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)

Расчет погрешности измерений




Погрешность оператора

Погрешность измерения, вносимая оператором, чаще всего проявляется при обработке диаграмм самопишущих приборов (усреднения, интегрирования, масштабирования и т.д.). Оценка погрешностей, обусловленных квалификацией оператора и обработкой результатов измерений, в основном зависит от конкретных применяемых СИ и алгоритмов расчета результатов измерений. Широкое применение цифровых СИ, возможность комплексного использования их в системах средств вычислительной техники позволяет значительно уменьшить значения указанных погрешностей путем создания автоматизированных систем измерения и обработки измерительной информации. Применение автоматизированных средств измерений обеспечивает получение заданной точности измерений и необходимой производительности.

Учитывая изложенное, можно принять следующую модель погрешности измерения с применением СИ

где — инструментальная составляющая погрешности измерения;

— методическая составляющая погрешности измерения;

— погрешность, обусловленная квалификацией оператора;

— составляющая погрешности измерения, обусловленная алгоритмом обработки результатов, использованием стандартных справочных данных и физических постоянных.

Практической задачей при разработке документации является расчет (оценивание) погрешности измерений с применением конкретных СИ в реальных условиях эксплуатации.

В зависимости от вида измерений и исходных данных суммарная погрешность измерений рассчитывается по следующим формулам.

1. При прямых измерениях и независимых суммируемых составляющих погрешностей, которые подчиняются нормальному закону распределения (при Р<1)

,

где — инструментальная составляющая погрешности измерений (рассчитывается в зависимости от реальных условий эксплуатации СИ по формулам модели I); объединение составляющих погрешности измерений, обусловленных методическими погрешностями, квалификацией оператора, алгоритмом обработки результатов и т.д.

2. При прямых измерениях и независимых суммируемых составляющих погрешностей (при Р = 1)

,

где — инструментальная составляющая погрешности измерений, рассчитываемая по формулам, приведенным выше (в зависимости от реальных условий эксплуатации по формулам модели2).

3. При прямых измерениях и независимых суммируемых составляющих погрешностей, но при законе распределений хотя бы для одной из суммируемых погрешностей, отличным от нормального (приР < 1)

где и — коэффициенты перехода и к соответствующим средним квадратическим отклонениям с учетом закона распределения; — коэффициент перехода от суммарного значения среднего квадратического отклонения к суммарной предельной абсолютной погрешности.

4. При прямых измерениях, различных законах распределений суммируемых погрешностей и наличии корреляционных связей между всеми или некоторыми из суммируемых погрешностей (при Р<1)

где — корреляционные моменты [3], характеризующие имеющиеся связи между суммируемыми погрешностями (должны быть нормированы для конкретных условий измерений).

5. При косвенных измерениях, когда параметр = функционально связан с измеряемыми прямым способом параметрами (при Р<1)

где — погрешность измерений прямым способом - го параметра, определяемая по одной из вышеприведенных формул.

Полученную при расчете оценку погрешности измерений сравнивают с допускаемой (нормой точности). Если полученная оценка погрешности измерения превышает допускаемую, следует оценить возможность и целесообразность повышения точности измерений при помощи следующих способов: применения более точных СИ, усложнения алгоритмов измерений, ограничения условий применения данной методики измерений, определения метрологических характеристик СИ путем их индивидуальной метрологической аттестации.

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ

При проведении научных исследований и метрологических работ (определение физических констант, свойств и состава стандартных образцов, аттестация СИ и МВИ и др.) характеристики погрешности оценивают непосредственно в процессе выполнения измерений и обработки их результатов. В этом случае необходимо предусмотреть организацию подготовки и проведения измерений и соответствующую обработку полученных экспериментальных данных (рис. 2).




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-07-02; Просмотров: 774; 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: 0.008 сек.