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) |
Достоверность поверки /32/
Совершенство системы метрологического надзора за единством средств измерений определяется качеством поверки. Одной из важнейших характеристик качества поверки является достоверность. Эта характеристика процесса измерительного контроля отражает степень доверия к полученным после поверки результатам. На ее формирование влияет большое количество факторов. Наиболее существенными из них являются точность измерительного контроля, полнота контроля поверяемых параметров, временные показатели поверки, надежность поверяемых и образцовых средств измерений, установление поля допуска на поверяемый параметр, методика операций поверки, способы регистрации и обработки измерительной информации, наличие системы самоконтроля. Достоверность поверки по результатам измерительного контроля численно определяют как вероятность принятия правильного решения о техническом состоянии прибора. В частности, при однопараметрическом измерительном контроле достоверность поверки:
где При независимости поверяемых параметров:
где В принятой в настоящее время поверочной практике результат поверки средства измерений имеет два альтернативных состояния «годен», «не годен». Первое характеризует техническое состояние прибора, у которого все поверяемые параметры в норме (соответствуют НД), второе - состояние, при котором хотя бы один из параметров не в норме. Чаще всего при поверке средств измерений определяют относительную погрешность в поверяемой отметке диапазона измерений. Поэтому в качестве контролируемой характеристики, как правило, используют отношение значения поверяемой метрологической характеристики x к модулю ее предельного допустимого значения Для упрощения оценки достоверности поверки целесообразно воспользоваться понятием оперативной характеристики контроля, применяемой для проверки статистических гипотез. В этом случае условная вероятность признания поверяемого средства измерений годным при условии, что
где За критерии достоверности поверки целесообразно принять наибольшую условную вероятность Следует отметить, что в общем случае оперативная характеристика зависит от качества методики поверки, определяемого некоторым вектором параметров а, т. е. L(
При разработке методик поверки средств измерений, а также при метрологической экспертизе и испытаниях приборов необходимо задавать и контролировать показатели достоверности поверки, обеспечиваемые данной методикой. При этом возникают трудности нормирования и контроля ошибок поверки (
Рисунок 12.1. Оперативная характеристика контроля
Из-за отсутствия данных об эксплуатации вновь выпускаемых средств измерений показатели достоверности первичной поверки, как правило, отличаются от показателей периодической поверки. Это обусловлено совершенством технологии изготовления, ее стабильностью. Рассмотрим один из способов определения показателей достоверности Вполне очевидно, что относительное число С дефектных средств измерений среди выпускаемых как исправные определяют не только вероятностью ошибки Применяя к рассматриваемой ситуации формулу Байеса получаем в наших обозначениях:
где a - относительное число средств измерений, забракованных при первичной поверке.
Как известно, в соответствии с производственной ситуацией технология изготовления изделий не остается постоянной. Следовательно, значение Q, связанное с качеством производства, также не остается постоянным и даже для одних и тех же типов средств измерений, изготавливаемых на разных предприятиях, может быть различным. Для поддержания показателей качества
где В техническом задании (ТЗ) или технических условиях (ТУ) на разработку средства измерений задают лишь показатели безотказной работы прибора или комплексные показатели надежности. В связи с этим целесообразно предварительно определить ориентировочные значения
Рисунок 12.2. Граф состояний средств измерений и ошибок поверки
Анализируя граф состояний на рисунке 12.2, можно записать выражения для вероятности безотказной работы на момент окончания поверки:
Как правило, у современных средств измерений поверяют несколько метрологических характеристик. При этом наиболее часто применяют методику, когда в определенном порядке для каждой метрологической характеристики (поверяемой точки) проверяют гипотезы о годности прибора и, если они не опровергаются для всех метрологических характеристик, то средство измерений признают годным. В этом случае:
