стороны, и потребитель, с другой, особо заинтересованы в официальном подтверждении высокого уровня качества продукции.
Сертификационные органы по своему статусу и структуре в разных странах различны. Многое зависит от специфики их взаимоотношений с национальными органами по стандартизации и метрологии, с государственными учреждениями и промышленностью. В Российской Федерации руководство работами по сертификации возложено на Госстандарт РФ по соблюдению выполнения федерального закона РФ «О техническом регулировании», а именно:
– статья 18 (цели подтверждения соответствия);
– статья 19 (принципы подтверждения соответствия);
– статья 20 (формы подтверждения соответствия);
– статья 21 (добровольное подтверждение соответствия);
– статья 22 (знаки соответствия);
– статья 23 (обязательное подтверждение соответствия);
– статья 24 (декларирование соответствия);
– статья 25 (обязательная сертификация);
– статья 26 (организация обязательной сертификации);
– статья 27 (знак обращения на рынке);
– статья 28 (права и обязанности заявителя в области обязательного подтверждения соответствия);
– статья 29 (условия ввоза на территорию РФ продукции, подлежащей обязательному подтверждения соответствия);
– статья 30 (признание результатов подтверждения соответствия).
Цифровые измерительные преобразователи.
Они относятся к дискретным приборам.
Выходной сигнал – код.
Код - это последовательность сигналов или совокупность состояний элементов.
Чаще используются позиционные системы исчисления – значение числа зависит от разряда.
Например, двоичные: 24, 22,21;
Непозиционная система исчисления .
Непозиционная система остаточных классов.
Виды
непосредственного считывания
последовательного счета
Непрерывная функция заменяется дискретным значением непрерывного считывания. Х – шаг квантования. Округляем до ближайшего.
Алгоритм выбора дискретной величины может быть различным (округление до ближайшего целого верхнего и нижнего уровня, в этом случаю погрешность Х , с можно до ближайшего уровня вверх или вниз тогда Х/2). За счет дискретизации по времени появляется погрешность , определяемая скоростью изменения функции dx/dtt. Она может быть больше чем Х.
Таким образом, величина погрешности зависит от числа уровней входной величины. А число уровней определяется N=An , где N число уровней, количество числа разрядов входа.
А – число значений разряда системы исчисления .
Датчик перемещения с кодирующей маской.
22 21 20 излучатель фотодиод
К
одирующая
маска представляет собой линейку с
двумя различными свойствами («0» - не
прозрачный участок, «1» - прозрачный
участок).
Входная величина является перемещение маски то есть пластинка соединена с каким-то механизмом у которого необходимо измерить перемещение.
Выходная величина – код.
Д
ля
повышения уровней датчик необходимо
повысить его чувствительность , клетки
по вертикали необходимо сделать меньше.
Также можно повысить чувствительность,
=> уменьшится погрешность.
Погрешность не может быть больше одной клетки.
За счет не точности лампочки при ее расположении на границе появляется погрешность неопределенного считывания. И тогда погрешность будет менять весь диапазон.
Для избежания этого можно использовать коды в которых комбинация отличается только в одном разряде. (код Грея):
Кодирующая маска для датчика углового перемещения в коде Грея погрешность от считывания не превышает 1.Также бывают свойства :проводящий, непроводящий.
То
необходимо поставить клетки. Если
магнитный и немагнитные участки
(индукционный датчик использовать
нельзя , так как воспринимает скорость
изменения магнитного потока, а здесь
на границе проскакивает импульс, но
очень редко ), то необходимо использовать
трансформаторный датчик.
1- лампочки со сдвигом к какому- либо полю
Цифровой датчик перемещения последовательного счета.
выход
Импульсы
поступают на вход счетчика.
Входная величина – угол поворота .
Выходная величина – код.
10-разрядный – 1024 дырки для угла поворота 3600