Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Метрология, стандартизация, сертификация. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
Первичный эталон может быть национальным (государ-
ственным), международным, специальным и естественным.
Специальный эталон – обеспечивают воспроизведение единицы в особых условиях и заменяющий для этих условий первичный эталон.
Государственный эталон – это первичный или специ­альный эталон, официально утверждённый в качестве исходного для страны (согласно ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений», государственный эталон единицы вели­чины – эталон единицы величины, находящийся в федераль­ной собственности.
Национальный эталон – эталон, признанный нацио­нальными органами власти для использования в государстве или экономике в качестве исходного для страны (РМГ 29-
2013). В некоторых странах СНГ в качестве национального эталона используют вторичный или рабочий эталон.
Международный эталон – эталон, который признан всеми государствами, подписавшими международное согла­шение, и предназначен для всего мира (РМГ 29-2013). Это эталон, принятый по международному соглашению в качестве международной основы для согласования с ним размеров еди­ниц, воспроизводимых и хранимых национальными эталона­ми.
Государственный первичный эталон – государствен­ный эталон единицы величины, обеспечивающий воспроизве­дение, хранение и передачу единицы величины с наивысшей в Российской Федерации точностью, утверждаемый в этом ка­честве в установленном порядке и применяемый в качестве исходного на территории Российской Федерации (ФЗ № 102).
Естественный эталон – эталон, основанный на прису- щих и воспроизводимых свойствах материального объекта или явления.
Примеры:
- тройная точка воды как естественный эталон термоди-
намической температуры;
41
- естественный эталон разности электрических потенци-
алов, основанный на эффекте Джозефсона;
- естественный эталон электрического сопротивления,
основанный на квантовом эффекте Холла;
- образец меди как естественный эталон электропровод-
ности.
Вторичный эталон – эталон, получающий единицу ве­личины или шкалу измерений непосредственно от первичного эталона данной единицы или шкалы.
По своему метрологическому значению вторичные эта­лоны делятся на следующие:
1) эталон-копия – предназначен для передачи размера единицы рабочим эталоном. Эталон-копия представляют со­бой копию государственного эталона только по метрологиче­скому назначению, поэтому он не всегда является его физиче­ской копией;
2) эталон-сравнения – применяется для сличения этало­нов, которые по тем или иным причинам не могут быть непо­средственно сличены друг с другом;
3) эталон-свидетель – предназначен для проверки со­хранности и неизменности государственного эталона и заме­ны его в случае порчи или утраты;
4) рабочий эталон – применяется для передачи единицы величины или шкалы измерений средствам измерения. При необходимости рабочие эталоны подразделяют на разряды (1-й, 2-й, ..., n-й). В этом случае передачу единицы осуществ­ляют через цепочку соподчинённых по разрядам рабочих эта­лонов. При этом от последнего рабочего эталона в этой це­почке единицу передают средству измерений.
Помимо перечисленных выше существуют также исход-
ный эталон, калибратор и транспортируемый эталон.
Исходный эталон – эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами (в стране или группе стран, в регионе, министерстве (ведомстве), организации, предприятии или лаборатории), передающий единицу величины или шкалу
42
измерений подчинённым эталонам и имеющимся средствам измерений.
Калибратор – эталон, используемый при калибровке или поверке.
Транспортируемый эталон – эталон (иногда специаль­ной конструкции), предназначенный для его транспортирова­ния к местам поверки (калибровки) средств измерений или сличений эталонов.
Каждый эталон должен отвечать трём основным требо­ваниям:
1) неизменность – свойство эталона удерживать неиз­менным размер воспроизводимой им единицы в течение дли­тельного интервала времени. При этом все изменения, зави­сящие от внешних условий, должны быть строго определён­ными функциями величин, доступных точному измерению;
2) воспроизводимость – возможность воспроизведения единицы ФВ на основе её теоретического определения с наименьшей погрешностью для существующего уровня раз­вития измерительной техники. Это достигается путём посто­янного исследования эталона в целях определения системати­ческих погрешностей и их исключения путём введения соот­ветствующих поправок;
3) сличаемость – возможность обеспечения сличения с эталоном других средств измерений, нижестоящих по пове­рочной схеме, в первую очередь вторичных эталонов, с наивысшей точностью для существующего уровня развития техники измерения. Это свойство предполагает, что эталоны по своему устройству и действию не вносят каких-либо иска­жений в результаты сличений и сами не претерпевают изме­нений при проведении сличений.
