метрология
Заказать уникальную курсовую работу- 24 24 страницы
- 3 + 3 источника
- Добавлена 24.01.2018
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Введение 6
1. Выбор измеряемой величины 8
2. Анализ государственной поверочной схемы 9
3. Поверяемое рабочее средство измерений 12
4. Исследование свойств эталона 14
5. Исследование свойств рабочего средства измерений 19
6. Оценка неопределенности измерений 21
Заключение 23
Список использованных источников 24
4.6 итоговой статистики приводим значения оцененных параметров с округлением до 3-го знака после запятой, с учетом характеристик точности рассматриваемого эталона для исследуемых точек.Таблица 4.5 – Итоговая статистика для точек 5 А, 10 А, 15 А, 20 А, 25 АНаименование оцениваемого параметра5 А10 А15 А20 А25 АСреднее4,99710,00315,01119,99724,997Стандартная ошибка0,0090,0080,0090,0090,008Медиана4,99310,0015,01119,99224,994Мода#Н/Д#Н/Д#Н/Д#Н/Д#Н/ДСтандартное отклонение0,090,0780,0910,090,084Дисперсия выборки0,0080,0060,0080,0080,007Эксцесс-0,4760,219-0,216-0,4760,083Асимметричность0,0910,2030,1410,0910,07Интервал0,4110,4270,4510,4110,402Минимум4,7869,79314,82119,78624,795Максимум5,19710,21915,27120,19725,197Сумма499,6641000,3241501,1361999,6642499,711Счет100100100100100Исследование свойств рабочего средства измеренийСмоделируем измерительный эксперимент для исследования свойств поверяемого средства измерения. Имитируем 5 измерений в каждой точке поверки 5 А, 10 А, 15 А, 20 А, 25 А. при этом полагаем, что наблюдения имеют нормальное распределение с σ=±(50/100)(1,5/3)=0,25 А, а для первой трети диапазона измерений прибора ±1 А в каждой точке поверки зададим смещение на +1 А. результаты экспериментов занесем в таблицу 5.1.Таблица 5.1 - Результаты эксперимента для пяти точек поверки СИ№ измеренияТочка 5 АТочка 10 АТочка 15 АТочка 20 АТочка 25 А15,8711,1116,6121,1926,0725,4311,3716,320,9325,6735,710,9515,8421,1725,8946,5610,8716,3221,3926,2256,0311,2216,0020,9925,91По итоговой статистике определим показатели точности результата измерений СИ и сравним их с показателями для эталона в точках поверки (табл. 5.2).Таблица 5.2 - Сравнение показаний эталона и поверяемого СИ в точках поверкиТочки поверки, АСредние показания эталона, Iэ, АСредние показания поверяемого СИ, Iпр, АОтклонение (Iпр-Iэ), АДопускаемоеотклонениедля среднегопо пяти измерениямповеряемымСИ, АОтклонениепосле введения поправкиминус 1 А54,9975,920,920,42-0,081010,00311,11,10,20,11515,01116,211,20,3-0,212019,99721,141,140,18-0,142524,99725,950,950,20,05Проведенный анализ показывает, что разность значений силы постоянного тока в точках поверки между поверяемым средством измерения и эталоном превышает допускаемую погрешность прибора, следовательно. Его следует признать ненисправным. Если ввести поправку минус 1 А, поверяемое средство может быть признано исправным на всем диапазоне измерений.Оценка неопределенности измеренийПроизведем оценку неопределенности измерений по ГОСТ Р 54500.3-2011 [5], в котором установлены правила оценивания и представления неопределенности измерений.Определим показатели неопределенности измерений (стандартные по типу А и В, суммарная, расширенная) для поверяемого СИ и сравним их с показателями для эталона в точках поверки.Среднее значение выборки определяется по формуле:(6.1)СКО случайной погрешности и стандартная неопределённость по типу А:(6.2)(6.3)СКО погрешности среднего и неопределенность ожидания:(6.4)(6.5)Систематическая погрешность и стандартная неопределённость по типу Бдля единичного измерения: (6.6) (6.7)и для среднего: (6.8) (6.9)Суммарная стандартная неопределённость i–го измерения:(6.10)Расширенная неопределённость измерения для доверительной вероятностиP=0,95 (согласно ГОСТ 8.558-2009) при коэффициенте охвата k=2 иk=3 для нормального распределения:(6.11)Результаты расчетов для пяти точек поверки сведены в табл. 6.1.Таблица 6.1 - Результаты оценки неопределенности измеренийТочки поверки, АСреднее, АСКО единичного измеренияk=2k=3ЭСИЭСИЭСИСИЭСИЭСИЭСИ54,9975,920,0090,190,0090,190,530,0090,560,0181,120,0271,681010,00311,10,0080,090,0080,090,640,0080,650,0161,30,0241,931515,01116,210,0090,140,0090,140,690,0090,70,0181,40,0272,12019,99721,140,0090,080,0090,080,660,0090,670,0181,340,0272,012524,99725,950,0080,090,0080,090,550,0080,560,0161,120,0241,68Результаты расчета неопределенности по типу В, приведенные в таблице 6.1, получены без учета поправки минус 1 А.ЗаключениеВ работе проведен анализ поверочной схемы, приведенной в ГОСТ 8.867-2014 и ГОСТ 8.022-91, в которых утверждены первичные эталоны и поверочные схемы средств измерения силы постоянного электрического тока.Для выбранной измеряемой величины – силы постоянного электрического тока, было выбрано рабочее средство измерений – магнитометрический амперметр М42100 15А. Для данного средства измерений проведен анализ методики поверки.В соответствии с Государственной поверочной схемой определен эталон для поверки выбранного рабочего СИ. В качестве эталонного средства поверки был взят магнитометрический амперметр класса точности 0.5.Свойства рабочего средства измерения так же, как и свойства эталона, описаны в терминах неопределенности измерения (табл. 6.1).Таким образом, цель работы достигнута, а поставленные задачи решены.Список использованных источниковГОСТ Р 8.867-2014 ГСИ. Средства измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от 1*10-15 до 1*10-9ГОСТ 8.022-91 ГСИ. Государственный первичный эталон и Государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне 1*10-16 – 30 АГОСТ 8.497-83. ГСИ. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методика поверки.Ю.М. Белоусов, Л.А. Романова. А.Р. Усеинов. Поверка и калибровка амперметров, вольтметров, ваттметров и варметров. Учебное пособие. М.: 2004, 66 с.ГОСТ Р 54500.3-2011. Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008. Неопределенностьизмерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения.
2. ГОСТ 8.022-91 ГСИ. Государственный первичный эталон и Государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне 1*10-16 – 30 А
3. ГОСТ 8.497-83. ГСИ. Амперметры, вольтметры, ваттметры, варметры. Методика поверки.
4. Ю.М. Белоусов, Л.А. Романова. А.Р. Усеинов. Поверка и калибровка амперметров, вольтметров, ваттметров и варметров. Учебное пособие. М.: 2004, 66 с.
5. ГОСТ Р 54500.3-2011. Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008. Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения.
Конспект лекций по дисциплине Метрология и стандартизация. Часть 1. Математика
Днепропетровский государственный технический университет железнодорожного транспорта
Кафедра тепла
Арестов А. П.
Конспект лекций по дисциплине "Метрологии и стандартизации".
Часть 1. Математика.
Днепропетровск – 1998
1.Предмет и задачи метрологии.
1. Основные термины, используемые в метрологии.
Термин "математика" происходит от греческих слов : метрос – мера, логос –учение, слово. В современном понимании это наука об измерениях, методах șimijloacele обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
Основные направления метрологии : общая теория измерений;единицы физических величин и систем; методы и средства измерений;методы определения точности измерений; основы обеспечения единства деде измерений и единообразия средств измерений; стандарты и средства exemplarede измерения; методы передачи размеров единиц от эталонов и средств exemplarede измерений рабочие средства измерений. Часть из них имеют научный характер.
Другая часть относится к законодательной метрологии. Legislativcaracterul метрологии определяет стандартизацию ее терминов и определений.
Физическая величина – свойство, общее в качественном отношении более multorobiecte физические, но в количественном отношении индивидуальная длякаждый объекта.
Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем cuutilizarea специальных технических средств. Под измерением понимается процесс depilot сравнения этой физической величины с omogenemărimea физика, значение которой рассматривается как единое целое.
Единица физической величины – физическая значение, которое, по определению,в значение, равное 1.
Единицы физической величины представляют собой вспомогательный аппарат,применяется при изучении объектов природы. Принципиально может быть imaginatun бесконечное число единиц физических величин. Но на практике înainteazăcerința единицы измерения, которые могут обеспечить любой sistemde единиц. Однако для сопоставления результатов измерений без пересчетов (latrecerea от одной системы единиц к другой) необходимо, чтобы rezultatelemăsurători выражены в узаконенных единицах.
Единство измерений – состояние измерений, результаты lorexprimate в единицах и узаконенных ошибок измерений известны с anumităde вероятности. Как следует из определения, это понятие включает в себя не numaiîndeplinirea условия единства используемых единиц физических величин, но șivaloarea ошибки измерения.