Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Метрология и техническое регулирование пожарной безопасности. Практикум для СПО
.pdf
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
_________________________________________________________________
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
А.А. Снежко, Е.В. Кононенко, Г.А. Черкасский
МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Практикум для СПО
Москва
Ай Пи Ар Медиа
2026

УДК 006.91
ББК 30.10
С53
Рецензенты:
Грибов В.В. — канд. техн. наук, доц. кафедры метрологии, стандартизации
и сертификации Института новых материалов и технологий
Уральского федерального университета;
Загорулько Е.А. — канд. техн. наук, доц. кафедры пожарной безопасности
Воронежского института повышения квалификации сотрудников ГПС МЧС России
Снежко, Александра Александровна.
С53 Метрология и техническое регулирование пожарной безопасности :
практикум для СПО / А.А. Снежко, Е.В. Кононенко, Г.А. Черкасский ;
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. — Москва :
Ай Пи Ар Медиа, 2026. — 97 с. — (Среднее профессиональное
образование). — Текст : электронный.
ISBN 978-5-4497-5417-2
В практикуме представлены краткие теоретические сведения по
метрологии и техническому регулированию пожарной безопасности.
Рассмотрены современные подходы к обеспечению качества измерений,
обозначены действующие правила проведения оценки соответствия
в формах лицензирования и сертификации, описан алгоритм процедуры
сертификации. Учтены особенности подтверждения соответствия объектов
требованиям национального и международного технических регламентов
по пожарной безопасности. В конце каждой темы размещены контрольные
вопросы и практические задания.
Практикум предназначен для студентов, обучающихся по укрупненной
группе профессий и специальностей среднего профессионального
образования «Техносферная безопасность и природообустройство»,
изучающих дисциплину «Метрология и стандартизация».
Учебное электронное издание
Обложка Я.А. Кирсанов, С.С. Сизиумова, фотобанк Freepik
ISBN 978-5-4497-5417-2 © Снежко А.А., Кононенко Е.В.,
Черкасский Г.А., 2023
© ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная
академия ГПС МЧС России, 2023
© Оформление.
ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», 2026

СОДЕРЖАНИЕ
Список сокращений…………………………………………………………...………..
Введение………………………………………………………………………...………..
4
6
8
основных величин………………………………………………………………………
8
Тема 1.2. Расчет абсолютной и относительной погрешностей результатов
измерений………………………………………………………………………………...
17
22
оценивания погрешностей однократных измерений …………………………………..
29
Тема 1.5. Выявление и исключение грубых погрешностей (промахов)………………
35
41
обеспечения пожарной безопасности. ………………………………………………….
41
45
66
Заключение………………………………………………………………………………
93
Библиография…….……………………………………………………………………..
95
Глава 1. Метрология………………………………………………………………….
Тема 1.1. Выражение размерности производных физических величин через единицы
Тема 1.3. Обработка результатов прямых и косвенных измерений…………………
Тема 1.4 . Использование обозначения класса точности средства измерений для
Глава 2. Техническое регулирование………………………………..............................
Тема 2.1. Лицензирование как форма оценки соответствия работ и услуг в области
Тема 2.2. Алгоритм процедуры сертификации …...........................................................
Тема 2.3. Анализ информации, содержащейся в сертификате..……………………….
3

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АИЛ – аккредитованная испытательная лаборатория
АОС – аккредитованный орган по сертификации
ВНИИПО – Всероссийский научно-исследовательский институт
противопожарной обороны
ГМС – Государственная метрологическая служба
ГОСТ – межгосударственный стандарт
ГОСТ Р– национальный стандарт
ГСИ – Государственная система обеспечения единства измерений
ГСВЧ – Государственная служба времени, частоты и определения параметров
вращения Земли
ГССО – Государственная служба стандартных образцов состава и свойств
веществ и материалов
ГСССД – Государственная служба стандартных справочных данных о
физических константах и свойствах веществ и материалов
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
ЕСДП – Единая система допусков и посадок
ЕСКД – Единая система проектно-конструкторской документации
ЖЦ – жизненный цикл
ИК – инспекционный контроль
ИСО – Международная организация по стандартизации
КИП – контрольно-измерительное и испытательное оборудование
МВИ – методика выполнения измерений
МИ – методика измерений
МКТУ – Международный классификатор товаров и услуг
МО – метрологическое обеспечение
МП – методика поверки
МС – Метрологическая служба
МУ – методические указания
МЭК – Международная электротехническая комиссия
НД – нормативный документ
НСОПБ – Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной
безопасности
НСП – не исключенная систематическая погрешность
ОЕИ – Обеспечение единства измерений
ОКПД2 – общероссийский классификатор продукции по видам
экономической деятельности» для обозначения и идентификации продукции с
помощью 6-разрядного кода
4

