- •Цели и принципы подтверждения соответствия
- •Участники сертификации
- •Законодательная и нормативная база сертификации
- •Порядок проведения сертификации продукции
- •Органы по сертификации и испытательные лаборатории
- •Лекция №8
- •Сертификация в зарубежных странах и сертификация импортируемой продукции в республике Казахстан
- •План лекции:
- •Сертификация в Германии, во Франции, Японии и сша.
- •Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
- •3 Условия ввоза импортируемой продукции подлежащей обязательному подтверждению соответствия.
- •4. Признание зарубежных стандартов.
- •Сертификация в Германии, во Франции, Японии и сша
- •Сертификация в японии
- •Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
- •Условия ввоза импортируемой продукции подлежащей обязательному подтверждению соответствия
- •(Наименование)
- •Признание зарубежных стандартов
- •Объекты, подлежащие обязательной экологической сертификации
- •Экологическая маркировка продукции
- •Внедрение экологически безопасных технологических процессов, оборудования и производств;
- •Предотвращение ввоза в страну экологически опасных продукции и технологий;
- •Содействие экспорту и повышение конкурентоспособности отечественной продукции.
- •11.Закон: рк Метрология об обеспечении единства измерений. Журнал
- •Лекция №11
- •Основные понятия об измерениях и средствах измерений.
- •План лекции:
- •1 .Классификация измерений
- •2.0Сновные характеристики и критерий качества измерений
- •Средства измерений и их классификация
- •Принципы выбора средств измерений
- •Метрологические характеристики средств измерений
- •Методы измерений.
- •Классификация измерений
- •Основные характеристики и критерии качества измерений
- •Средства измерений и их классификация
- •Принципы выбора средств измерений
- •Метрологическое характеристики средств измерений
- •Методы измерений
Динамическое
измерение -
измерение изменяющейся по размеру
физической величины.
По
реализованной точности и по степени
рассеяния результатов при многократном
повторении измерений одной и той же
величины различают равноточные и
неравноточные, а также на равнорассеянные
и неравнорассеянные измерения.
Равноточные
измерения
- ряд измерений какой-либо величины,
выполненных одинаковыми по точности
средствами измерений в одних и тех же
условиях с одинаковой тщательностью.
Неравноточные
измерения
- ряд измерений какой-либо величины,
выполненных различающимися по точности
средствами измерений и (или) в разных
условиях.
В
зависимости от планируемой точности
измерения делят на технические
и
метрологические.
К техническим
следует относить те измерения, которые
выполняют с заранее установленной
точностью. Иными словами, при технических
измерениях погрешность измерения А не
должна превышать заранее заданного
значения [А]:
Л<[Л],
где
[А] - допустимая погрешность измерения.
Метрологические
измерения
выполняют с максимально достижимой
точностью, добиваясь минимальной (при
имеющихся ограничениях) погрешности
измерения А, что можно записать как А
-> 0.
Такие
измерения имеют место при эталонировании
единиц, при выполнении уникальных
исследований.
Между
качеством измерений и качеством
продукции существует непосредственная
связь. Где качество измерений не отвечает
требованиям технологического процесса,
нельзя ожидать и высокого качества
продукции.
Проблемы
обеспечения высокого качества продукции
- это в значительной степени проблема
измерений параметров качества материалов
и комплектующих изделий, поддержания
заданных технологических режимов, т.е.
измерения параметров технологических
процессов.
Качество
измерений - это совокупность свойств
состояния измерений, обуславливающих
получение результатов измерений с
требуемыми точностными характеристиками,
в необходимом виде и в установленный
срок.
К
основным свойствам состояния измерений
относятся:
•точность
результатов измерений;
•сходимость
результатов измерений;
•воспроизводимость
результатов измерений;
•быстрота
получения результатов;
•единство
измерений.
Решение
задачи обеспечения качества измерений
достигается путем создания государственных
эталонов, «привязки» к ним производственных
137Основные характеристики и критерии качества измерений
измерений
и установления различных метрологических
правил и норм к измерениям и средствам
измерений. Если не соблюдается единство
измерений, даже самые тонкие измерения
проводимые с помощью правильно
подобранных средств измерений не дадут
необходимых результатов.
Единство
измерений -
это состояние измерений, характеризующееся
тем, что их результаты выражаются в
узаконенных единицах, размеры которых
в установленных пределах равны размерам
единиц, воспроизводимых первичными
эталонами, а погрешности результатов
измерений известны и с заданной
вероятностью не выходят за установленные
пределы.
Единство
измерений основано на 4 -х основных
принципах:
•результаты
выражены в узаконенных единицах;
•размер
единиц, хранимых средствами измерений,
равен размерам единиц воспроизводимых
первичными эталонами;
•погрешности
результатов измерений известны;
•погрешности
измерений не выходят за установленные
пределы.
Без
выполнения этих условий невозможно
добиться единства измерений. Еіаиболее
важным
условием обеспечения единства измерений
является «привязка» измерений к
государственным эталонам, что в
соответствии со стандартами ИСО серии
9000 является обязательным в обеспечении
качества продукции.
Качество
измерений характеризуется точностью,
достоверностью, правильностью,
сходимостью и воспроизводимостью
измерений, а также размером допускаемых
погрешностей.
Точность
-
это качество измерений, отражающее
близость их результатов к истинному
значению измеряемой величины. Высокая
точность измерений соответствует малым
погрешностям как систематическим, так
и случайным.
Точность
количественно оценивают обратной
величиной модуля относительной
погрешности. Например, если погрешность
измерений равна 10- 6, то точность будет
равна 106.
