
- •Метрология наука об измерениях. Составная часть метрологии. Основные цели и задачи метрологии.
- •Физическая величина. Единица физических величин системы си. Меры и эталоны.
- •Классификация средств измерения. Виды измерений.
- •Методы измерений. Классификация методов измерения.
- •Погрешности измерения. Классификация погрешностей измерения.
- •Систематическая и случайная составляющая погрешности измерения. Законы распределения случайной погрешности.
- •Поверка и калибровка средств измерения.
- •Экономические показатели качества.
- •Виды контроля качества.
- •Показатели качества: базовые и относительные.
- •Цели и задачи стандартизации.
- •Категории и виды стандартов.
- •Методы стандартизации.
- •1. Учебное пособие д.А.Иванников, е.Н.Фомичев основы метрологии и организации метрологического контроля
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный университет
нефти и газа имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге
Тема реферата по дисциплине
«Метрология стандартизация квалиметрия»
Выполнил _______________ «____»______201__г. (________________)
(Подпись) (Ф.И.О.)
Студент группы ОРГ-12
Принял
______________________________
(Должность)
______________________________
(Ф.И.О.)
______________________________
(Подпись, дата)
Оренбург, 201_
Перечень вопросов
1.Метрология наука об измерениях. Составная часть метрологии
Основные цели и задачи метрологии…………………………………………3
2.Физическая величина. Единица физических величин системы СИ.
Меры и эталоны…………………………………………………………………5
3.Классификация средств измерения. Виды измерений……………………..8
4.Методы измерений. Классификация методов измерения…………………13
5.Погрешности измерения. Классификация погрешностей измерения……14
6.Систематическая и случайная составляющая погрешности
измерения. Законы распределения случайной погрешности…………...….17
7.Поверка и калибровка средств измерения…………………………………21
8.Экономические показатели качества……………………………………….23
9.Виды контроля качества…………………………………………………….24
10.Показатели качества: базовые и относительные ………………………..32
11.Цели и задачи стандартизации…………………………………………....41
12.Категории и виды стандартов…………………………………………….43
13.Методы стандартизации…………………………………………………..46
Метрология наука об измерениях. Составная часть метрологии. Основные цели и задачи метрологии.
В нашей жизни в связи с развитием науки, техники, разработкой новых технологий, эталонов и средств измерений, измерения охватывают более современные физические величины, расширяются диапазоны измерений.
Постоянно растут требования к точности измерений.В таких условиях, чтобы разобраться с вопросами и проблемами измерений, метрологического обеспечения и обеспечения единства измерений, нужен единый научный и законодательный фундамент, обеспечивающий в практической деятельности высокое качество измерений, независимо от того, где и с какой целью они проводятся.Таким фундаментом является метрология.
Сегодня измерение и метрология пронизывают все сферы жизни. Только родившийся человек, еще не имея имени, сразу становится объектом измерений. В первые минуты жизни к нему применяют средства измерений длины, массы и температуры. В повседневной жизни мы также постоянно сталкиваемся с количественными оценками. Мы оцениваем температуру воздуха на улице, следим за временем, решаем насколько выгодно и рационально практически любое наше действие. С измерениями связана деятельность человека на любом предприятии. Инженеры промышленных предприятий осуществляющие метрологическое обеспечение производства должны иметь полные сведения о возможностях измерительной техники, для решения задач взаимозаменяемости узлов и деталей, контроля производства продукции на всех его жизненных циклах.
Метрология как наука охватывает круг проблем, связанных с измерениями. В дословном переводе сдревнегреческого "метрология" – речь, слово, учениеили наука о мерах. Таким образом, метрология –учение о мерах.Метрология как область практической деятельности зародилась в древности. На всем пути развития человеческого общества измерения были основой отношений людей между собой, с окружающими предметами, природой. При этом вырабатывались единые представления о размерах, формах, свойствах предметов и явлений, а также правила и способы их сопоставления.
Наименования единиц измерения и их размеры появлялись в давние времена чаще всего в соответствии с возможностью применения единиц и их размеров без специальных устройств, т. е. создавались с ориентацией на те единицы, что были "под руками и ногами". В России в качестве единиц длины были "пядь", "локоть" и т.д.
Для поддержания единства установленных мер еще в древние времена создавались эталонные (образцовые) меры. К ним относились бережно: в древности они хранились в храмах, церквях как наиболее надежных местах для хранения ценных предметов.
По мере развития промышленного производства повышались требования к применению и хранению мер, усиливалось стремление к унификации размеров единиц физических величин. По мере унификации единиц измерений во многих государствах вводились законодательные нормы, которые защищали покупателей от недобросовестности производителей и распространителей товаров и услуг. В России в XVI в. контроллеры (целовальники) на рынках разыскивали и отбирали старые (неофициальные) меры. За пользование ими налагали большой штраф и даже заключали виновных в тюрьму.
Долгое время метрология была в основном описательной наукой о различных мерах и соотношениях между ними. Но в процессе развития общества роль измерений возрастала, и с конца прошлого века благодаря прогрессу физики метрология поднялась на качественно новый уровень. Большую роль в становлении метрологии в России сыграл Д. И. Менделеев, руководивший отечественной метрологией в период с 1892 по 1907 г. "Наука начинается... с тех пор, как начинают измерять", – в этом научном кредо великого ученого выражен, по существу, важнейший принцип развития науки, который не утратил актуальности и в современных условиях.
Все отрасли техники – от строительной механики и машиностроения до ядерной энергетики – не могли бы существовать без развернутой системы измерений, определяющих как все технологические процессы, контроль и управление ими, так и свойства и качество выпускаемой продукции. Велико значение измерений в современном обществе. Они служат не только основой научно-технических знаний, но имеют первостепенное значение для учета материальных ресурсов и планирования, для внутренней и внешней торговли, для обеспечения качества продукции, взаимозаменяемости узлов и деталей и совершенствования технологии, для повышения качества и конкурентоспособности продукции, для обеспечения безопасности труда и других видов человеческой деятельности.
Метрология в ее современном понимании – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
Метрология состоит из трех составляющих взаимодополняющих разделовтеоритического, прикладного и законодательного.
Теоритическая метрология – занимается общими фундаментальными вопросами теории измерений, разработкой новых методов измерений, созданию систем единиц измерений и физических постоянных.
Прикладная метрология – изучает вопросы практического применения результатов разработок теоритической и законодательной метрологии в различных сферах деятельности.
Законодательная метрология – устанавливает обязательные технические и юридические требования по применению единиц физических величин, эталонов, средств измерения и методов.
Предметов метрологии является получение количественной информации о свойствах объектов и процессах с заданной точностью и достоверностью.
Средства метрологии – это совокупность средств измерения и метрологических стандартов, обеспечивающие их рациональное использование.
Главными задачами метрологии являются:
- обеспечение единства измерения;
- унификация единиц и признание их законными;
- разработка систем воспроизведения единиц и передача их размеров рабочим средствам измерения.
Цели метрологи:
- изучение методов и средств для учета продукции по следующим показателям: длине, массе, объему, расходу и мощности;
- измерения физических величин и технических параметров, а также свойств и состава веществ;
- измерения для контроля и регулирования технологических процессов.