
- •1.Измерительные шкалы, особенности применения.
- •2. Особенности эталонов, построенных на основе физических констант и квантомеханических эффектов.
- •3. Регулировка и градуировка средств измерений.
- •4. Обеспечение единства измерений.
- •5.Классификация измерений. Особенности формирования погрешностей для разных видов измерений.
- •6. Принципы выбора средств измерения.
- •7. Метрологическая надежность измерений. Оценка межповерочных и межкалибровачных интервалов.
- •8. Систематические и случайные погрешности измерения и принципы их оценки. Формы представления результатов измерения.
- •9. Метрологическое обеспечение производства. Основные цели и задачи.
- •10. Стандартные образцы материалов. Отличия стандартных образцов от эталонов.
- •11. Сравнение рабочих эталонов. Оценка погрешности передачи единиц измерений от эталонов к рабочим си.
- •12. Погрешности средств измерений.
- •13. Основные понятия о статистической обработке результатов измерений.
- •14. Поверочные схемы.
- •15. Основные составляющие погрешности измерений.
- •16. Калибровка средств измерений
- •Сравнение процедур поверки и калибровки средств измерений
- •17 .Понятие физической величины и Международная система единиц физических величин
- •Достоверность контроля. Ошибки 1-го и 2-го рода.
- •19. Средства измерений
- •20. Общие понятия об измерениях. Отличия измеренных значений от математических. Основные правила проведения измерений.
- •21. Проверка средств измерений.
- •22. Испытания типа средств измерений (задачи, основные особенности)
- •23. Виды метрологического контроля и надзора
- •24. Система обеспечения единства измерений.
- •26. Функции метрологической службы предприятия
- •27 Процесс оценивания неопределенности в измерениях.
- •28. Метрологическая экспертиза, ее цели и задачи.
- •29. Методики выполнения измерений. Назначение, структура.
- •30. Функция преобразования средств измерения. Мультипликативные и аддитивные погрешности.
- •31. Особенности метрологического обеспечения решаемые на различных стадиях жизненного цикла продукции.
- •32. Классы точности средств измерений. Оценка качества средств измерения.
- •33. Общие и специфические задачи оценки соответствия контрольно-измерительных средств на электробезопасность (электромагнитную совместимость)
- •34. Особенности метрологического обеспечения средств неразрушающего контроля.
- •35.Составляющие качества неразрушающего контроля.
32. Классы точности средств измерений. Оценка качества средств измерения.
О.: Классом точности называется обобщённая характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемой основной и дополнительной погрешности. Класс точности назначают по ГОСТу: 8.401 – 80, который называется «Классы точности средств измерений. Общие требования». По этому ГОСТу класс точности устанавливается для средств измерений, у которых:
1.) Общая погрешность не разделяется на систематическую и случайную погрешности.
2.) У которых динамическая погрешность не является доминируемой (главной), ею можно пренебречь.
Классы точности назначаются при разработке средств измерений по результатам проведения госприёмочных испытаниях. В процессе эксплуатации СИ если при проведении одной из периодических поверок окажется, что данному СИ не соответствует присвоенный класс точности (КТ), то в этом случае разрешается понизить КТ данного СИ. Основой для того, в какой форме представляется КТ прибора является характер изменения основной абсолютной погрешности прибора. Класс точности измерительных приборов, в большинстве случаев, выражается пределами допускаемых основной абсолютной, приведённой или относительной погрешностей.
1.)
Если основная абсолютная (ОСА) погрешность
имеет чисто аддитивный характер, то в
этом случае класс точности выражается
пределами допускаемой приведённой
погрешности.
Р - некоторое отвлечённое положительное число, выбираемое из ряда в ГОСТе (будет ниже).
2.) Если имеет чисто МПЛ характер, то класс точности выражается пределами допускаемой относительной погрешности.
q – некоторое положительное отвлечённое число из ряда в ГОСТе.
3.)
Если основная абсолютная погрешность
имеет смешанный характер (Адд+МПЛ), то
в этом случае класс точности выражается
в виде допускаемой относительной
погрешности.
∆=±(a+bx). C и d – некоторые отвлечённые числа, взятые из ряда в ГОСТе. C>d
Обозначение классов точности.
Если класс точности нормируется пределами абсолютной погрешности в этом случае КТ указывается величиной, обозначаемой одной из прописных букв латинского алфавита. Причём, чем, точнее, тем ближе к началу алфавита. Если КТ не может быть определён ни по одной из вышеуказанных формул, то его допускается устанавливать в виде более сложных формул, таблиц, графиков. Обозначение КТ обычно не наносится на высокоточные меры *(для них класс точности не устанавливается). Так же не наносится класс точности на ВЧ и НЧ колебания, для электронно-счётных частотомеров, для осциллографов, но для этих приборов в НТД допускается предел погрешности.
33. Общие и специфические задачи оценки соответствия контрольно-измерительных средств на электробезопасность (электромагнитную совместимость)
Электротехническая безопасность
-поражение электрическим током, дугой, искрой
-движущиеся части изделия
-части изделия, нагревающиеся до высоких температур
-от распространения огня
-влияние излучений
-вибрации
-шум, ультразвук
-выделяющиеся газы, поражения при взрывах
Испытанию подвергается один и тот же образец оборудования. Последовательность испытаний произвольна. При испытаниях наш прибор может находится в любых положениях. Встраиваемые приборы должны поверять в положении указанном в инструкции.
Прибор класса 0 – защита от поражений током обеспечивается только основной изоляцией.
Прибор класса 01 – имеет основную изоляцию и зажим для заземления.
3 класса приборов:
1-основная изоляция и дополнительные меры, при которых при попадании вывода на корпус ничего не происходит
2-двумерная защита заземление
3-питаются напряжением, безопасным для жизни 30В.
Выделяют опасную часть прибора и доступную часть прибора.
Электромагнитная совместимость технических средств – это способность этих средств функционировать с заданным качеством, в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средствам и окружающей среде.
Наиболее характерные отказы при электромагнитной несовместимости:
-отказ системы контроля и управления сложных тех. систем из-за низкой защищенности
-отказ систем контроля технологических процессов производства
-отказы транспортных средств и сбой медицинской аппаратуры(сердечных стимуляторов)
Что измеряют - помехи и производят анализ излучаемого спектра