Какие Основные Метрологические Характеристики Си Устанавливаются Стандартом?

Какие Основные Метрологические Характеристики Си Устанавливаются Стандартом
К основным метрологическим характеристикам, определяющим свойства первой группы, относятся диапазон измерений и порог чувствительности. Диапазон измерений — область значений величины, в пределах которых нормированы допускаемые пределы погрешности.

Какие характеристики средств измерений СИ называют метрологическими?

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 мая 2021 года; проверки требуют 3 правки, В рамках метрологии, метрологические характеристики — это характеристики средств измерений, определяющие возможность практического получения результатов измерений (их величины и погрешности),

  1. Качественной характеристикой измеряемой величины является её размерность (вольт, ампер, килограмм и т.д.), а количественной её величина (миллиграмм, килотонна, нано ампер), соответственно средство измерение имеет определённое устройство и соответствующие характеристики,
  2. Номенклатура метрологических характеристик включает в себя: функцию преобразования измерительного преобразователя, значение однозначной или многозначной меры, цену деления шкалы или многозначной меры, вид выходного кода, разрядность средства измерения, характеристики погрешностей (систематическая и случайная часть, их величины и разброс), характеристики чувствительности, динамические показатели средств измерения (импульсные переходные, амплитудно-фазовые, амплитудно-частотные и другие),

На практике метрологические характеристики используются для подбора и правильного использования подходящего средства измерения. Простым примером может быть вольметр с растянутой шкалой: он даёт меньшую погрешность в определённом диапазоне измерений. Таким образом, размерность, величина, и характеристики изменения физической величины во времени, также как и требуемая величина погрешности составляют требуемые в данном случае метрологические характеристики.

  1. Применение средства измерения с подходящими метрологическими характеристиками позволяет минимизировать издержки разработки или изготовления измерительного комплекса.
  2. Простым примером может быть приборная панель автомобиля: её стрелочные приборы показывают обычно нахождение показателей автомобиля в одном из трёх диапазонов: меньше нормы, в норме, и больше.

В данном случае избыточная точность средства измерения не нужна.

Какие характеристики СИ Несколько относятся к метрологическим характеристикам?

К метрологическим характеристикам относят функцию преобразования, погрешность средства измерений, чувствительность, цену деления шкалы, порог чувствительности, диапазон измерений, вариацию показаний и др.

Какие основные показатели относятся к метрологическим характеристикам измерительных средств?

— К метрологическим показателям средств измерения и контроля относятся характеристики, указывающие на пригодность данного инструмента или прибора для измерений в определенном диапазоне значений и с известной точностью. Основные метрологические показатели контрольно-измерительных приборов :

Диапазон измерений – область значений данной величины с нормированным допуском погрешности инструмента. Предел измерений – наименьшее и наибольшее значение диапазона измерений. Диапазон показаний – область значений шкалы приборы или инструмента. Интервал деления шкалы – промежуток между двумя соседними отметками шкалы. Цена деления – значение величины, которое соответствует одному делению шкалы. Измерительное усилие – сила воздействия измерительного наконечника на поверхность измеряемого изделия в месте контакта. Погрешность измерений – суммарное значение, определяющее разность между полученными показателями и действительным значением данной величины, полученным в результате измерения более точными средствами и методами. Погрешность инструмента, возникшая в результате погрешности изготовления инструмента, его юстировки, несовершенством конструкции, износом. Погрешность метода измерения, вызванная его несовершенством. Её определяют совокупностью различных погрешностей и отклонений, например: погрешности блока концевых мер, установки измеряемой заготовки, измерительного инструмента, установочной образцовой детали и т.д. Основная погрешность значения меры или показания измерительного прибора при нормальных условиях измерения. Дополнительная погрешность является следствием воздействия внешних факторов на прибор или инструмент, возникает при отклонении от нормальным условий измерения. Погрешность показаний прибора – наивысшее значение погрешности, при котором инструмент признается годным к применению. Определяется погрешностью измерений, проведенных в условиях, заданных стандартом средств и методов поверки. Нормативная предельная погрешность измерений в 1,3-2,6 раза превышает предельную погрешность показаний прибора при его эксплуатации в производственных условиях.

