Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Международные организации по метрологии




Сущность погрешности СИ,классификация.

Погрешность СИ - это разность между показаниями СИ и истинным значением физ.величины.Эта погрешность характеризует точность результатов измерений,проводимых данным средством.

Погрешность СИ может быть классифицирована по ряду признаков: а)по способу(форме) представления погрешности разделяется на: -абсолютную.погрешность-это разница между измеренным и действительным значениемданной величины. -относительную погрешность- это отношение абс.погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины; -приведенная погрешность -это отношение абс.погрешности к к нормирующему значению,постоянному во всем диапазоне измерения или его части. б)по характеру проявления: -случайная погрешность -составляющая погрешности измерения,изменяемая случайным образом,серией повторных измерений одного и того же размера физ.величины,проведенных с одинаковой тщательностью в одних и тех же условиях. –систематическая погрешность -одна из составляющих погрешности измерения,остающейся постоянно или закономерно меняющейся про повторных измерениях одной и той же физ.величины. в)По причине возникновения: -инструментальная погрешность обусловлена погрешностью применяемого в СИ,иногда эту погрешность называют аппаратурной или приборной; -методическая обусловлена отличием принятой модели объекта от модели,адекватно описывающей его свойства,которая определяется путем измерения; -субъективное,личное -измерение обусловлено погрешностью подсчета оператора,показаниям по шкалам СИ и диаграммам регистрирующих приборов. г)по зависимости абсолютной погрешности от значений измеряемой величины: -аддитивные,не зависящие от измеряемой величины; -мультипликативная -пропорциональна измеряемой величине(жесткость мембраны и т.п); -нелинейные,имеющие нелинейную зависимость от измеряемой величины. д)по условиям проведения измерений: -основной называется погрешность СИ,определяемая в нормальных условиях его применеия; -дополнительной называется погрешность СИ,возникающая вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин. е)в зависимости от влияния характера изменения измеряемой величины: -статическая погрешность - погрешность СИ,применяемая для измерения физ.величины и принимаемая за неизвестную; -динамическая называется погрешность СИ,возникающая дополнительно при измерении переменной физ.величины и обусловлена несоответствием его реакции на скорость изменения измеряемого сигнала.

 

Международные метрологические организации

организации, созданные на основе международных соглашений для осуществления и хранения основных единиц физических величин и для достижения международного единства мер. В области метрологии, измерительной техники и приборостроения имеется (1973) 3 М. м. о.: организация стран — членов Метрической конвенции (См. Метрическая конвенция) (1875), Международная организация законодательной метрологии (1956) и Международная конфедерация по измерительной технике и приборостроению (1958). Советский Союз состоит членом двух первых организаций и принимает активное участие в их деятельности. Членом третьей организации является научно-техническое общество (НТО) Министерства приборостроения СССР.

В соответствии с метрической конвенцией не реже 1 раза в 6 лет созываются Генеральные конференции по мерам и весам, принимающие решения по совершенствованию метрической системы мер (См. Метрическая система мер). Эти решения подготавливает Международный комитет мер и весов, состоящий из представителей 18 стран. При комитете действует 7 консультативных комитетов: а) по единицам, б) по определению метра, в) по определению секунды, г) по термометрии, д) по электричеству, е) по фотометрии и ж) по эталонам для измерения ионизирующих излучений. Сессии комитета созываются не реже 1 раза в 2 года.

Международное бюро мер и весов (Bureau International des Poids et Mesurcs — BIPM), находящееся в Севре (близ Парижа), является научным учреждением, в котором хранятся международные эталоны основных единиц и выполняются международные метрологические работы, связанные с разработкой и хранением международных эталонов и сличением национальных эталонов с международными и между собой.

Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ; L’Organisation Internationale de Metrologie legale — OIML), насчитывает 37 стран-членов и 8 стран-корреспондентов (1972). В задачи этой организации входят создание центра документации и информации о национальных метрологических службах и унификация метрологических правил, устанавливаемых и контролируемых правительств, органами. В рамках МОЗМ существует Международное бюро законодательной метрологии (Париж). Его деятельностью руководит Международный комитет законодательной метрологии. Международные конференции по законодательной метрологии созываются не реже 1 раза в 6 лет.

Международная конфедерация по измерительной технике и приборостроению (ИМЕКО; International Measurement Confederation) объединяет 19 национальных научно-технических обществ по измерительной технике и приборостроению (1972).

Конфедерацией регулярно (1 раз в 3 года) созываются международные конгрессы по измерительной технике и приборостроению. В промежутках между конгрессами проводятся симпозиумы по отдельным проблемам метрологии, измерительной техники, технологии приборостроения. Генеральный комитет ИМЕКО, ответственный за организационную работу, находится в Венгрии.

В рамках Совета экономической взаимопомощи (См. Совет экономической взаимопомощи) (СЭВ) организовано научно-техническое сотрудничество социалистических стран в области метрологии. При постоянной комиссии СЭВ по стандартизации в 1971 создана секция метрологии, призванная руководить работами по сличению национальных эталонов, созданию единой системы эталонов СЭВ на основе Международной системы единиц (См. Международная система единиц), единых норм точности и методов учёта количества и испытания качества сырья, материалов и продукции.

Кроме перечисленных М. м. о., ряд метрологических вопросов изучают другие международные организации. Так, в Международной организации по стандартизации (ИСО; International Organization for Standartization) работает технический комитет ИСО (ТК 12), занимающийся стандартизацией единиц; в Международной электротехнической комиссии (МЭК) — технический комитет № 24 по электрическим величинам и единицам.

 

38.Международные нормативные документы по содержанию и области применения охватывают четыре составляющие метрологической практики:

- терминологию в области метрологии (важнейшим документом является Международный словарь основных и общих терминов в метрологии);

- единицы величин, их наименование, обозначение и определение (главным документом является Международная система единиц СИ);

- требования к метрологическим характеристикам средств измерений:

а) спецификации на эталоны, разрабатываемые МБМВ;

б) Положение о Международной температурной шкале 1990 г. (МТШ-90);

- способы выражения погрешностей результатов измерений величин (рекомендации МБЗМ и МКМВ, на основе которых с участием представителей МЭК, ИСО, МОЗМ опубликован документ «Руководство для выражения неопределенности в измерениях».

 

39.Цели стандартизации делятся на ОБЩИЕ и БОЛЕЕ УЗКИЕ.

Общие:

1-Безотказность продукции, работ, услуг, для жизни и здоровья людей определенной среды.

2-Совместимость и взаимодействие изделий.

3-Качество продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития Н.Т.П.

4-Единство измерений.

5-Экономия всех видов ресурсов.

6-Повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

Конкретные:

Относятся к определенной области деятельности отросли производства товаров и услуг, тому или иному виду продукции,

Стандартизация как наука и как вид деятельности базируется на определенных исходных положениях, т.е. ПРИНЦИПАХ:

1- Сбалансированность интересов сторон (разрабатывающих, изготовляющих и потребляющих)

2- Системность и комплексность стандартизации.

Системность –это рассмотрение каждого объекта как части более сложной системы.

Комплексность – предполагает совместимость всех элементов сложной системы

3- Динамичность и опережение развития стандарта.

Динамичность обеспечивается периодической проверкой стандартов, внесение в них изменений и отменой НД

Опережение – обеспечивается внесением в стандарт перспективных требований номенклатуре продукции, показателям качества, методам контроля и прочего

4- Эффективность стандартизации – применение НД должно давать экономический и социальный эффект. Непосредственный экономический эффект дают стандарты, ведущие к экономии ресурсов, повышению надежности и технической и информационной вместимости. Стандарты направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья людей, окружающей среды, дают социальный эффект.

5- Приоритетность разработки стандартов способствующих обеспечению безопасности, совместимости и взаимозаменяемости продукции.

Достигается путем обеспечения соответствующих требований стандартов, нормам законодательства???, и реализации путем регламентирования и соблюдения обязательных требований гос стандарта.

Важное требование к стандарту – это пригодность для цели сертификации.

6- Принцип гармонизации предусматривает разработку стандартов, обеспечение идентичности документов, относящихся к одному и тому же объекту.

7- Четкость формулирования положений стандартов. Возможность двусмысленного формирования нормы свидетельствует о серьезном эффекте НД.

 

 

Для достижения социальных и технико-экономических целей стандартизация выполняет определенные функции:

1- Функция упорядочения

2- Охранная (социальная)

3- Комуникативная

4- Ресурсосберегающая

5- Цивилизирующая

6- Информационная

7- Функция норма творчества и права применения

 

40Методы стандартизации( взял из интернета, т.к. не писал лекцию, эта тема есть в лекции, в самом конце.)

Метод стандартизации – это совокупность средств достижения целей стандартизации. Рассмотрим основные методы стандартизации.

1. Упорядочение объектов стандартизации является универсальным методом стандартизации товаров, работ и услуг. Данный метод систематизирует разнообразие продукции.

Систематизация объектов стандартизации

представляет собой последовательное, научно обоснованное классифицирование и ранжирование конкретных объектов стандартизации.

Селекция объектов стандартизации – это отбор целесообразных для дальнейшего производства и применения объектов стандартизации.

Симплификация – деятельность, выявляющая объекты стандартизации, которые нецелесообразно применять для производства.

Типизация объектов стандартизации – это разработка и утверждение типовых объектов или образцов.

Оптимизация объектов стандартизации – деятельность, определяющая оптимальные главные параметры и значения остальных показателей, необходимых для данного уровня качества.

2. Параметрическая стандартизация – стандартизация, направленная на фиксирование оптимальных численных значений параметров, определяющихся строгой математической закономерностью.

3. Унификация продукции – рациональное сокращение до оптимального уровня числа типов объектов одного функционального назначения. Унификация включает в себя: классификацию и ранжирование, селекцию и симплификацию, типизацию и оптимизацию объектов стандартизации. Одним из показателей унификации является коэффициент применяемости:

где n 0 – количество оригинальных деталей;
n – суммарное число деталей.

Данный коэффициент может применяться к одному изделию или к совокупности изделий, а также для унифицированного ряда.

4. Агрегатирование. Данный метод заключается в конструировании машин и приборов из определенного числа унифицированных деталей, связанных между собой функционально и геометрически.

5. Комплексная стандартизация. При данном методе стандартизации целенаправленно и планомерно утверждается и используется комплекс взаимосвязанных требований к объекту стандартизации и его составляющим для получения оптимального решения проблемы.

6. Опережающая стандартизация заключается в установлении прогрессивных по отношению к достигнутому уровню требований, которые, согласно прогнозам, будут оптимальными в последующее время.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-04-30; Просмотров: 387; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.031 сек.