Достоверность
измерений характеризует степень доверия
к результатам измерений. Достоверность
оценки погрешностей определяют на
основе законов вероятностей и
математической статистики. Это дает
возможность для каждого конкретного
случая выбрать средства и методы
измерений, обеспечивающие получение
результата, погрешности которого не
превышают заданных границ с необходимой
достоверностью.
Под
правильностью измерений понимают
качество измерений, отражающее близость
к нулю систематических погрешностей
в результате измерений.
Сходимость
-
это качество измерений, отражающее
близость друг к другу результатов
измерений, выполняемых в различных
условиях (в различное время, в различных
местах, разными методами и средствами).
Погрешность
измерений -
это отклонение результата измерения
от истинного (действительного) значения
измеряемой величины. Погрешность
измерений представляет собой сумму
целого ряда составляющих, каждая из
138
которых
имеет свою причину. Можно выделить
следующие группы причин возникновения
погрешностей, связанных:
•с
операцией настройки средства измерений
или со смещением уровня настройки
средств измерений во время эксплуатации;
•с
установкой объекта измерения на
измерительную позицию;
•с
процессом получения, преобразования
и выдачи информации в измерительной
цепи средства измерения; или обусловленных:
•внешними
воздействиями на средства и объект
измерений (изменением температуры и
давления, влиянием электрического и
магнитного полей, вибрации);
•свойством
измеряемого объекта;
•квалификацией
и состоянием оператора.
В
зависимости от формы выражения различают
абсолютную и относительную погрешности
измерений.
Абсолютной
называют
погрешность измерений, выраженную в
тех же единицах, что и измеряемая
величина, например, 0,4 В; 2,5 мкм.
Относительная
погрешность измерения
представляет собой отношение абсолютной
погрешности измерения к истинному
значению измеряемой величины и выражается
в процентах или долях измеряемой
величины.
В
зависимости от условий и режимов
измерения различают статическую и
динамическую погрешности.
Статической
называют
погрешность, не зависящую от скорости
изменения величины во времени.
Динамической
называют погрешность зависящую от
скорости изменения измеряемой величины
во времени. Динамической погрешностью
средства измерения является разность
между погрешностью средства измерений
в динамических условиях и его
статистической погрешностью,
соответствующей значению величины в
данный момент времени.
В
зависимости от характера проявления,
возможностей устранения и причин
возникновения различают систематическую
и случайную погрешности.
Систематической
называют составляющую погрешности
измерений, остающуюся постоянной или
закономерно изменяющуюся при повторных
измерениях одной и той же величины.
Причинами возникновения систематических
составляющих погрешностей измерения
являются:
•отклонение
параметров реального средства измерения
от расчетных значений, предусмотренных
схемой;
•неуравновешенность
некоторых деталей средства измерений
относительно их оси вращения, приводящая
к дополнительному повороту за счет
зазоров, имеющихся в механизме;
•упругая
деформация деталей средства измерений,
приводящая к дополнительным перемещениям;
•погрешность
градуировки или небольшой сдвиг шкалы;
•износ
рабочих поверхностей деталей средств
измерений;
139
•усталостные
изменения упругих свойств деталей, их
естественное старение;
•неисправности
средства измерений.
Случайной
называют
составляющую погрешности измерений,
изменяющуюся случайным образом при
повторных измерениях одной и той же
величины.
Случайная
погрешность возникает при одновременном
воздействии многих источников, каждый
из которых сам по себе оказывает
незаметное влияние на результат
измерений, но суммарное воздействие
всех источников может оказаться
достаточно сильным.
Г
рубые погрешности и
промахи возникают из-за ошибок или
неправильных действий оператора, а
также при кратковременных резких
изменениях условий проведения измерений
(вибрации, поступлении холодного
воздуха, толчке прибора оператором).
Если грубые погрешности и промахи
обнаруживают в процессе измерений, то
результаты, содержащие их, отбрасывают.
Погрешности
измерений определяются, главным образом,
погрешностями средств измерений.
Различают погрешности средств измерений
в статическом, динамическом режимах
их применения, инструментальные и
методические.
Инструментальные
погрешности возникают
вследствие недостаточно высокого
качества элементов средств измерений.
Причиной возникновения методических
погрешностей служит несовершенство
метода измерений.
Каждое
средство измерений работает в сложных,
меняющихся во времени условиях. Наряду
с чувствительностью к измеряемой
величине средство измерений имеет
некоторую чувствительность и к не
измеряемым, но влияющим величинам,
например, к температуре, атмосферному
давлению, ударам, вибрации, электрическим
и магнитным полям. При выполнении
измерений в лабораторных условиях
большинство влияющих величин может
поддерживаться в узких пределах их
измерения. Такие, оговоренные в
нормативных и технических документах
условия называют нормальными, а суммарную
результирующую погрешность, возникающую
в этих условиях - основной погрешностью.
При
эксплуатации средств измерений на
производстве возникают значительные
отклонения от нормальных условий,
вызывающие дополнительные погрешности.
В условиях производства дополнительные
погрешности могут оказаться больше
основной.
Прогрессирующие
погрешности -
это погрешности, медленно изменяющиеся
с течением времени. Они вызываются
старением деталей средств измерений
(резисторов, конденсаторов), деформацией
механических деталей, усадкой бумажной
ленты в самопишущих приборах. Особенностью
этих погрешностей является то, что они
могут быть скорректированы введением
поправки лишь в данный момент времени,
а далее вновь монотонно возрастать.
Эти погрешности требуют непрерывного
повторения коррекции.
Основное
свойство систематических погрешностей
состоит в том, что они могут быть почти
полностью устранены введением поправок.
Например,
140
