- •1.Общие сведения об измерениях, испытаниях и контроле. Их роль в повышении качества продукции, услуг и производства. Основные задачи, решаемые путем проведения измерений, испытаний и контроля.
- •2.Основные элементы и признаки процесса испытаний, классификация по видам испытаний. Воздействующие факторы: внешние и внутренние. Методы и средства испытаний, испытательное оборудование.
- •3.Виды контроля, их классификация. Основные элементы процесса контроля. Основные этапы контроля.
- •4.Элементы процесса измерений: объект, принцип, метод, методика, средства измерения. Классификация измерений по видам измерений. Классификация средств измерений.
- •5.Измерительные преобразователи (классификация, структурная схема). Измерительные приборы (их классификация, структурная схема).
- •6.Основные элементы аналитического контроля: принцип, метод, методика, средства контроля (анализаторы).
- •7.Стадии аналитического процесса: отбор, подготовка пробы, проведение измерения, обработка результатов и последующий анализ полученной информации.
- •8.Классификация методов контроля состава и свойств веществ и материалов. Измерения и контроль механических, электрических, оптических и др. Физических свойств.
- •9.Измерение плотности (денсиметрические методы). Способы и средства измерения плотности. Измерение вязкости (вискозиметрические методы).
- •10.Акустические свойства сред. Звуковой и ультразвуковой методы контроля. Акустические методы неразрушающего контроля: активные, пассивные методы.
- •12.Измерение и контроль электрических свойств веществ и материалов. Электрохимические методы. Классификация электрохимических методов.
- •13.Электрохимическая ячейка (гальванический элемент и электролитическая ячейка). Индикаторный (рабочий) электрод и электрод сравнения.
- •16.Современные разновидности полярографии (осциллографическая, импульсная, переменно-токовая полярография). Вольтамперометрия, применение метода в аналитическом контроле органических веществ.
- •17.Кулонометрический метод, явление, лежащее в основе метода. Законы Фарадея. Прямая и косвенная кулонометрия. Средства кулонометрических измерений.
- •18.Электрогравиметрия в контроле качества поверхности твердых материалов.
- •19.Кондуктометрический метод. Приборы и датчики метода. Прямая кондуктометрия и кондуктометрическое титрование.
- •21.Взаимодействие вещества с электромагнитным излучением. Явление поглощения, испускания, флуоресценции, рассеяния и др.
- •22.Атомные и молекулярные спектры. Измеряемые величины методов. Получение и регистрация спектров. Средства измерения и контроля. Классификация методов.
- •23.Атомно-абсорбционная спектроскопия. Основной закон светопоглощения. Источники излучения и атомизации. Применение метода в контроле состава веществ.
- •24.Атомно-эмиссионная спектроскопия. Источники атомизации и возбуждения. Формула Ломакина-Шайбе. Разновидности метода: эмиссионная фотометрия пламени и др.
- •25.Атомно-флуоресцентная спектроскопия. Источники излучения. Область применение метода.
- •26.Молекулярная абсорбционная спектроскопия (в уф-видимой и ик-областях). Законы поглощения электромагнитного излучения. Основные характеристики поглощения.
- •27.Молекулярный спектр поглощения. Принципиальная схема прибора для измерения светопоглощения. Фотометрические методы: спектрофотометрия и фотоколориметрия.
- •28.Поглощение ик-излучения. Валентные и деформационные колебания. Характеристические частоты колебаний. Идентификация веществ, структурный анализ.
- •29.Флуоресцентная спектроскопия. Люминесценция, ее разновидности. Закон Стокса-Ломмеля. Схема прибора. Применение метода.
- •30.Спектроскопия рассеяния. Нефелометрия и турбидиметрия. Рассеяние излучения. Приборы для измерения светорассеяния.
- •31.Масс-спектроскопия. Ионизация. Способы возбуждения. Принципиальная схема масс-спектрометра. Расшифровка масс-спектров. Область применения метода.