Читайте также:  Как Выражается Погрешность?

Источник: Кострицкий В.Г., Кострицкий В.Г., Кузьмин А.И. Контрольно-измерительные инструменты и приборы в машиностроении: Справочник. – К.: Техника, 1986 г., 4-13 с.

Какие метрологические характеристики определяют область применения СИ?

К основным метрологическим характеристикам, определяющим свойства первой группы, относятся диапазон измерений и порог чувствительности. Диапазон измерений — область значений величины, в пределах которых нормированы допускаемые пределы погрешности.

Какая характеристика определяет точность измерения СИ?

При нормировании систематической составляющей погрешности СИ устанавливают пределы допускаемой систематической погрешности СИ конкретного типа — В. Величина систематической погрешности определяет такое метрологическое свойство, как правильность измерений СИ, — это первая составляющая точности.

Какие метрологические характеристики нормируются?

Ко всем средствам измерения (далее – СИ) предъявляются метрологические и технические требования. Метрологические требования – это требования к влияющим на результат и показатели точности измерений характеристикам (параметрам) измерений, эталонов единиц величин, стандартных образцов, средств измерений, а также к условиям, при которых эти характеристики (параметры) должны быть обеспечены,

Метрологические требования определяют метрологические характеристики средств измерений (в частности, пределы допускаемых погрешностей или неопределенности), а также условия, при которых эти характеристики должны быть обеспечены, Метрологические характеристики (далее – МХ) – это характеристики свойств средства измерений, влияющие на результат измерений.

Для каждого типа средств измерений устанавливают свои метрологические характеристики, MX СИ необходимы для: — определения результатов измерений и расчетной оценки характеристик инструментальной составляющей погрешности измерений; — расчета MX каналов измерительных систем, состоящих из средств измерений с нормированными MX; — сравнения и оптимального выбора средств измерений; — достижения взаимозаменяемости СИ; — контроля СИ на соответствие установленным нормам при поверке.

  • Различают нормируемые и действительные метрологические характеристики.
  • Нормируемые метрологические характеристики типа средства измерений – это совокупность метрологических характеристик данного типа средств измерений, устанавливаемая нормативными документами на средства измерений,
  • Действительные метрологические характеристики – это характеристики средств измерений, полученные экспериментально.
Читайте также:  Кто Осуществляет Государственное Управление Деятельностью По Обеспечению Единства Измерений?

Основными метрологическими характеристиками являются: — диапазон измерений ; — различные составляющие погрешности средства измерений ; — совокупность амплитудно-частотной и фазово-частотной характеристик; — максимальная частота (скорость) измерений, и т.д.

Какие основные признаки средства измерений?

Средство измерения — это техническое устройство, предназначенное для выполнения намерений и имеющее нормированные метрологические характеристики. Средства измерений подразделяются на меры, приборы и преобразователи. В практике находят применение также измерительные системы.

  • Мера — это средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера.
  • К мерам относят такие средства, как гири (меры массы), резисторы (меры электрического сопротивления), сосуды (меры вместимости) и др.
  • Учитывая ограниченное применение мер в практике измерений, ниже они специально не рассматриваются.

Измерительный прибор — это средство измерений, предназначенное для выработки измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. Измерительные приборы, которые непосредственно воспринимают измеряемую величину, называются приборами прямого, или непосредственного, отсчета.

  1. Измерительные приборы, воспринимающие измеряемую величину, предварительно преобразованную в другую величину, называются вторичными.
  2. Различают измерительные приборы аналоговые и цифровые.
  3. В аналоговом приборе отсчет показаний производят по шкале, отражающей непрерывную зависимость между измеряемой величиной и перемещением отсчетного устройства.

В цифровом приборе измерительная информация выдается с помощью цифрового отсчетного устройства. Измерительные приборы могут быть показывающими, регистрирующими и комбинированными (показывающими и регистрирующими). Регистрация показаний может выполняться с помощью самопишущих или печатающих приборов.

Измерительный преобразователь — это средство измерений, предназначенное для выработки измерительной информации в форме, удобной для передачи и обработки. Разделяются измерительные преобразователи на первичные, промежуточные и передающие. Первичным называют преобразователь, к которому подведена измеряемая величина.

