
- •Предисловие
- •Часть I. Метрология
- •Введение в метрологию
- •1.1.Исторические аспекты метрологии
- •Основные понятия и категории метрологии
- •Принципы построения систем единиц физических величин
- •Воспроизведение и передача размера единиц физических величин. Эталоны и образцовые средства измерения
- •Измерительные приборы и установки
- •Меры в метрологии и измерительной технике. Поверка средств измерений
- •Физические константы и стандартные справочные данные
- •Стандартизация в обеспечении единства измерений. Метрологический словарь
- •2. Основы построение систем единиц физических величин
- •2.1. Системы единиц физических величин
- •2.2. Формулы размерности
- •2.3. Основные единицы системы си
- •2.4. Единица длины системы си – метр
- •2.6. Единица температуры системы си – Кельвин
- •2.7. Единица силы электрического тока системы си – Ампера
- •2.8. Реализация основной единицы системы си - единицы силы света – канделы
- •2.9. Единица массы системы си - килограмм
- •2.10. Единица количества вещества системы си - моль
- •3. Оценка погрешностей результатов измерения
- •3.1.Введение
- •3.2. Систематические погрешности
- •Часть II. Измерительная технику
- •4. Введение в измерительную технику
- •5. Измерения механических величин
- •5.1. Линейные измерения
- •5.2. Измерения шероховатости
- •5.3. Измерения твердости
- •5.4. Измерения давления
- •5.5. Измерения массы и силы
- •5.6. Измерения вязкости
- •5.7. Измерение плотности
- •6. Измерения температуры
- •6.1. Методы измерения температуры
- •6.2. Контактные термометры
- •6.3. Неконтактные термометры
- •7. Электрические и магнитные измерения
- •7.1. Измерения электрических величин
- •7.2. Принципы, лежащие в основе магнитных измерений
- •7.3. Магнитные преобразователи
- •7.4. Приборы для измерения параметров магнитных полей
- •7.5. Квантовые магнитометрические и гальваномагнитные приборы
- •7.6. Индукционные магнитометрические приборы
- •8. Оптические измерения
- •8.1. Общие положения
- •8.2. Фотометрические приборы
- •8.3. Спектральные измерительные приборы
- •8.4. Фильтровые спектральные приборы
- •8.5. Интерференционные спектральные приборы
- •9. Физико-химические измерения
- •9.1. Особенности измерения состава веществ и материалов
- •9.2. Измерения влажности веществ и материалов
- •9.3. Анализ состава газовых смесей
- •9.4. Измерения состава жидкостей и твердых тел
- •9.5. Метрологическое обеспечение физико-химических измерений
- •Часть III. Стандартизация и сертификация
- •10. Организационные и методические основы метрологии и стандартизации
- •10.1. Введение
- •10.2. Правовые основы метрологии и стандартизации
- •10.3. Международные организации по стандартизации и метрологии
- •10.4. Структура и функции органов Госстандарта рф
- •10.5. Государственные службы по метрологии и стандартизации рф
- •10.6. Функции метрологических служб предприятий и учреждений, являющихся юридическими лицами
- •11. Основные положения государственной службы стандартизации рф
- •11.1. Научная база стандартизации рф
- •11.2. Органы и службы систем стандартизации рф
- •11.3. Характеристика стандартов разных категорий
- •11.4. Каталоги и классификаторы продукции как объект стандартизации. Стандартизация услуг
- •12. Сертификация измерительной техники
- •12.1. Основные цели и задачи сертификации
- •12.2. Термины и определения, специфические для cертификации
- •12.3. Системы и схемы сертификации
- •12.4. Обязательная и добровольная сертификация
- •12.5. Правила и порядок проведения сертификации
- •12.7. Сертификация услуг
- •Заключение
- •Приложения
5.5. Измерения массы и силы
Под
массой
тела подразумевается физическая
величина, являющаяся мерой инертности
тела или мерой взаимного притяжения
двух количеств вещества. В курсе общей
физики показывается, что масса инерционная,
определенная через 1-ый закон Ньютона,
тождественная масса гравитационной,
определяемой через
закон
всемирного тяготения.
Чаще
всего в измерениях механических величин
не делают отличия между массой (количества
вещества) и весом - силой притяжения
тела Землей. Для того чтобы сознательно
относиться к процессу измерений,
необходимо тщательно разграничивать
эти физические величины.
Сила
вообще - это физическая величина,
характеризующая взаимодействие тел и
определяющая ускорение, с которым будет
двигаться определенное количество
вещества с массой m. Определение силы
опирается на II-ой закон Ньютона:
F=m*a. (5.19)
В
различных системах единиц в качестве
основной, выбираемой произвольно,
выбирается либо масса (система
СИ, система СГС, система МТС), либо сила
- практическая система единиц.
Основной метод определения массы - взвешивание - метод определения массы тела путем сравнения с массой эталонных тел - гирь.
Измерения
массы проводятся методом компарирования
по нескольким схемам. Самая древняя из
схем - взвешивание на безмене, который
представляет собой гирю постоянной
массы, укрепленной на конце длинного
стержня. На другой конец стержня
укрепляется взвешиваемый груз по схеме,
приведенной на рис. 5.17.
Рис. 05.17. Схема измерения массы на безмене |
|
|
При наличии равновесия будет выполнено равенство моментов сил:
(5.20)
Это
дает возможность оцифровать стержень
безмена в единицах массы. Самым
распространенным до недавнего времени
было взвешивание на двухплечих весах.
В этом случае весы имеют два коромысла,
на одно из которых помещают тело, а на
второе - определенный набор мер массы
-гирь. Схема весов с коромыслами приведена
на рис. 5.18.
Рис. 05.18. Схема весов с двумя коромыслами |
|
|
Конструкция весов по схеме, приведенной на рис. 5.18, позволяет определять массу по равенству веса тела и гирь, а также оценивать небольшую разницу в них по углу отклонения стрелки на нижней шкале. Поскольку отклонение от положения равновесия конца стрелки за висит от разности веса тела и гирь ΔР = P2- P1, как
(5.21)
где I - расстояние от точки опоры С до точки установления нагрузки; L -длина стрелки весов и h - расстояние от центра инерции подвижной части весов до точки опоры С. Последняя является константой весов и, как правило, известна из паспортных данных.
Как было указано в части Iосновные источники погрешности при взвешивании на весах с двумя коромыслами - это неравенство плеч весов и сила Архимеда, действующая на гири и на тело. Если тело и гири изготовлены из разных по плотности материалов, то масса тела будет меньше истинной на величину е, а масса взвешиваемого тела будет равна:
где ε - поправка на архимедову силу, mT- масса тела и mг- масса гири.
Гири как меры массы изготавливаются нескольких классов точности. Допустимые нормированные стандартные отклонения массы гирь от номинала приведены в табл. 5.3.
Таблица 5.3.
Допустимые отклонения массы гирь, мг. (в скобках указана поправка на архимедову силу для стальной гири)
Номинальная масса |
КЛАСС | |||
2 |
3 |
4 |
5 | |
1-2 мг 5 мг 10-20 мг 50-200 мг 500 мг |
0,02(0.003)' 0,04(0,007) 0,04(0,007) 0,06(0,010) 0,10(0,017) |
- - 0,10(0,025) 0,15(0,038) 0,25(0,017) |
- - 0,50(0,13) 0,75(0,19)0 1,25(0,31) |
- - - - - |
1-2г 5г 10-20 г 50-100 г 200 г 500 г |
0,16(0,027) 0,32(0,05) 0,6(0,10) 1,0(0,16) 1,6(0,27) 3,2(0,5) |
0,4(0,10) 0,8(0,20) 1,6(0,40) 2,4(0,60) 4,0(1,0) 8(2,0) |
2,0 (0,50) 4,0(1,0) 8,0(2,0) 12(3,0) 20(5,0) 40(10) |
- - 40(10) 60(15) 100(25) 200(75) |
1 кг 2кг 5кг 10кг 20 кг |
6,4(1,1) 13(2,1) 25(4,3) 50(8,3) 100(16,6) |
16(4,0) 32(8,0) 64(16) 130(33) 250(63) |
80(20) 160(40) 320(80) 650(160) 1250(310) |
400(100) 800(200) 1600(400) 3200(810) - |
Примечание:Гири первого класса имеют точность в 2 - 3 раза более высокую, чем 2 класса.