
- •1. Основные метрологические характеристики средств измерений и их нормирование
- •1.1. Понятие метрологического обеспечения
- •1.1.1. Роль метрологического обеспечения в научно- техническом прогрессе и обеспечении качества продукции
- •1.1.2. Цель и задачи метрологического обеспечения
- •1.1.3. Основы метрологического обеспечения (мо)
- •1.1.4. Этапы метрологического обеспечения
- •1.2. Основные статические характеристики средств измерений
- •1.2.1.Функция преобразования (фп)
- •1.2.2. Чувствительность
- •1.2.3. Порог чувствительности
- •1.2.4. Диапазон измерения (преобразования)
- •1.2.5. Входной и выходной импеданс
- •1.2.6. Функция преобразования и чувствительность измерительного канала при различных способах включения измерительных преобразований
- •1.2.7. Оценка степени нелинейности функции преобразования
- •1.2.8. Способы линеаризации функции преобразования
- •1.3. Динамические характеристики средств измерений
- •1.3.1. Дифференциальные уравнения
- •1.3.2. Передаточная функция
- •1.3.3. Комплексная частотная характеристика
- •1.3.4. Переходная характеристика
- •1.3.5. Импульсная характеристика
- •1.3.6. Динамические характеристики измерительного канала и способы их нормирования
- •1.4. Погрешности измерения и их нормирование
- •1.4.1. Классификация погрешностей по причине возникновения
- •1.4.2. Классификация погрешностей по способу числового выражения
- •1.4.3. Классификация погрешностей по связи их с измеряемой величиной
- •1.4.4. Классификация погрешностей по характеру проявления
- •1.4.5. Классификация погрешностей в зависимости от режима работы си
- •1.4.6. Нормирование погрешностей средств измерения. Классы точности
- •1.4.7. Нормирование дополнительных погрешностей
- •1.4.8. Способы суммирования погрешностей при определении результирующей погрешности измерительного канала
- •1.4.9. Стандартная экспериментальная оценка параметров погрешности
- •2. Организационные основы метрологического обеспечения
- •2.1. Государственная метрологическая служба
- •2.1.1. Закон об обеспечении единства измерений
- •2.1.2. Центральные органы государственной метрологической службы и их задачи
- •2.1.3. Региональные метрологические центры и их задачи
- •2.1.4. Ведомственные метрологические службы и их задачи
- •2.2.1. Метрологическое обеспечение при разработке, производстве и эксплуатации средств измерений
- •2.2.1. Метрологическая экспертиза технического задания
- •2.2.2. Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации
- •2.2.3. Государственные приемочные и контрольные испытания. Метрологическая аттестация
- •3. Поверка средств измерений
- •3.1. Виды и методы поверок
- •3.1.1. Виды поверок
- •Примеры межповерочных интервалов
- •3.1.2. Поверочные схемы и схемы поверок
- •3.1.3. Методы поверок
- •3.1.4. Выбор образцовой меры или образцового прибора по точности при поверке
- •3.1.5. Погрешность поверки. Статистические методы поверки
- •3.1.6. Особенности поверки измерительных преобразователей и информационно-измерительных систем
- •Примеры
- •3.1.7. Выбор числа контрольных точек по диапазону измерения
- •3.1.8. Определение продолжительности межповерочных интервалов
- •3.1.9. Обеспечение нормальных условий поверки
- •3.2. Технические средства поверки
- •3.2.1. Меры электрических величин
- •3.2.2. Образцовые средства измерения электрических величин
- •3.2.3. Меры неэлектрических величин
- •3.2.4. Образцовые средства измерения неэлектрических величин
- •Заключение
- •Список литературы
- •Оглавление
- •Метрологическое обеспечение средств измерений
- •443100, Г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус
3.1.3. Методы поверок
Наиболее широко используются следующие методы поверок.
1. Метод непосредственного сличения.
2. Метод компарирования.
3. Метод прямого измерения величины, воспроизводимой мерой.
4. Метод прямого измерения образцовым прибором.
5. Метод замещения.
6. Косвенные методы.
1. Метод непосредственного сличения. Погрешность поверяемого прибора определяется путем сравнения его показаний с показаниями образцового прибора. Пример схемы поверки вольтметра приведён на рис. 3.4. Здесь РИН - регулируемый источник напряжения; VГ - поверяемый вольтметр; V0 - образцовый вольтметр.
Посредством изменения напряжения РИН стрелку поверяемого вольтметра последовательно подводят ко всем оцифрованным делениям шкалы, вначале снизу вверх, а затем сверху вниз.
Рис. 3.4
В каждый контрольной точке определяется погрешность поверяемого прибора:
,
где UПi - показания поверяемого прибора в i - той контрольной точке; UOi - показания образцового прибора.
Прибор считается годным, если выполняется условие
Макс Δi < Δд,
где Δд - допустимая погрешность прибора, определяемая классом точности.
2. Метод компарирования. При методе компарирования с помощью сравнивающего устройства (компаратора) оценивается разность измерительных сигналов поверяемого и образцового средств измерений.
Пример схемы поверки измерительного преобразователя приведён на рис. 3.5.
уП
Δу
х
у0
Рис. 3.5
Прибор годен, если Δу < ΔуДОП.
На рис. 3.6 приведён пример схемы поверки нормального элемента.
НЭП НЭ0 НЭП - поверяемый нормальный
элемент;
НЭ0 - образцовый нормальный
элемент;
ППТ - потенциометр
постоянного тока
Рис. 3.6
Эта схема позволяет исключить большую токовую нагрузку на нормальный элемент.
3. Метод прямого измерения величины, воспроизводимой мерой. На рис. 3.7 показан пример схемы поверки вольтметра.
Калибратор
напряжения
Рис. 3.7
Калибратор напряжения - это образцовый источник регулируемого напряжения.
На рис. 3.8 приведён пример схемы поверки штангенциркуля.
1 1
- поверяемый штангенциркуль;
2 - образцовая концевая мера
2
Рис. 3.8
4. Метод прямого измерения образцовым прибором. Этот метод в основном используется для поверки мер. Пример схемы поверки генератора сигналов приведён на рис. 3.9. Здесь ГЗ - ЗЧ - генератор сигналов низкой частоты; ЦЧ - цифровой частотомер.
Рис. 3.9
Пример поверки мер веса показан на рис. 3.10.
1 - мера веса (гиря);
2 - образцовые весы
Рис. 3.10
5. Метод замещения. Поверяемое средство измерения замещается в измерительной цепи образцовым средством измерения.
Примеры схем поверки образцового резистора приведены на рис. 3.11, 3.12.
RП
- поверяемый резистор
О
I1
RП UП
О
Рис. 3.11
Отмечается ток I1 в цепи.
R0 – образцовый магазин
сопротивлений
О
I2
R0
UП
О
Рис. 3.12
Устанавливается ток I2, равный I1.
В этом случае RП = Ro.
6. Косвенные методы поверки. Эти методы применяются в тех случаях, когда отсутствуют приборы для прямых измерений или когда косвенные методы обеспечивают более высокую точность измерений.
П
ример.
Поверка ваттметра (рис. 3.13). Здесь W
- поверяемый ваттметр; RH
- сопротивление нагрузки; А, V
- образцовые амперметр и ваттметр.
W
RH
Рис. 3.13
Мощность определяется косвенным методом:
P0 = U0 * I0.