Иногда эти преобразователи называют датчиками. Промежуточные и передающие преобразователи соответственно воспринимают сигналы, выработанные первичным преобразователем, и обеспечивают дистанционную передачу их. Преобразователи бывают аналоговыми, если входной и выходной сигналы воспроизводятся в аналоговой форме, цифровыми (дискретными), если входной и выходной сигналы представляют собой последовательности импульсов (коды), а также аналого-цифровыми (вход аналоговый, выход цифровой) и цифроаналоговыми (вход цифровой, выход аналоговый).

Действующая система приборов (ГСП) предусматривает стандартизованные электрические и пневматические сигналы. В частности, аналоговые электрические сигналы встречаются в следующих основных формах: в виде изменения взаимной индукции в пределах 0—10 мГ или 10-0—10 мГ; в виде сигнала постоянного тока с пределами 0—5: 0—20 и 4—20 мА; в виде сигнала напряжения постоянного тока с пределами 0— 10 и 0—20 В.

Наиболее распространенным стандартным пневматическим сигналом является изменение давления в пределах от 0,02 до 0,1 МПа. Измерительная система — это совокупность средств измерений, вспомогательных устройств и каналов связи, предназначенная для выработки, передачи и обработки измерительной информации.

Читайте также:  Сколько Измерений Видит Человек?

Что относится к СИ?

Средство измерений – это техническое средство, используемое при измерениях и имеющие нормированные метрологические свойства. К средствам измерений относят меры и измерительные приборы, преобразователи, установки и системы. От средств измерений зависит правильное определение значения измеряемой величины в процессе измерения.

Мера – это средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера. Например, гиря – мера массы, измерительный резистор – мера электрического сопротивления и т.п. К мерам относятся так же стандартные образцы и эталонные вещества. Стандартный образец – это мера для воспроизведения единиц величин, характеризующих свойства или состав веществ и материалов или среднелегированной стали с аттестованным содержанием химических элементов, образцы шероховатости поверхности.

Эталонное вещество – это вещество с известными свойствами, воспроизводимыми при соблюдении условий приготовления, указанных в утвержденной спецификации, например «чистая» вода, «чистые» газы, «чистые» металлы. Эталонные вещества воспроизводят строго регламентированный состав веществ и широко используется при производстве количественных химических анализов и в создании реперных точек шкал.

Например, «чистый» цинк служит для воспроизведения температуры ≈420 °С. В случае если мера должна использоваться исключительно со значениями, вычисляемыми согласно инструкции по эксплуатации с учетом поправок, приведенных в сопроводительной документации, то применяют меру не с номинальным, а с действительным значением.

Меры подразделяют на однозначные и многозначные. Однозначная мера воспроизводит физическую величину одного размера. По сути, она воспроизводит либо единицу измерения, либо некоторое определенное числовое значение данной физической величины. Например, измерительная катушка сопротивления, гиря, плоскопараллельная концевая мера длины, измерительная колба, измерительный резистор, нормальный элемент, конденсатор постоянной емкости.

  • Из однозначных мер собирают наборы мер.
  • Набор мер – это специально подобранный комплект мер, применяемых не только по отдельности, но и в различных сочетаниях с целью воспроизведения ряда одноименных величин различного размера, например набор измерительных конденсаторов, набор плоскопараллельных концевых мер длины, набор гирь.

Многозначная мера воспроизводит ряд одноименных величин различного размера, например конденсатор переменной емкости, вариометр индуктивности, линейки с миллиметровыми делениями. Эталонные средства измерений предназначены для передачи размеров единиц физических величин от эталонов или более точных образцовых средств рабочим средствам.

  1. Эталонными средствами измерений являются меры, измерительные приборы и устройства, прошедшие метрологическую аттестацию и утвержденные органами государственной или ведомственной метрологической службы в качестве эталонных.
  2. По назначению следует различать исходные и подчиненные эталонные средства измерений.

Исходными называют эталонные средства измерений, от которых размер единицы передается с наивысшей в данном подразделении метрологической службы точностью.