ОКВЭД2 – общероссийский классификатор видов экономической
деятельности»
ПС – подтверждение соответствия
РД – руководящий документ
РМГ – Рекомендации по межгосударственной стандартизации
РМИ – аттестованная методика (метод) измерений, используемая для оценки
правильности результатов измерений, полученных с использованием других
методик (методов) измерений одних и тех же величин
СДС – система добровольной сертификации
СДС ПБ МЧС России – система добровольной сертификации Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в области
пожарной безопасности
СИ – средство измерения
СКО – среднее квадратичное отклонение
СМИБ – Система менеджмента информационной безопасности
СО – стандартный образец
СП – свод правил
СТО – стандарт организации
СУИБ – Система управления информационной безопасностью СМК – система
менеджмента качества
ТК – технический комитет
ТН ВЭД ЕАЭС – классификатор «Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза»
ФСА – федеральная служба аккредитации
ФГМН – Федеральный государственный метрологический надзор
ФГПН – Федеральный государственный пожарный надзор
5

ВВЕДЕНИЕ
Практикум предназначен для студентов, обучающихся по укрупненной
группе профессий и специальностей среднего профессионального образования
«Техносферная безопасность и природообустройство», изучающих дисциплину
«Метрология и стандартизация». Практикум предусматривают практическое
освоение общих законов, средств и методов измерений, обеспечения их единства
и достоверности, обращения с измерительной информацией.
Практикум формирует необходимую в дальнейшей профессиональной
деятельности студентов способность обоснованно применять правовые основы
технического регулирования в области пожарной безопасности, выбирать и
применять средства и методики измерений, а также формы оценки соответствия
объектов защиты (продукции) установленным требованиям. Приобретение
обучающимися знаний и практических навыков, необходимых для организации
испытаний и измерений средств обеспечения пожарной безопасности и
пожаротушения, обработки и представления их результатов, оценки подлинности
документов по подтверждению соответствия.
В практикуме представлены краткие теоретические сведения, отражающие
современные подходы к обеспечению качества измерений и содержащие
информацию о тенденциях развития таких инструментов технического
регулирования как стандартизация, оценка и подтверждение соответствия
действующим техническим регламентам. Текст практикума состоит из двух
глав: «Метрология» и «Техническое регулирование». В первой главе
рассмотрены практически значимые вопросы получения, обработки,
представления, восприятия и интерпретации результатов измерений. Во второй
главе представлены действующие правила проведения оценки соответствия в
формах лицензирования и сертификации.
Особое внимание уделено общим приемам и отличиям широко применяемых
в области обеспечения пожарной безопасности видов взаимодействия
заинтересованных лиц с независимыми компетентными органами,
принимающими решение о соответствии. Учтены особенности подтверждения
соответствия объектов требованиям национального и международного
технических регламентов по пожарной безопасности, применяемых в Российской
Федерации, приведены формы основных документов, возникающих в процессе
сертификации, а также некоторые критерии оценки подлинности итоговых
документов.
6

В конце каждой темы имеются вопросы, отражающие объем и
содержание изученного материала, предназначенные для самооценки
усвоения материала.
Все необходимые для проведения занятий нормативные документы с
обозначениями и наименованиями, достаточными для поиска их в сети
Интернет, проверены на доступность; даже если практические занятия
проводятся вне компьютерного класса, эта информация может быть получена
и проанализирована с помощью преподавателя на персональных мобильных
устройствах. В конце практикума приведен необходимый и достаточный
перечень правовых и нормативных документов по стандартизации для
усвоения материала дисциплины.
7

ГЛАВА 1. МЕТРОЛОГИЯ
Тема 1.1. Выражение размерности производных физических величин
через единицы основных
Методические рекомендации
Занятие направлено на изучение теоретических основ и приобретение
практических навыков по теории размерностей. Рекомендуется ознакомиться
с положениями теории применительно к единицам измерений основных и
производных физических величин, ответить на контрольные вопросы. Следует
изучить приведенные примеры, что при выполнении индивидуальных заданий
сформирует практические навыки при работе с размерностями для проверки
правильности решения технических задач и построения причинноследственных связей прикладного характера.
Теоретические сведения
Анализ размерности (от английского Dimensional analysis – «размерный
анализ» или «пространственное изучение») – инструмент, используемый в
физике, химии, технике, экономике для построения обоснованных гипотез о
взаимосвязи различных параметров изучаемой системы. Например, при
решении задач по физике преподаватели часто рекомендуют сначала решать в
общем виде, затем подставить наименования величин, входящих в
полученную формулу, и убедиться, что искомая величина получается в тех
единицах, которые ей присущи и только потом аккуратно подставить
числовые значения. Это один из вариантов практического применения
«теории размерностей», которая базируется на достижениях современной
физики и собственных расчетных методов.
Анализ размерностей впервые методически изложен в 1908 году Н. А.
Морозовым в монографии «Основы качественного физико-математического
анализа и новые физические факторы, обнаруживаемые им в различных
явлениях природы».
Основное уравнение измерения в простейшем виде записывается
следующим образом:
Q = q [Q].
Здесь Q – измеряемый размер физической величины, оценка которого
представлена в виде некоторого числа принятых для нее единиц; [Q] –
качественная и количественная характеристика: с одной стороны,
наименование дает представление о том, что именно измерено, с другой
стороны – об установленном размере измеряемой величины, принятом за
единицу.
Числовое значение физической величины q – это отвлеченное число,
выражающее отношение значения величины к соответствующей единице
8

данной физической величины – сколько размеров единицы укладывается в
Величина
Единица
Обозначение
Наименовани
е
Размерност
ь
Рекомендуемо
е обозначение
Наименовани
е
Русско
е
Международно
е
Основные
Длина L l
метр м m
Масса
M
m
килограмм
кг
kg
измеренном размере физической величины (М = 0,1 кг или М = 100 г в
зависимости от размера единицы).
Производные единицы получаются из основных единиц системы с
помощью уравнений связи – физических уравнений, в которые вводят
размерности основных (а иногда – производных) единиц, чтобы получить
результат. В международной системе единиц SI в уравнение связи могут
входить физические константы, которые обязательно имеют собственную
размерность.
Согласно анализу размерностей, значение производной физической
величины Q можно выразить через значения основных величин. Пусть,
например, Q образуется путем перемножения двух основных величин А и В.
Тогда,
,
а производная единица может быть выражена через основные единицы с
помощью соотношения:
.
Если же производная величина Q образуется посредством деления
основных величин А и В, то
,
и производная единица выражается через основные следующим образом:
.
В общем случае производные единицы выражаются через основные с
помощью степенного одночлена:
…,
где k – коэффициент пропорциональности. В когерентной системе
единиц SI коэффициенты k тождественно равны единице, возможными
множителями являются только именованные константы. В целом с
размерностями происходит то же, что с величинами, входящими в формулу:
умножение, деление, возведение в степень.
Для размерности производных величин используется обозначение dim –
от упомянутого выше dimension, а для основных – сокращения в виде
заглавных букв латинского алфавита в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1 – Основные единицы физических величин
9

Продолжение таблицы 1
Величина
Единица
Обозначение
Время
T
t
секунда
с
S
Сила
электрического
тока
I I ампер А А
Термодинамическая
температура
Q
Т
кельвин
К К Количество
вещества
N
n, v
моль
моль
mol
Сила света
J
J
кандела
кд
cd
Пример 1. Требуется выразить размерность производной единицы силы – через основные единицы системы SI.
Решение.
Необходимо выбрать наиболее простое уравнение связи; это второй
закон Ньютона F = ma, где m – масса тела (М); a – ускорение – LT-2. В итоге
получаем dim F = L∙M∙Т
-2
, отсюда [F] = м·кг∙с-2. Эта единица называется
ньютон (Н): 1 Н = 1 м·кг·с-2.
Пример 2. В результате наблюдений установлено, что при движении по
окружности сила F, прижимающая тело к опоре, в какой-то степени зависит от
его скорости v, массы m и радиуса окружности r:
.
Каков вид этой зависимости?
Решение. На основании алгебры размерностей:
,
С другой стороны,
.
Отсюда:
,
следовательно, показатели размерности удовлетворяют уравнениям:
,
решение которых: α = 1; β = 2; γ = -1. Таким образом, формула должна иметь
вид
Галилео Галилей, но первым ее установил Гюйгенс.
.
К выводу этой зависимости на основе законов механики был близок
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