- •32.Методы неразрушающего контроля.
- •33.Рентгеновская и электронная спектроскопия. Закон Мозли. Рентгеновская трубка. Поглощение и рассеяние.
- •Принцип действия и устройство
- •34.Рентгеноэмиссионный и рентгеноабсорбционный методы. Рентгенофлуоресцентная спектроскопия, сущность метода, схема прибора.
- •35.Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия.
- •36.Дифрактометрические методы.
- •37.Микроскопические методы.
- •38.Рефрактометрический метод.
- •41.Комбинированные и гибридные методы, их разновидности. Использование экстракции.
- •42.Использование хроматографии в гибридных методах (хромато-масс-спектроскопия и др.)
- •43.Классификация хроматографических методов. Принцип хроматографического разделения.
- •44.Схема хроматографа. Детекторы. Основные хроматографические параметры. Критерии оценки разделения.
- •45.Газо-жидкостная хроматография.
- •46.Высокоэффективная жидкостная хроматография, гельпроникающая и др. Методы. Их применение для контроля состава газовых и жидких сред.
4.Элементы процесса измерений: объект, принцип, метод, методика, средства измерения. Классификация измерений по видам измерений. Классификация средств измерений.
Измерение – это весьма сложный процесс, система, включающая взаимодействие целого ряда структурных элементов: измерительные задачи, объекты измерений, принцип измерений, метод измерений, средства измерений, условия измерений, субъект измерений, результат измерений, погрешность измерений, а также некоторые характеристики качества измерения.
Объект измерений – это реальный физический объект, свойства которого характеризуются одной или несколькими измеряемыми величинами.
Метод измерений (ГОСТ Р ИСО 5725) – это совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов с известной точностью. Метод – правила применения (или совокупность приемов) определенных принципов и средств измерения.
Принцип измерения – это физические и иные явления и зависимости, используя которые получают информацию о значениях величины. Принцип отражает энергетические взаимодействия, которым предоставляют пробу, объект, чтобы получить измерительную информацию. Правила применения метода излагаются в методике.
Методика (метод) измерения – совокупность конкретно описанных операций, выполнение которых обеспечивает получение результатов измерений с установленными показателями точности. Т.о. конечная цель – получение результата с заданными показателями точности. Результат измерения – это значение измеряемой величины, которую получаем в рамках данного метода измерений. В методике измерений приводят также данные в условиях измерений.
Средство измерений – это техническое средство, предназначенное для измерений.
Классификация СИ.
1)По роли, выполняемой в системе обеспечения единства измерений, бывают:
*метрологические СИ – СИ, предназначенные для воспроизведения единицы и хранения или передачи ее размера рабочим СИ. Пример, эталоны.
*рабочие СИ – СИ, применяемые для измерений, не связанных с передачи размера единиц. Сюда относят:
- СИ различных свойств состава веществ и материалов, так называемые лабораторные СИ
- СИ параметров технологических процессов (производственные СИ)
- СИ характеристик технических устройств (полевые СИ)
2)По уровню стандартизации существуют:
*стандартизованные СИ
*не стандартизованные (уникальные) СИ
Стандартизованные СИ – это СИ, изготовленные в соответствии с требованиями стандарта.
Не стандартизованные (уникальные) СИ – это СИ, применяемые для решения специальной измерительной задачи, стандартизация требованиям которым нет необходимости.
3)По отношению к измеряемой физической величины существуют:
*основные СИ – это СИ той физической величины, значение которой необходимо получить в соответствие с измерительной задачей.
*вспомогательные СИ – это СИ той физической величины, влияние которой на основное СИ (или объекта измерений) необходимо учесть для получения результатов измерений требованиям точности.
4)По роли в процессе измерения и выполняемым функциям СИ:
- по роли: элементарные (меры, устройства сравнения (компораторы), измерительные преобразователи)
- по функциям: комплексные (измерительные приборы, измерительные установки, измерительные системы и комплексы)
1)Элементарные СИ – они реализуют только отдельные операции, но не могут осуществить всей операции измерений.
Меры – это СИ, предназначенные для воспроизведения и хранения физической величины одного (однозначные меры) или нескольких (многозначные меры) размеров. Пример: стандартные образцы состава и свойств различных веществ и материалов.
Измерительные преобразователи – это СИ, предназначенные для выборки измерительного сигнала в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и хранении, но не поддающихся непосредственно восприятию наблюдателя.
Устройства сравнения (компараторы) – это СИ, позволяющие сравнивать друг с другом меры однородных величин или показателей измерительных приборов. Элементарные СИ позволяют осуществить операции:
1*Мера – служит воспроизведению физической величины заданного размера
2*Измерительные преобразования – преобразование одной физической величины в другую физическую величину.
Компаратор – в нем происходит сравнение преобразованной и воспроизводимой меры физических величин.
Измерительные преобразования – это операции, при которых устанавливается зависимость между размерами преобразуемой (т.е. входной) и преобразованной (выходной).
2) Комплексные СИ – это СИ, которые предназначены для выполнения всей процедуры измерения. К ним относятся:
Измерительный прибор – это СИ, предназначенные для получения значения измеряемой величины в установленном диапазоне величины и выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателя. В приборе должно содержаться:
- совокупность преобразовательных элементов
- регистрирующее (отчетное) устройство – это элемент СИ, преобразующий измерительный сигнал в форму, доступную восприятию органами чувств человека. Это может быть: шкала, указатели, цифровое табло, фотографии, диаграммы и т.д.
Измерительная установка – совокупность расположенных в одном месте функционально объединенных СИ и вспомогательных устройств, предназначенная для выработки сигналов измерительной информации в удобной для непосредственного восприятия наблюдателем форме. Измерительная установка, предназначенная для испытания продукта, называется испытательным стендом.
Измерительные системы и комплексы – это совокупность функционально объединенных СИ и вспомогательных устройств, соединенных каналами связи, предназначенных для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной для автоматической обработки, передачи и использовании автоматических системах управления. Разновидностью их является: измерительно-вычислительные комплексы – это совокупность функционально-объединенных СИ, компьютеров, вспомогательных устройств, предназначенные для выполнения конкретной измерительной задачи.
Классификация измерений по видам измерений.
1)по характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения выделяют следующие виды измерения:
*статические – измерения, при которых измеряемая величина остается постоянной во времени
*динамические – измерения, при которых измеряемая величина изменяется, и не постоянная во времени. Например, измерения в процессе мониторинга.
2)по способу получения результатов измерений:
*прямые
*косвенные
*совокупные (применяются реже)
*совместные (применяются реже)
3)по условиям, определяющим точность результатов измерения, выделяют:
*измерения максимальной возможной точности (при достигнутом уровне техники). К таким измерениям относят: эталоны измерения и измерение физических констант.
*контрольно-поверочные (метрологические) измерения – измерения, погрешность которых с определенной вероятностью не должна превышать некоторого заданного значения. Это измерения, которые проводятся в лабораториях ГОС надзора, некоторыми заводскими лабораториями, метрологическими службами предприятий
*технические измерения – измерения, в которых погрешность результата определяется характеристиками средств и методик измерений. Это измерения, которые проводятся в условиях производства, различными службами контроля.
4)по способу выражения результата измерений выделяют:
*абсолютные – те измерения, которые основаны на прямых измерениях одной или нескольких основных величин или на использовании значений физических констант. Например, сила тока, измерение с помощью амперметра.
*относительные – это измерение отношений величины к одноименной, однородной величине, играющей роль единицы или измерения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную. Пример, способ определения плотности ареометрическим методом.
5)в зависимости от числа проводимых измерений. Это:
*многократные (статистические)
*однократные (единичные или простые)
6)по связи с объектом бывают:
*бесконтактные измерения
*контактные измерения
