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) |
Лекция 4. Государственная метрологическая служба РФ
ЛЕКЦИИ “ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ ПОВЕРОЧНЫЕ СХЕМЫ Прибор универсальный измерительный УПИП -60М. Прибор УПИП -60М предназначен: а)для поверки вторичных технологических приборов (милливольметров, логометров, автоматических мостов и потенциометров); б)подгонки сопротивлений 2-х проводных и 3-х проводных линий к указанным выше приборам; в)непосредственное измерение компенсационным методом э.д.с. и напряжений; г)измерения сопротивления постоянному току мостовым методом; д) использование плеча сравнения мостовой схемы в качестве измерительного магазина сопротивлений. Краткие технологические характеристики 1.Пределы измерения э.д.с. и напряжения 0-25мВ; 0-50мВ; 0-100 мВ. 2.Погрешность измерения э.д.с. не учувствует ±(5·10U-4+0,5Umin)В, где U- заданное напряжение прибора. 3.Пределы регулировки напряжения -10,5-0-25 мВ; -2,5-0-50 мВ;-5-0-100 мВ; 4.Пределы R-10-4÷106 Ом.
Обеспечение правильной передачи единицы ФИ во всех звеньях метрологической цепи осуществляется посредством поверочных схем (ПС). ПС – это нормативный документ, который устанавливает соподчинение средств измерений, участвующих в передачи размера единицы ФВ от эталона к рабочим СИ с указанием методов и погрешности и утвержден в установленном порядке(ГОСТ 8.061 -80 ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение). ПС делятся на государственные, ведомственные и локальные. Государственные ПС распространяется на всех видах СИ данной ФВ, имеющихся в стране. Она разрабатывается в виде государственного стандарта, состоящего из частей ПС и таковой части, содержащей пояснения. Ведомственная поверочная схема распространяется на СИ данной ФВ, подлежащие ведомственной поверке. Локальные ПС распространяются на СИ данной ФВ, подлежащие поверки в отдельном органе метрологической службы.
ИЗМЕРЕНИЙ” (продолжение) Международную систему единиц физических величин— систему СИ, которая узаконена теперь более чем в 124 странах мира, приняла XI Международная конференция по мерам и весам в 1960 г. В настоящее время государственные метрологические службы России, имеющие достаточно сложную структуру, проводят работы в области стандартизации и метрологии в стране непосредственно через созданные Госстандартом научно-исследовательские институты, центры метрологии и стандартизации (областные, краевые и республиканские) и территориальные лаборатории государственного надзоре за стандартизацией и измерительной техникой (см. подразд. 1.3). На базе главной палаты мер и весов создано высшее научное учреждение страны — Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им Д.И.Менделеева (ВНИИМ). В его лабораториях разрабатываются и хранятся государственные эталоны единиц измерений, определяются физические константы и свойства веществ и материалов. Тематика работ института охватывает линейные, угловые, оптические и фотометрические, акустические, электрические и магнитные измерения, измерения массы, плотности, силы, давления, вязкости, твердости, скорости, ускорения и ряда других величин. Вторым по значимости метрологическим центром страны является Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ). Он разрабатывает эталоны и средства точных измерений в радиоэлектронике, службе времени и частот, акустике, атомной физике, физике низких температур и высоких давлений. Координация и научно-методическое руководство метрологической службой страны возложено на Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС) — главную организацию в области прикладной и законодательной метрологии. Система основных понятий метрологии приведена в рекомендациях по межгосударственной стандартизации РМГ 29-99 «ГСИ. Метрология. Основные термины и определения», разработанные ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. Согласно этим рекомендациям, метрология — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Греческое слово метрология образовано от слов «метрон» — мера и «логос» — учение. Предметом метрологии выступает извлечение количественной информации о свойствах объектов и процессов с заданной точностью и достоверностью. Средства метрологии - это совокупность средств измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное применение. Основными задачами метрология являются: - обеспечение единства измерений; - разработка и совершенствование теории измерений, методов и средств воспроизведения единиц ФВ и передачи их размеров; - установление системы единиц ФВ, государственных эталонов и образцовых средств намерений; - разработка методов оценки погрешностей, состояния средств измерений и контроля; -практическое применение теории, методов, а также средств измерений и контроля. Метрология делится на три самостоятельные и взаимодополняющие части [14] теоретическая метрология, законодательная и практическая (прикладная). Теоретическая метрология занимается разработкой фундаментальных основ метрологии. Законодательная метрология предусматривает установление обязательных технических и юридических требований по применению единиц ФВ, эталонов, методов и средств измерений, направленных на обеспечение единства и необходимой точности измерений в интересах общества. Практическая (прикладная) метрология решает вопросы практического применения разработок теоретической метрологии и положений законодательной метрологии. Одной из основных задач метрологии является обеспечение единства измерений. Единство измерений определяется как состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин, размеры которых в установленных пределах равны размерам единиц, воспроизводимых первичными эталонами, а погрешности измерений известны и не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью. Результат любого измерения заслуживает внимания лишь при условии, что он сопровождается оценкой погрешности измерения. В то же время важно не только уметь выполнить измерение и оценить погрешность результата, но и так спланировать и осуществить процедуру измерения, чтобы обеспечить требуемую точность или свести погрешность к минимуму. Точность измерений - это качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины. Количественная оценка точности осуществляется с помощью погрешности измерений. Погрешность измерения - отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины. Уровень точности, к которому необходимо стремиться при выполнении измерений, должен определяться критериями технической и экономической целесообразности. Известно, что увеличение точности измерения вдвое удорожает само измерение в несколько раз. В то же время снижение точности измерения в производстве ниже необходимой приводит к появлению брака продукции. С развитием науки, техники и новых технологий измерения охватывают новые ФВ, существенно расширяются диапазоны измерений в сторону измерения как сверхмалых, так и очень больших значений ФВ. Непрерывно повышаются требования к точности измерений Например, развитие нанотехнологий (бесконтактная притирка, электронная литография н др) позволяет получить размеры деталей с точностью до нескольких нанометров, что предъявляет соответствующие требования к качеству измерительной информации. Качество измерительной информации определяется уровнем метрологического обеспечения технологических процессов. Метрологическое обеспечение - установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений. Метрологическое обеспечение осуществляется в соответствии с требованиями, установленными стандартами и другими обязательными к применению нормативно-техническими документами.
Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 855; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |