- •Краткая история развития метрологии
- •2. Метрология. Основные термины и определения.(метрология, физическая величина, измерение, единство измерений, погрешность измерений)
- •3.Основное уравнение измерений
- •4.Виды физических величин и единиц. Международная система единиц физических величин. Кратные и дольные единицы. Производные единицы.
- •5.Классификация измерений.
- •6.Основные характеристики измерений (понятие о принципах, методах и точности измерений).
- •7. Классификация средств измерений. Меры, измерительные преобразователи.
- •8. Классификация средств измерений. Измерительные приборы, измерительные установки и системы, измерительные принадлежности.
- •9.Классификация средств измерений по метрологическому назначению.
- •10.Определение погрешности результата измерений
- •11.Основные источники погрешности результата измерений
- •12.Классификация погрешностей измерений по форме представления погрешности и по характеру изменения результатов при повторных измерениях
- •13.Классификация погрешностей измерений по причине возникновения, по условиям проведения измерений и по характеру изменения физической величины.
- •14.Обработка результатов измерений
- •15.Законы распределения результатов и погрешностей измерения.
- •16.Как определить закон распределения величин по результатам измерений. Обнаружение грубых погрешностей измерений.
- •17.Рекомендуемые правила при округлении результатов измерений
- •18.Суммирование погрешностей результатов измерений
- •19.Метрологическая служба, ее структура и функции
- •20.Государственный метрологический контроль за средствами измерений (гмКиН). Утверждение типа средств измерений
- •21.Государственный метрологический контроль за средствами измерений (гмКиН). Проверка средств измерений, ее виды.
- •22.Государственный метрологический контроль за средствами измерений (гмКиН).Лицензирование деятельности юридических и физических лиц по изготовлению, ремонту и прокату средств измерений.
- •23.Калибровка средств измерений.
- •24.Правовые основы стандартизации и ее задачи
- •25.Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов. Права и обязанности государственных инспекторов.
- •26. Правила проведения госнадзора
- •27.Международная организация по стандартизации (исо)
- •28.Основы сертификации. Основные термины и определения
- •29.Испытательные лаборатории. Процедура аккредитации лаборатории. Сертификат соответствия. Знак соответствия.
- •30. Обязательная и добровольная сертификация
- •31. Порядок проведения сертификации продукции
- •32. Сертификация систем обеспечения качества
- •33. Сертификация производства сертификация производства
- •34. Основные положения закона «о техническом регулировании»
3.Основное уравнение измерений
основным уравнением измерений называется уравнение, показывающим, что числовое значение величины зависит от размера принятой единицы измерения.
Основное уравнение измерений имеет вид:
,
где:
Q — измеряемая физическая величина;
q — её числовое представление в принятых единицах измерения физической величины Q;
v — принятая единица измерения физической величины Q.
Пример:
В
электронике единицей измерения напряжения
является [1 В], значит:
,
Но
если вдруг мы будем использовать в
качестве v [1 кB] (1 киловольт), то уравнение
примет вид:
4.Виды физических величин и единиц. Международная система единиц физических величин. Кратные и дольные единицы. Производные единицы.
В физике и технике едини́цы измере́ния (едини́цы физи́ческих величи́н, едини́цы величи́н[1]) используются для стандартизированного представления результатов измерений. Использование термина единица измерения противоречит нормативным документам[2] и рекомендациям метрологических изданий[3], однако он широко употребляется в научной литературе[4]. Численное значение физической величины представляется как отношение измеренного значения к некоторому стандартному значению, которое и является единицей измерения. Число с указанием единицы измерения называется именованным.
Различают основные и производные единицы. Основные единицы в данной системе единиц устанавливаются для тех физических величин, которые выбраны в качестве основных в соответствующей системе физических величин. Так, Международная система единиц (СИ) основана на Международной системе величин(англ. International System of Quantities, ISQ), в которой основными являются семь величин: длина, масса, время, электрический ток, термодинамическая температура,количество вещества и сила света. Соответственно, в СИ основными единицами являются единицы указанных величин.
Размеры основных единиц устанавливаются по соглашению в рамках соответствующей системы единиц и фиксируются либо с помощью эталонов (прототипов), либо путём фиксации численных значений фундаментальных физических постоянных.
Производные единицы определяются через основные путём использования тех связей между физическими величинами, которые установлены в системе физических величин.
Существует большое количество различных систем единиц, которые различаются как системами величин, на которых они основаны, так и выбором основных единиц.
Государство, как правило, законодательно устанавливает какую-либо систему единиц в качестве предпочтительной или обязательной для использования в стране. В Российской Федерации в соответствии с решением Правительства применяются единицы величин системы СИ[2]. Метрология непрерывно работает над улучшением единиц измерения и основных единиц и эталонов.
Правила написания обозначений единиц измерений при производстве научной литературы, учебников и другой полиграфической продукции определены ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений». В печатных изданиях допускается применять либо международные, либо русские обозначения единиц. Одновременно применение обоих видов обозначений в одном и том же издании не допускается, за исключением публикаций по единицам физических величин.[5]
Руководствуясь этими правилами, в 1960 г. XI Генеральная конференция по мерам и весам приняла Международную систему единиц(Систему интернациональную - СИ) с основными единицами метр (m), килограмм (kg), секунда (s), ампер (A), кельвин (K), кандела (cd), моль (mol). Кроме того в качестве стандартных в системе СИ были признаны единицы, не относящиеся ни к основным ни к производным и названные дополнительными, такие как радиан (rad) и стерадиан (sr). Кроме системы СИ, используется система единиц СГС (сантиметр, грамм, секунда).
Единицы, не входящие ни в одну из известных систем, называются внесистемными, например, литр, градус, процент, децибел и т.п. Единица, которая в целое число раз больше системной или внесистемной, называется кратной единицей. Например, километр, тонна, минута, декалитр и т.п. Единица, которая в целое число раз меньше системной или внесистемной, называется дольной. Например, миллиметр, микросекунда, миллилитр и т.п. Обозначения кратных и дольных величин приводятся в справочниках.
), а остальные - со строчных (m, kg, s). Допускается использование русских обозначений (Вт, Вб, Ом, м, кг, с).Обозначения единиц, наименование которых происходит от фамилий, например Ампер, Ватт, Вебер, Ом и т.п., пишутся с прописных букв (A, W, Wb,
Кратные единицы — единицы, которые в целое число раз превышают основную единицу измерения некоторой физической величины. Международная система единиц (СИ) рекомендует следующие приставки для обозначений кратных единиц:
Дольные единицы, составляют опредёленную долю (часть) от установленной единицы измерения некоторой величины. Международная система единиц (СИ) рекомендует следующие приставки для обозначений дольных единиц:
Приставки СИ (десятичные приставки) — приставки перед названиями или обозначениями единиц измерения физических величин, применяемые для формирования кратных и дольных единиц, отличающихся от базовой в определённое целое, являющееся степенью числа 10, число раз. Десятичные приставки служат для сокращения количества нулей в численных значениях физических величин. Рекомендуемые для использования приставки и их обозначения установлены Международной системой единиц (СИ). ГОСТ 8.417-2002, регламентирующий применение СИ в России
Производные единицы могут быть выражены через основные с помощью математических операций: умножения и деления. Некоторым из производных единиц, для удобства, присвоены собственные названия, такие единицы тоже можно использовать в математических выражениях для образования других производных единиц.
Математическое выражение для производной единицы измерения вытекает из физического закона, с помощью которого эта единица измерения определяется или определения физической величины, для которой она вводится. Например, скорость — это расстояние, которое тело проходит в единицу времени; соответственно, единица измерения скорости — м/с (метр в секунду).