где п — число поверяемых метрологических характеристик (точек) средства измерений; При этом, обычно для анализа, используют модель системы обслуживания и восстановления технических объектов, в которой, при отрицательных результатах поверки забракованные приборы заменяют на исправные, т. е. для парка средств измерений считают, что на момент окончания поверки апостериорная вероятность признания прибора исправным становится равной единице. Надо отметить, что такая модель значительно идеализирована, так как не учитывает ошибки поверки средств измерений. Из-за этого вероятность признания исправного состояния средства измерений в момент окончания поверки не может принимать значение, равное единице, а оказывается несколько ниже. Если в ТЗ на разработку средств измерений или в соответствующей НД задается требуемое Значения Известно, что поверка средств измерений повышает, с одной стороны, достоверность оценки их технического состояния, а с другой стороны, время, затрачиваемое на подготовку прибора к применению. Причем на показатели надежности, связанные с готовностью средства измерений к применению, существенно влияют ошибки поверки 1-го рода. Поэтому требуемое значение
где При постоянной интенсивности отказов
где Значение Разброс результатов измерений при поверки прибора обусловлен следующими факторами: случайной составляющей погрешности поверяемого средства измерений; случайной составляющей погрешности образцовых средств измерений; случайными изменениями характеристик среды и других факторов, влияющих на результаты поверки. Наиболее распространенные факторы, влияющие на достоверность поверки средств измерений, достаточно полно исследованы. Поэтому определенный интерес представляют те из них, которые с развитием измерительной техники перешли из разряда второстепенных в разряд определяющих. К ним, прежде всего, следует отнести факторы, связанные с особенностями алгоритма процесса измерений и измерительного контроля. При эксплуатации средств измерений часто считают, что достоверность поверки определяется инструментальной погрешностью, т.е. классом точности образцового прибора. Такой подход к оценке достоверности поверки и к прибору образцовых средств измерений хоть и положен в основу большинства НД, справедлив лишь для узкого круга практических задач, когда измеряемая величина близка к принятой модели измеряемого сигнала. Неадекватность модели и реального сигнала может привести к неопределенности результата поверки, которую нельзя устранить, повышая точность образцового прибора. В общем виде процесс анализа неадекватности модели и реального выходного сигнала можно описать математическим аппаратом теории множеств. Пусть x(t, a, b) - входной сигнал (t – время, а – вектор информативных параметров, b - вектор неинформативных параметров) принадлежащий множеству X. Каждый элемент При анализе неадекватности модели и реального измеряемого сигнала важно оценить влияние неинформативных параметров сигнала на результат измерения, их предельные значения при достижении верхней или нижней границы поля допуска. Результаты измерений при идеальном входном сигнале В общем виде предельное значение неинформативного параметра:
где В — множество значений неинформативных параметров. В (12.11) значение sup r соответствует верхнему пределу В частном случае критерий r может совпадать с относительной или абсолютной погрешностью измерения. Из (12.11) следует, что даже при наличии структурной модели входного сигнала для анализа погрешностей необходимо располагать оператором применяемого средства измерения. Проведенный анализ показал, что несоответствие измеряемого процесса приписываемой ему модели существенно влияет на достоверность результата измерений. В эксплуатационно-технической документации на электронные радиоизмерительные приборы, как правило, не приводятся оценочные формулы или графики для учета несоответствия измеряемого процесса принятому алгоритму, что вызывает неопределенность результата измерений. Поэтому необходимо нормировать не только погрешность прибора, но и составляющую погрешности из-за несоответствия реального процесса и принятой модели. При выборе образцового прибора для поверки конкретного типа средства измерений необходимо не только учитывать его точностные характеристики, но и анализировать согласованность принятой модели измеряемой величины с действительным законом ее изменения. При определении достоверности поверки необходимо принимать во внимание влияние составляющей погрешности поверки из-за неадекватности принятой и реальной модели поверяемого параметра. Другим способом повышения достоверности измерительного контроля без конструктивных изменений прибора является учет влияния измеряемой величины и других дестабилизирующих факторов на распределение погрешности.
Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 740; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |