
- •Министерство образования и науки Российской Федерации
- •5.9. Метрологическая экспертиза
- •Тема 5.Основы метрологического обеспечения
- •Тема 5.Основы метрологического обеспечения
- •5.1. Принципы метрологического обеспечения
- •5.2. Нормативно-правовые, организационные, научные и методологические основы метрологического обеспечения.
- •5.3. Выбор средств измерений.
- •5.4. Государственная метрологическая служба
- •5.5. Метрологическая служба государственных органов управления и юридических лиц.
- •5.6. Структура и функции метрологической службы предприятий
- •5.6.1. Информационно. Анализ деятельности метрологической службы предприятия.
- •5.7. Метрологическая аттестация средств измерений и испытательного оборудования
- •5.8. Утверждение типа средства измерения
- •5.8.1. Справочно. Система добровольной сертификации мо и си
- •5.8.2. Правила выполнения работ по сертификации и порядок их оплаты
- •5.8.3. Порядок сертификации экспертов и других специалистов организаций-заявителей
- •5.8.4. Порядокоплатыработпосертификации
- •Знак соответствия системы и порядок его применения
- •Сдс «мера»
- •Сертификат соответствия
- •Сдс «Мера»
- •141006 Г. Мытищи Московской обл., ул. Комарова, 13
- •Н проведение сертификации экспертов (специалистов) в сдс «Мера»
- •5.9. Метрологическая экспертиза
- •5.9.1. Объекты метрологической экспертизы
- •1. Оценивание рациональности номенклатуры измеряемых характеристик.
- •2. Оценивание оптимальности требований к погрешности измерений
- •4. Оценивание соответствия погрешности измерений заданным требованиям.
- •5 Оценивание контролепригодности изделия (измерительных систем).
5.3. Выбор средств измерений.
Выбор средств измерений (СИ) определяет качество измерений. Измерения, выполняемые средствами измерений более низкого класса, чем требуемые, приводят к: росту забракованной продукции, неверным выводам по' качеству продукции.
При выборе средств измерений приходится учитывать ряд факторов:
- измеряемую физическую величину;
- метод измерения, реализуемый в средстве измерений;
- диапазон и погрешность СИ;
- условия проведения измерений;
- допускаемую погрешность измерений;
- стоимость средств измерений;
- простоту их эксплуатации;
- ресурс средств измерений;
- потери из-за погрешностей измерений.
Отсутствие единого фактора, по которому можно сравнивать средства измерений, затрудняет решение задачи. Поэтому выбор средств измерений зависит от решаемой измерительной задачи, при этом приходится отдавать предпочтение одним факторам и пренебрегать другими.
Основными характеристиками средств измерений являются погрешности. Они наиболее существенно влияют на качество измерений, поэтому при выборе средств измерений их рассматривают в первую очередь.
На практике реализуют три основных принципа выбора средств измерений:
5.3.1. Экономический подход (наиболее оптимальный, так как учитывает практически все показатели). При этом необходимо иметь в виду:
- повышение точности измерений позволяет точнее регулировать производственный процесс;
- более точные измерения позволяют сократить допуски на изделия;
- повышение точности измерений приводит к уменьшению необнаруженного и ложного брака.
Как правило, с ростом погрешности измерений потери растут, а затраты на измерения снижаются.
Экономически оптимальная точность измерений технологического параметра соответствует минимуму суммы потерь из-за погрешности измерений и затрат на измерения, включая затраты на метрологическое обслуживание средств измерений.
Зависимость потерь от погрешности измерений и зависимость затрат на измерения определяются на практике не точно, что вызывает неопределенность соответствующей характеристики оптимальной погрешности измерений.
Работы по оптимизации точности измерений завершаются разработкой мероприятий по приближению точности измерений к оптимальной и оценке экономического эффекта от их реализации. Мероприятия включают в основном совершенствование методик измерения и приборного парка и совершенствование метрологического обслуживания средств измерений.
5.3.2. Вероятностный подход заключается в выборе точности средств измерений по заданному допуску на контролируемый параметр изделия и заданным значениям брака контроляI и II рода (необнаруженный и ложный брак).
Если контроль осуществляется абсолютно точными средствами измерений, все изделия, находящиеся в поле допуска, были бы признаны годными, а изделия, у которых измеряемый параметр превышает допуск, были бы признаны непригодными. Из-за существования погрешности измерений при контроле часть негодных изделий будет признана годными (брак контроляII рода), а часть годных изделий — негодными (брак контроля I рода). На брак контроля влияют рассеивание действительных значений контролируемого параметра, установленный допуск на контролируемый параметр, закон распределения погрешностей измерений и рассеяния действительного значения контролируемого параметра.
Зависимости вероятности брака контроля от технологического рассеяния контролируемого параметра, погрешности измерений, допуска на контролируемый параметр представляются в виде графиков. С помощью этих графиков при заданных значениях вероятности брака контроля, среднеквадратичного отклонения рассеяния действительных значений контролируемого параметра и допуска на измеряемый параметр можно оценить границы погрешности измерений и необходимую точность средств измерений.
5.3.3. Директивный подход позволяет установить соотношения между допуском на контролируемый параметр и предельно допускаемой погрешностью измерений. Однако такой подход не учитывает важности измеряемого параметра и экономических последствий от недостоверного контроля.