коды видов измерений в метрологии

МИ 2222-92 ГСИ. Виды измерений. Классификация

Оглавление

МИ 2222-92 ГСИ. Виды измерений. Классификация

Принявший орган: ВНИИМС

Тип документа: Нормативно-технический документ
Дата начала действия: 17 июля 1992 г.
Опубликован:

Государственная система обеспечения единства измерений

ВИДЫ ИЗМЕРЕНИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ

РАЗРАБОТАНА КБ «ЮЖНОЕ», ВНИИМС

В.И.Гронский (руководитель темы); Л.И.Ереc; В.М.Кашлаков; В.П.Кузнецов (руководитель темы); Г.П.Сафаров

УТВЕРЖДЕНА ВНИИМС декабрь 1991 г.

УТВЕРЖДЕНА Зам. директора В.П.Кузнецовым 17 июля 1992 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ВНИИМС декабрь 1991 г.

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта, приложения

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 8.563-2009;

Настоящая рекомендация распространяется на виды измерений и устанавливает их классификацию, предназначенную для изложения в нормативно-методических документах и справочно-информационных изданиях.

1. При установлении классификации видов измерений в качестве классификационного признака принята физическая величина.

2. Классификация должна отвечать следующим требованиям:

включать применяемые в стране физические величины;

не допускать возможности включения одной и той же измеряемой физической величины в различные виды измерений;

однозначно определять принадлежность измеряемой физической величины к тому или иному виду измерений;

обеспечить возможность обработки на ЭВМ измерительной информации о материальных объектах (документации, эталонах, средствах измерений, другой продукции и т.д.).

3. Классификация видов измерений должна быть следующей:

3.1. Измерения геометрических величин

3.2. Измерения механических величин

3.3. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ

3.4. Измерения давления, вакуумные измерения

3.5. Измерения физико-химического состава и свойств веществ

3.6. Теплофизические и температурные измерения

3.7. Измерения времени и частоты

3.8. Измерения электрических и магнитных величин, радиотехнические и радиоэлектронные измерения*

* В обоснованных случаях этот вид измерений может быть разделен на два вида:

3.9. Измерения акустических величин

3.10. Оптико-физические измерения

3.11. Измерения характеристик ионизирующих излучений и ядерных констант

4. При необходимости в нормативно-методических документах и справочно-информационных изданиях может быть приведена классификация групп (областей) по физическим величинам для каждого вида измерений.

Классификация групп по наиболее часто применяемым в практике физическим величинам с наименованиями и русскими обозначениями их единиц по видам измерений приведены в справочных приложениях 1 коды видов измерений в метрологии. 37c7abd13f0ce7340035bc22f14f81f2. коды видов измерений в метрологии фото. коды видов измерений в метрологии-37c7abd13f0ce7340035bc22f14f81f2. картинка коды видов измерений в метрологии. картинка 37c7abd13f0ce7340035bc22f14f81f2. МИ 2222-92 ГСИ. Виды измерений. Классификация11 соответственно.

При написании наименований физических величин и наименований и русских обозначений их единиц учтены требования и правила ГОСТ 8.417,…

5. По усмотрению разработчика документов и изданий классификация может быть дополнительно конкретизирована последовательно по следующим рубрикам:

зависимость от влияющей величины (времени, частоты, температуры, напряжения и т.д.) или агрегатного состояния среды (твердое тело, жидкость, газ, плазма);

область применения (машиностроение, приборостроение, медицина, биология и т.д.).

Руководитель темы начальник отдела ВНИИМС Г.П.Сафаров

Источник

Коды видов измерений в метрологии

коды видов измерений в метрологии. minobrnauki rossii utverdilo minimalnoe kolichestvo ballov ege dlya postupleniya v vuzy v 20222023 uchebnom. коды видов измерений в метрологии фото. коды видов измерений в метрологии-minobrnauki rossii utverdilo minimalnoe kolichestvo ballov ege dlya postupleniya v vuzy v 20222023 uchebnom. картинка коды видов измерений в метрологии. картинка minobrnauki rossii utverdilo minimalnoe kolichestvo ballov ege dlya postupleniya v vuzy v 20222023 uchebnom. МИ 2222-92 ГСИ. Виды измерений. Классификация

коды видов измерений в метрологии. rosreestr poyasnil na kakih uchastkah nelzya stroit gilie i sadovie doma 460. коды видов измерений в метрологии фото. коды видов измерений в метрологии-rosreestr poyasnil na kakih uchastkah nelzya stroit gilie i sadovie doma 460. картинка коды видов измерений в метрологии. картинка rosreestr poyasnil na kakih uchastkah nelzya stroit gilie i sadovie doma 460. МИ 2222-92 ГСИ. Виды измерений. Классификация

коды видов измерений в метрологии. p1110798(1)(1). коды видов измерений в метрологии фото. коды видов измерений в метрологии-p1110798(1)(1). картинка коды видов измерений в метрологии. картинка p1110798(1)(1). МИ 2222-92 ГСИ. Виды измерений. Классификация

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

коды видов измерений в метрологии. www garant ru files 8 7 381678 makovlevaee 90. коды видов измерений в метрологии фото. коды видов измерений в метрологии-www garant ru files 8 7 381678 makovlevaee 90. картинка коды видов измерений в метрологии. картинка www garant ru files 8 7 381678 makovlevaee 90. МИ 2222-92 ГСИ. Виды измерений. Классификация

Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

коды видов измерений в метрологии. gor doc obzor. коды видов измерений в метрологии фото. коды видов измерений в метрологии-gor doc obzor. картинка коды видов измерений в метрологии. картинка gor doc obzor. МИ 2222-92 ГСИ. Виды измерений. КлассификацияОбзор документа

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 января 2014 г. N 43 «Об утверждении типов средств измерений»

Об утверждении типов средств измерений и типов стандартных образцов см. справку

Во исполнение приказа Минпромторга России от 25 июня 2013 г. N 970 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений», зарегистрированного в Минюсте России 12 сентября 2013 г. N 29940, приказываю:

1. Утвердить типы средств измерений согласно прилагаемому перечню.

2. Управлению метрологии (С.С. Голубеву), ФГУП «ВНИИМС» (С.А. Кононогову) обеспечить в соответствии с Административным регламентом оформление свидетельств на утвержденные типы средств измерений с описанием типов средств измерений и выдачу их юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства
Ф.В. Булыгин

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии
от 24 января 2014 г. N 43

Перечень типов средств измерений

Обзор документа

Утвержден 101 тип средств измерений.

Источник

Лекция 2. Виды и методы измерений

Сайт:MOODLE КНИТУ (КХТИ) Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет Дистанционное Образование.
Курс:Метрология, стандартизация и сертификация
Книга:Лекция 2. Виды и методы измерений

Описание

1. Основные понятия и определения. Виды измерений.

2. Методы измерений.

3. Понятие о точности измерений.

4. Основы обеспечения единства измерений

Оглавление

1. Основные понятия и определения. Виды измерений

Измерение — совокупность операций по применению системы измерений для получения значения измеряемой физической величины.

Измерения могут быть классифицированы по метрологическому назначению на три категории:

Ненормированные – измерения при ненормированных метрологических характеристиках.

Технические – измерения при помощи рабочих средств измерений.

Метрологические – измерения при помощи эталонов и образцовых средств измерений.

Ненормированные измерения наиболее простые. В них не нормируются точность и достоверность результата. Поэтому область их применения ограничена. Они не могут быть применены в области, на которую распространяется требование единства измерений. Каждый из нас выполнял ненормированные измерения длины, массы, времени, температуры не задумываясь о точности и достоверности результата. Как правило, результаты ненормированных измерений применяются индивидуально, т.е. используются субъектом в собственных целях.

Технические измерения удовлетворяют требованиям единства измерений, т.е. результат бывает получен с известной погрешностью и вероятностью, записывается в установленных единицах физических величин, с определённым количеством значащих цифр. Выполняются при помощи средств измерений с назначенным классом точности, прошедших поверку или калибровку в метрологической службе. В зависимости от того, предназначены измерения для внутрипроизводственных целей или их результаты будут доступны для всеобщего применения, необходимо выполнение калибровки или поверки средств измерений. Средство измерений, прошедшее калибровку или поверку, называют рабочим средством измерений. Примером технических измерений является большинство производственных измерений, измерение квартирными счётчиками потреблённой электроэнергии, измерения при взвешивании в торговых центрах, финансовые измерения в банковских терминалах. Средство измерений, применяемое для калибровки других средств измерений, называют образцовым средством измерений. Образцовое средство измерений имеет повышенный класс точности и хранится отдельно, для технических измерений не применяется.

Метрологические измерения не просто удовлетворяют требованиям единства измерений, а являются одним из средств обеспечения единства измерений. Выполняются с целью воспроизведения единиц физических величин для передачи их размера образцовым и рабочим средствам измерений. Метрологические измерения выполняет метрологическая служба в стандартных условиях, сертифицированным персоналом.

В дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» рассматриваются технические измерения.

Можно выделить следующие виды измерений.

1) По характеру зависимости измеряемой величины от времени методы измерений подразделяются на:

2) По способу получения результатов измерений (виду уравнений измерений) методы измерений разделяют на прямые, косвенные, совокупные и совместные.

При прямом измерении искомое значение величины находят непо­средственно из опытных данных (например, измерение диаметра штан­генциркулем).

При косвенном измерении искомое значение величины определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям.

Совместными называют измерения двух или нескольких не одноимённых величин, производимые одновременно с целью нахождения функциональной зависимости между величинами (например, зависимости длины тела от температуры).

Совокупные – это такие измерения, в которых значения измеряемых величин находят по данным повторных измерений одной или нескольких одноименных величин (при различных сочетаниях мер или этих величин) путем решения системы уравнений.

3) По условиям, определяющим точность результата измерения, мето­ды делятся на три класса.

Измерении максимально возможной точности (например, эталонные измерения), достижимой при существующем уровне техники.

Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с определенной вероятностью не должна превышать некоторое заданное значение.

Технические измерения, в которых погрешность результата определяется характеристиками средств измерения.

4) По способу выражения результатов измерений различают абсолютные и относительные измерения.

Абсолютное измерение основано на прямых измерениях величины и (или) использования значений физических констант.

При относительных измерениях величину сравнивают с одноименной, играющей роль единицы или принятой за исходную (например, измерение диаметра вращающейся детали по числу оборотов соприкасающегося с ней аттестованного ролика).

5) В зависимости от совокупности измеряемых параметров изделия различают поэлементный и комплексный методы измерения.

Поэлементный метод характеризуется измерением каждого параметра изделия в отдельности (например, эксцентриситета, овальности, огранки цилиндрического вала).

Комплексный метод характеризуется измерением суммарного пока­зателя качества (а не физической величины), на который оказывают влияние отдельные его составляющие (например, измерение радиального биения цилиндрической детали, на которое влияют эксцентриситет, овальность и др.).

2. Методы измерений

Метод измерений – прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствии с реализо­ванным принципом измерений. Можно выделить следующие методы из­мерений.

По способу получения значения измеряемых величин различают два основных метода измерений.

Метод непосредственной оценки – метод измерения, при котором значение величины определяют непосредственно по отсчетному устройству измерительного прибора прямого действия.

Метод сравнения с мерой – метод измерения, при котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой.

Разновидности метода сравнения:

При измерении линейных величин независимо от рассмотренных методов различают контактный и бесконтактный методы измерений.

В зависимости от измерительных средств, используемых в процессе измерения, различают:

3. Понятие о точности измерений

Точность результата измерения – характеристика качества измерения, отражающая близость к нулю погрешности его результата.

Эти погрешности являются следствием многих причин: несовершенства средств измерений, метода измерений, опыта оператора; недостаточной тщательности проведения измерения; воздействия внешних условий и т.д. Для оценки степени приближения результатов измерения к истинному значению измеряемой величины используются методы теории вероятности и математической статистики, что позволяет с определенной достоверностью оценить границы погрешностей, за пределы которых они не выходят. Это дает возможность для каждого конкретного случая выбрать средства и методы измерения, обеспечивающие измерение результата, погрешности которого не превышают заданных границ с требуемой степенью доверия к результатам измерений (достоверностью).

Класс точности – обобщённая метрологическая характеристика средства измерения.

Класс точности определяется и обозначается по-разному. Наибольшее распространение получили три варианта, каждый представляет собой выраженное в процентах значение относительной погрешности:

– относительно измеренного значения (относительная погрешность),

– относительно максимального значения шкалы (приведённая погрешность),

– относительно участка шкалы (приведённая к участку шкалы погрешность).

Рассмотрим эти три варианта.

Вариант 1. Относительная погрешность.

Чтобы по классу точности определить значение абсолютной погрешности, результат измерения умножают на класс точности и делят на сто, чтобы избавиться от процентов. Например, вольтметром класса точности 0,1 получено значение 10,000 В.

Абсолютная погрешность составит: (10,000 В ∙ 0,1 %) / 100 % = 0,010 В. Запись результата: (10,000 ± 0,010) В, с вероятностью 95 % (эта вероятность по умолчанию назначается для технических измерений, исходя из этой вероятности определяется и класс точности). При нормировании по относительной погрешности, значение класса точности заключают в кружок. Как правило, обозначение класса точности размещают в правом нижнем углу на шкале средства измерений.

Вариант 2. Приведённая погрешность.

Чтобы по классу точности определить значение абсолютной погрешности, максимальное значение шкалы умножают на класс точности и делят на сто, чтобы избавиться от процентов. Например, вольтметром класса точности 0,1 получено значение 10,000 В. Максимальное значение шкалы составляет 20,000 В.

Абсолютная погрешность составит: (20,000 В ∙ 0,1 %) / 100 % = 0,020 В. Запись результата: (10,000 ± 0,020) В, с вероятностью 95 %. При нормировании по приведённой погрешности, значение класса точности не сопровождают никакими знаками.

Вариант 3. Приведённая к участку шкалы погрешность.

Чтобы по классу точности определить значение абсолютной погрешности, размер участка шкалы умножают на класс точности и делят на сто, чтобы избавиться от процентов. Рассмотрим два примера, для случая, когда вся шкала поделена на два участка.

Пример 1. Участок шкалы от 0,000 В до 12,000 В, отмечен галочкой. Вольтметром класса точности 0,1 получено значение 10,000 В.

Абсолютная погрешность составит: (12,000 В ∙ 0,1 %) / 100 % = 0,012 В. Запись результата: (10,000 ± 0,012) В, с вероятностью 95 %.

Пример 2. Участок шкалы от 12,000 В до 20,000 В, также отмечен галочкой. Вольтметром класса точности 0,1 получено значение 15,000 В.

Абсолютная погрешность составит: (8,000 В ∙ 0,1 %) / 100 % = 0,008 В. Запись результата: (15,000 ± 0,008) В, с вероятностью 95 %. При нормировании по приведённой к участку шкалы погрешности, значение класса точности помещают над галочкой. Участки шкалы, относительно которых нормируется погрешность, обозначают галочками.

Варианты классов точности обусловлены отличием конструктивных, системных и схемотехнических решений средств измерений.

Корректная запись результатов

Запись результатов измерений производится по следующим правилам.

1) Погрешность указывается двумя значащими цифрами, если первая равна 1 или 2. Погрешность указывается одной значащей цифрой, если первая равна 3 или более. Все остальные цифры должны быть не значащими.

Значащей цифрой называется любая цифра числа, записанного в виде десятичной дроби, начиная слева с первой отличной от нуля цифры, независимо от того, где она находится – до запятой или после запятой.

2) Результат измерения округляется в соответствии с его погрешностью, т.е. записывается с той же точностью, что и погрешность.

Рассмотрим пример. Результат измерения: 10,645701, погрешность 0,012908.

1) Рассматриваем погрешность. Первая значащая цифра 1, поэтому оставляем две значащие цифры, округляя, записываем: 0,013.

2) Рассматриваем результат измерения. Погрешность записана с точностью до третьего знака после запятой, поэтому в результате также оставим три знака. Округляя, записываем: 10,646.

Корректная запись: 10,646 ± 0,013.

Корректная запись обеспечивает адекватность и сопоставимость результатов различных измерений и является одним из элементов единства измерений. Как правило, отбрасывание избыточных цифр не приводит к дополнительной погрешности, поскольку избыточные цифры обусловлены точностью вычислений, а не точностью измерений.

4. Основы обеспечения единства измерений

Специализация и кооперирование производства в масштабах страны, основанные на принципах взаимозаменяемости, требуют обеспечения и сохранения единства измерений.

Обеспечение единства измерений – деятельность метрологических служб, направленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии с правилами, требованиями и нормами, установленными государственными стандартами и другими нормативно-техническими документами в области метрологии.

В 1993 г. был принят Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений», который устанавливает правовые основы обеспечения единства измерений в нашей стране. Он состоит из семи разделов: общие положения; единицы величин, средства и методики выполнения измерений; метрологические службы; государственный метрологический контроль и надзор; калибровка и сертификация средств измерений; ответственность за нарушение закона и финансирование работ по обеспечению единства измерений. В Законе дано следующее определение понятия «единство измерения»:

«Единство измерения – состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные границы с заданной вероятностью».

Обеспечение единства измерений является задачей метрологических служб.

Метрологическая служба – совокупность субъектов, деятельности и видов работ, направленных на обеспечение единства измерений.

Закон определяет, что Государственная метрологическая служба находится в ведении Госстандарта России и включает: государственные научные метрологические центры; органы Государственной метрологической службы регионов страны, а также городов Москва и Санкт-Петербург.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *