- •Общая теория измерений Метрология. Основные термины и определения.
- •Методы и средства измерений
- •Методы и средства измерений.
- •Основные характеристики измерений
- •Средства измерения, меры и эталоны.
- •Измерительные установки и системы.
- •Системы единиц величин
- •Системы единиц физических величин
- •Относительные и логарифмические величины.
- •Определение основных единиц величин.
- •Пояснения к формулировкам единичных величин.
- •Пульсарная шкала времени.
- •Календарное время.
- •Единица силы электрического тока - Ампер.
- •Единица термодинамической температуры
- •Количества вещества - Моль
- •Дополнительные единицы в системе си
- •Производные единицы.
- •Эталоны единиц величин в системе си Эталоны единиц длины
- •Эталон единицы массы
- •Эталоны единицы времени и частоты
- •Эталон единицы силы электрического тока.
- •Модели измерённых величин и средств измерения.
- •Математические модели детерминированных случайных величин.
- •Математические модели средств измерений.
- •Математические модели средств измерения в форме весовой и переходной функций (характеристик).
- •3 Частотная характеристика
- •4 Весовая функция
- •5 Переходная функция
- •Понятия метрологических характеристик и средств измерения.
- •Номенклатура метрологических характеристик
- •1. Характеристики средств измерений, предназначенные для определения результатов измерений
- •2. Характеристики погрешностей средств измерений
- •3. Характеристики чувствительности приборов к влияющим величинам.
- •4. Динамические характеристики средств измерений
- •5. Характеристики средств измерений по входу или выходу
- •6. Значения неинформативных параметров выходного сигнала приборов.
- •Способы нормирования метрологических характеристик
- •Классы точности средств измерений
- •Обозначение классов точности
- •Теория результатов измерений
- •Основные источники погрешности результат измерения
- •Классификации погрешности измерения Виды погрешностей измерений
- •По форме представления:
- •По характеру изменения результатов при повторных измерениях
- •По причине возникновения погрешности
- •По условиям проведения измерений
- •По характеру изменения физической величины
- •Способы выявления систематической составляющей погрешностей измерения
- •Способы измерения зависимостей от влияющих факторов.
- •Выбор количества измерений
- •Требования к оценкам измеряемой величины
- •Точечные и интервальные оценки истинного значения измеряемой величины
- •Интервальные оценки
Способы нормирования метрологических характеристик
характеристики для определения результатов измерений нормируются как номинальные для средств данного типа.
Для нестандартных приборов индивидуальные характеристики не устанавливаются (не задаются стандартные метрологические характеристики).
Характеристики систематической составляющей погрешности средств измерения:
а) в виде предельных отклонений (+) или в виде мат. ожидания и ср. кв. отклонения.
б) допускается нормирование во времени измерение предельных отклонений прогрессирующей систематической составляющей.
3. характеристики случайных составляющих погрешностей средств измерения нормируют:
а) в виде предельно допускаемого .
б) наряду с нормализованной автокорреляционной функцией.
4. характеристика случайной составляющей от гистерезиса нормируется пределом НР допускаемой вариации выходного сигнала.
5. Функция влияния нормируется установлением номинальной функции влияния и предельных значений функции или предельно допустимых отклонений от функции.
6. Динамические характеристики средств измерения нормируют установление номинальных значений и предельных отклонений (+).
Нормируемые метр. характеристики могут представляться в форме графиков, таблиц, формул.
Классы точности средств измерений
Класс точности – это обобщенная характеристика средств измерений, определяемая пределами допускаемых основной и дополнительной погрешности.
Количественная граница погрешности приборов определяется ГОСТом 8.401 «Классы точности средств измерений».
Классы точности не устанавливаются на те приборы, у которых отдельно задается систематическая и случайная составляющая основной погрешности или когда динамические погрешности являются преобладающими.
Классы точности устанавливаются отдельно на каждый диапазоне измерений.
Классы точности присваиваются при приемочных испытаниях.
3 способа нормирования класса точности. Границы допускаемой погрешности выражаются границами абсолютной погрешности средств измерений:
1) основная и абсолютная погрешность является адаптивной.
Класс точности представляется пределами допускаемой приведенной погрешности
Δ=а - пределы допускаемой основной и абсолютной погрешности
Где основная погрешность Δ = Хизм. – Хист.
Хизм. – действ. измеренное значение
Хист. – истинное значение величины
ХN – нормирующее значение в единицах абсол. погрешности
Δ
+а
0 х
-а
2) основная и абсолютная погрешность являются мультипликативной (умножение, деление)
Класс точности представляется пределами допускаемой относительной погрешности
х – показания прибора без учета знака
Δ
0 α
tgα
= b
Основная и абсолютная погрешность являются комплексной. Класс точности представляется пределами допускаемой и относительной погрешностей.
х – наибольший из пределов измерения
Δ
0 α tgα = b
х
-0
Во всех измерения р, g, c, d – принимаются из ряда чисел
(1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5;6) · 10n n = 1, 0, -1, -2, -3
При нормировании класса точности нормируемое значение XN выбирается от вида шкалы
Шкала является равномерной, нулевая отметка слева. Xn соответствует конечному значению шкалы.
Нулевая отметка располагается внутри шкалы. Xn равно сумме конечных значений шкалы по модулю.
Установлены номинальные значения. Xn равно номинальному значению.