В случае отсутствия соответствующих государственных первичных эталонов должна быть обеспечена прослеживае­мость средств измерений. Прослеживаемость – свойство эта­лона единицы величины, средства измерений или результата измерений, заключающееся в документально подтверждённом установлении их связи с государственным первичным этало-
43
ном или национальным первичным эталоном иностранного государства соответствующей единицы величины посред­ством сличения эталонов единиц величин, поверки, калибров­ки средств измерений (ФЗ № 102).
Эталонная база России представляет собой совокупность государственных первичных, государственных вторичных и рабочих эталонов и является технической основной обеспече­ния единства измерений. Верхним уровнем эталонной базы страны является в настоящее время 128 Государственных пер­вичных эталонов, которые воспроизводят, хранят и передают единицы величин для многочисленного парка средств измере­ний (порядка 1,5 млрд.), применяемых в различных областях деятельности.
Государственный первичный эталон единицы времени находится во Всероссийском научно-исследовательском ин­ституте физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).
Государственные первичные эталоны единиц длины, массы, силы электрического тока, термодинамической темпе­ратуры хранятся во Всероссийским научно­исследовательским институте метрологии имени Д.И. Менде­леева (ВНИИМ).
Государственный первичный эталон единиц силы света находится во Всероссийском научно-исследовательском ин­ституте оптико-физических измерений (ВНИИОФИ).
Эталоны являются высокоточными СИ. Размер единицы передаётся «сверху вниз», от более точных СИ к менее точ­ным: первичный эталон → вторичный эталон → рабочий эта­лон 1-го разряда → рабочий эталон 2-го разряда и так далее к рабочим средствам измерений.
На каждой ступени передача информации теряется в 3, иногда до 10 раз, поэтому для высокоточных СИ следует со­кращать число ступеней вплоть до передачи непосредственно от рабочих эталонов 1-го разряда.
Схема порядка передачи размера единицы от эталонов к рабочим средствам измерений приведена на рис. 2.
44
Рис. 2. Порядок передачи размера единицы
45
Помимо эталона существует также понятие «стандарт­ный образец».
Стандартный образец (СО) – образец вещества (мате­риала) с установленными по результатам испытаний значени­ями одной и более величин, характеризующих состав или свойство этого вещества (материала).
Существуют следующие стандартные образцы:
- СО состава, стандартный образец с установленными значениями величин, характеризующими содержание опреде­лённых компонентов вещества;
- СО свойств, стандартный образец с установленными значениями величин, характеризующими физические, хими­ческие, биологические и другие свойства веществ.
Аттестованный СО (сертифицированный СО) – стан­дартный образец с сопроводительной документацией, выдан­ной авторитетным органом, в которой указано одно или более значений определённого свойства с соответствующими пока­зателями точности (неопределённостями) измерений и про­слеживаемостью, которые установлены с использованием обоснованных процедур.
Коммутативность СО – свойство стандартного образца, характеризующееся близостью соотношения между результа­тами измерений определённой величины для этого образца, полученными по двум данным методикам измерений, к тако­му же соотношению результатов, полученных для других определённых образцов.
Справочные данные – данные, относящиеся к свойству материального объекта или явления, или к системе компонен­тов известного состава или структуры, полученные из иден­тифицированного источника, критически оценённые и обос­нованные по точности (например, справочные данные по рас­творимости химических соединений, публикуемые IUPAC).
Стандартные справочные данные – справочные дан­ные, опубликованные признанной авторитетной организаци­ей.
46
1.2.8. Определение погрешности средств измерений
изм
х
ист
х
изм ист изм д
х х х х х
 
Точность измерений – качество измерений, отражаю­щее близость их результатов к истинному значению измеряе­мой величины.
На практике для характеристики точности измерений пользуются термином «погрешность измерений».
Погрешность результата измерения – это разница между результатом измерения
и истинным значением
измеряемой величины:
ххх .
истизм
Допускаемой погрешностью считается погрешность
прибора, при которой он может быть признан годным и до­пущен к применению.
Доверительные границы (погрешности измерения) – верхняя и нижняя границы интервала, внутри которого с за­данной вероятностью находится значение погрешности изме­рений. Доверительные границы при вероятности, равной 1, называют границами погрешности.
Максимальная допускаемая погрешность (измерения) – максимальное значение погрешности измерения (без учёта знака), разрешённое спецификацией или нормативными до­кументами для данного измерения.
Погрешности СИ классифицируют, в частности, по сле­дующим признакам:
1) по способу выражения – абсолютная, относительная и
приведённая погрешности.
Абсолютная погрешность измерительного прибора – разность между показанием прибора и истинным (действи­тельным) значением измеряемой величины или выраженную в тех же единицах, что и измеряемая величина.
Истинное значение измеряемой величины не известно и поэтому используется только в теоретических исследованиях.
.
47
На практике
ист
х
a
  
a bx
100% 100% 100%
100% 1
k
X
N
X
заменяется на его оценку – действительное
значение измеряемой величины.
Абсолютная погрешность, взятая с обратным знаком, называется поправкой измерительного прибора.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности определяются по формуле
д
или
   ,
д
где x – значение измеряемой величины; a, b – положи­тельные числа, не зависящие от х.
Относительная погрешность измерительного прибора – отношение абсолютной погрешности прибора к действи­тельному значению величины, выраженное в процентах.
х х х
х
.
х х х
и д
Пределы допускаемой относительной основной по­грешности определяют по формуле
д k
   
д
x x
q c d
X
,
где q – отвлечённое положительное число, выбираемое из стандартизованного ряда значений; c, d – положительные числа, выбираемые из стандартизованного ряда;
– боль-
ший по модулю предел измерений (верхний предел измерения или сумма пределов измерения для приборов с нулём посере­дине шкалы); x – показание прибора.
Приведённая погрешность прибора – отношение (в процентах) абсолютной погрешности прибора к нормирую-
щему значению
.
48
100%
max min
х x x
max
х x
р
 
р
1 10
n
1, 5 10
n
2 10
n
2,5 10
n
4 10
n
5 10
n
6 10
n
x
x
.
X
N
Нормирующее значение определяется различным обра­зом в зависимости от шкалы прибора.
Для приборов, шкала которых содержит нулевую отмет­ку, в качестве нормирующего значения принимают размах шкалы прибора, т.е.
.
N
Для приборов, шкала которых не имеет нулевой отмет­ки, в качестве нормирующего значения принимают макси­мальное по абсолютной величине значение шкалы, т.е.
.
N
Пределы допускаемой приведённой основной по­грешности определяют по формуле
д
100%
Х
N
,
– отвлечённое положительное число.
Положительные числа р, q, c, d выбираются из стан­дартизованного ряда значений (
;
;
, где n = -1, 0, -1,-2,..., -10 и т.д.);
;
;
;
2) в зависимости от условий измерений погрешности
подразделяются на статические и динамические.
Статической называют погрешность, не зависящую от скорости изменения измеряемой величины во времени.
Динамической называют погрешность, зависящую от скорости изменения измеряемой величины во времени. Это разность между погрешностью средства измерений в динами­ческом режиме и его статистической погрешностью, соответ­ствующей значению величины в данный момент времени;
3) по влиянию внешних условий различают основную и
дополнительную погрешность.
;
49
Основной называется погрешность средства измерений, определяемая в нормальных условиях его применения. Для каждого средства измерений в нормативно-технических доку­ментах оговариваются условия эксплуатации - совокупность влияющих величин (температура окружающей среды, влаж­ность, давление, напряжение, частота питающей сети и др.), при которых нормируется его погрешность (влияющая вели­чина - это физическая величина, не измеряемая данным сред­ством измерений, но оказывающая влияние на его результа­ты).
Дополнительной называется погрешность средства из­мерений, возникающая вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального её значения или вслед­ствие её выхода за пределы нормальной области значений;
4) по характеру проявления во времени различают слу-
чайную, систематическую и грубую погрешности.
Случайной погрешностью измерения называют составля­ющую суммарной погрешности измерения изменяющаяся слу­чайным образом (по знаку и значению) при повторных изме­рениях, проведённых в определённых условиях.
Она определяется действием нерегулярно проявляющих­ся факторов, неожиданно исчезающих или появляющихся с ин­тенсивностью, которую трудно предвидеть, например, переко­сы элементов приборов, нерегулярные изменения моментов трения в опорах, флуктуации влияющих величин, изменения внимания операторов и др. Её отличительная особенность со­стоит в том, что она случайно изменяется при повторных изме­рениях одной и той же величины. Например, при измерении валика одни и тем же прибором в одном и том же сечении по­лучаются различные значения измеренной величины.
Систематической погрешностью измерения называют составляющую суммарной погрешности, остающуюся посто­янной или же закономерно изменяющейся при повторных из­мерениях одной и той же величины. Она определяется дей­ствием постоянных или закономерно изменяющихся факторов в процессе измерительного эксперимента, например, плавных
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]