Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методика выполнения измерений




II. Задания для экзаменующегося

Основные задачи Государственной системы единство измерений (ГСИ)

(это все что она нам дала, так что читайте с этого, в тетради то же самое)

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) - государственное управление субъектами, нормами, средствами и видами деятельности по обеспечению заданного уровня единства измерений в стране. Деятельность по обеспечению единства измерений направлена на охрану законных интересов граждан и установлению правопорядка и экономики, а также на содействие экономическому и социальному развитию страны
путем защиты от отрицательных последствий недостоверных результатов измерений во всех сферах общества.

Основными задачами ГСИ являются:

- Разработка оптимальных принципов управления деятельностью по обеспечению единства измерений

- организация и проведение научных исследований с целью создания более совершенных и точных методов, средств воспроизведения единиц и передача их размеров

- установление системы единиц величин и шкал измерений допускаемых к применению

-установление основных понятий метрологическая унификация их терминов и определений

- создание и утверждение, применение и совершенствование государственных эталонов.

Государственная система обеспечения единства измерений состоит из следующих подсистем:

− правовой,
− организационной;
− технической.




Цели и задачи метрологии

(В тетради то же самое, и на самом деле задач дохуя, но она дала только эти, это и выучите)

Метрология – наука об измерениях, способах достижения их единства и требуемой точности.

Три раздела метрологии: теоретический – рассматривает общие теоретические проблемы (разработка теории и проблем измерений физических величин, их единиц, методов измерений); законодательный – изучает вопросы практического применения разработок теоретической метрологии; прикладной устанавливает обязательные технические и юридические требования пр применению единиц физической величины, методов и средств измерений

Цели и задачи метрологии:

- установление единиц физических величин государственных эталонов и образцовых средств измерений

- разработка теории, методов и средств измерений и контроля

- Обеспечение единства измерений

- Разработка методов оценки погрешностей, состояния средств измерения и контроля

Единство измерений – состояние измерений, характеризующееся тем, что их результаты выражаются в узаконенных единицах, размеры которых в установленных пределах равны размерам единиц, воспроизводимым первичными эталонами, а погрешности результатов измерений известны и с заданной вероятностью не выходят за установленные пределы.

Метрологическое обеспечение измерительной системы

(здесь написано все, что в тетради, а в тетради нихуяяяяя. Распиздите про то, что это такое, и про виды СИ. Типа установки измерительные и все такое)

Достижение высокого качества продукции и обеспечение точности и взаимозаменяемости деталей или сборочных единиц невозможно без метрологического обеспечения производства

Метрологическое обеспечение – это установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единтва и требуемой точности измерений

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

Метрологическое обеспечение технических устройств– это

совокупность научно—технических средств, организационных мероприятий и мероприятий, проводимых соответствующими учреждениями с целью достижения единства и требуемой точности измерений, а также установленных характеристик технических приборов.

Измерительная система– средство измерения, представляющее собой объединение мер, ИП, измерительных приборов и другое, выполняющих схожие функции, находящихся в разных частях определенного пространства и предназначенных для измерения определенного числа физических величин в данном пространстве.

Методика выполнения измерений

(в тетради какая-то херня и она немного совпадает с тем что тут, но здесь понятнее, почитайте это, вроде правильно)

В соответствии с Законом «Об обеспечении единства измерений» (Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ)измерения должны проводиться по методикам, аттестованным в установленном порядке.

Методика выполнения измерений — это совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов с известной погрешностью.

Методика выполнения измерений (МВИ) представляет собой план прописанных действий, необходимых для получения результатов измерения по установленным показателям точности. Измерительные работы, относящиеся к сфере госрегулирования обеспечения единства СИ, необходимо проводить по методикам, которые аттестованы установленным порядком (согласно ФЗ N 102 «Об обеспечении единства измерений»). Исключение составляют только методики, которые нужны для осуществления прямых измерений, проводимые с использованием СИ утвержденного типа, прошедших соответствующую поверку. Итоговые данные измерений отражаются в единицах величин, разрешенных к применению на территории России. Методики делятся на группы в зависимости от приемов получения результатов измерений:

· прямые методы измерений – это вид измерения, при осуществлении которого искомое значение величины получают из опытных данных;

· косвенные методы измерений – тип измерения, итоговое значение которого определяется, учитывая прямые измерения величин, которые связаны известной зависимостью с измеряемой величиной. Измерения данного виды применяют в тех случаях, когда нельзя использовать прямые методы измерений (пример – в случае, когда вычисляется плотность твердого тела, по результатам измерений массы и объема).

Методики измерений можно также разделить по условиям, в которых проводятся измерения:

· контактный метод – базируется на приведение в контакт чувствительного элемента прибора с объектом измерений (пример – определение с помощью термометра температуры тела);

· бесконтактный метод - основан на отсутствие контакта между чувствительным элементом прибора и объектом измерения (пример – определение температуры пирометром в доменной печи, вычисление расстояния до объекта с помощью радиолокатора).

· Типы методик измерений в соответствии с выбранным способом сравнения величины, подлежащей измерению, с единицей:

· непосредственная оценка – значения величины определяются непосредственно по отсчетному устройству, которое показывает СИ (вольтомметр, термометр и другие). Отражающая единицу измерения мера в процессе измерения не принимает участие. Эту роль в СИ выполняет шкала, она должна быть проградуирована при производстве, при использовании точных СИ;

· сравнение с мерой - измеряемая величина сравнивается с величиной, воспроизводимой мерой (пример – вычисление массы на рычажных весах при помощи уравновешивания гирь).

Стоит отметить, что метод сравнения с мерой, в свою очередь, делить натри подтипа:

· нулевой – метод сравнения, при выполнении которого доводят до нуля результирующий эффект воздействия величин на прибор сравнения (пример – определения силы электрического сопротивления мостом при помощи его полного уравновешивания);

· метод замещения – основанный на сравнении с мерой, измеряемые величина замещается величиной известной, которая воспроизводится мерой, при этом сохраняются неизменными все условия (пример – процедура взвешивания с помощью поочередного перемещения измеряемой массы и гирь на одну и ту же чашу весов);

· метод совпадений – разность, которую имеют значения искомая и воспроизводимая меры величин измеряются при использовании совпадения отметок шкал либо периодических сигналов (пример – наблюдение совпадений меток на шкалах штангенциркуля и нониуса).

 

Выбор метода измерений

(в тетради какая-то хуйня про средство измерений, прочитайте и тут и в ней, но там такое себе)

Метод измерений представляет собой прием или совокупность приемов применения средств измерений и характеризуется совокупностью тех физических явлений, на которых основаны измерения.

По способу получения и характеру результатов измерения разделяют соответственно на прямые, косвенные, абсолютные и относительные. Данные виды измерений линейных размеров представлены в табл

Измерение Определение Примеры измерения
Прямое Измерение, при котором искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных Измерение глубины линейкой глубиномера штангенциркуля; диаметра вала - микрометром
Косвенное Измерение, при котором искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подверженными прямым измерениям Измерение среднего диаметра методом трех проволочек, устанавливаемых во впадины резьбы
Абсолютное Измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант Измерение линейных размеров штангенциркулем, микрометром, глубиномером, на инструментальном микроскопе и т.д.
Относительное Измерение отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или измерение величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную Измерение диаметра отверстия индикаторным нутромером, настроенным по концевым мерам; диаметра вала – рычажной скобой

 

В производственных условиях наиболее широко применяются мето­ды прямых измерений: метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой.

 

Измерительные средства должны соответствовать техническим условиям на изготавливаемые детали с учетом их габаритов, формы и других особенностей. Точность инструмента обусловлена заданной точностью измерения. Например, не следует пользоваться калибром-пробкой третьего класса точности для проверки размеров, на которые установлены допуски по 2-му классу; нельзя применять штангенциркуль с величиной отсчета по нониусу 0,1 мм для проверки параметров с допуском 0,05 мм, а микрометр с ценой деления 0,01 мм для контроля размера с допуском 0,005 мм. Утверждение о том, что можно мерить до полделения, не обоснованно, так как в данном случае погрешность измерительного инструмента может оказаться больше допуска на проверяемый параметр изделия.

Применяемый измерительный инструмент должен соответствовать той системе мер, которая предусмотрена в чертеже изделия (метрической, дюймовой и др.).

При измерении следует обеспечить идентичность температур измерительного инструмента и контролируемой детали (для обычных работ разница температур не должна превышать ±3° С, а для высокоточных деталей ±1°.С). Температурный режим имеет особое значение при контроле в процессе механической обработки, когда деталь может быть существенно нагрета. Учитывая это, в технологии часто предусматривается определенное время для остывания изделия перед контролем. Бывают обстоятельства, когда деталь холоднее измерительного инструмента (например, при ее транспортировке в зимнее время). В этом случае она до измерения должна быть выдержана определенное время (в зависимости от габаритных размеров) до достижения температуры окружающей среды.

При использовании измерительных инструментов и приборов не допускаются различного рода поджимы и другие непредусмотренные нагрузки, которые могут привести к деформации элементов измерительного инструмента или проверяемой детали и, как следствие этого, к дополнительным погрешностям.

На производстве можно применять только те измерительные средства, которые прошли очередную проверку в соответствии с утвержденным графиком периодического контроля независимо от того, сколько времени фактически проработал данный измерительный инструмент.

Перед началом работы измерительный инструмент необходимо осмотреть и проверить на нулевых установках, а в некоторых случаях (например, при использовании микрометров) и по образцовой мере. Если замечены забоины или коррозия на рабочих поверхностях, обнаружено смещение нониуса или выявлены какие-либо другие существенные дефекты, данный инструмент необходимо отправить в лабораторию на внеочередную проверку и юстировку (выверку, регулировку) или в ремонт.

При выборе измерительных приборов следует отдавать предпочтение механизированным и автоматизированным средствам контроля, отличающимся не только более высокой производительностью контроля, но и большей объективностью и точностью.

Поверка средств измерений

(залечить о том что разные приборы в разных условиях и разными образцовыми поверяются)

Поверка средств измерений – совокупность операция выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологических характеристикам.

Поверка СИ - поверка средств измерений- выполнение определенных операций, которые необходимо выполнить в целях определения - соответствуют средства измерений заявленным метрологическим требованиям или нет.

Средства измерений, которые будут применяться в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, перед началом эксплуатации и в случае ремонта, по его окончании должны проходить первичную поверку, а в период эксплуатации - должны проходить периодическую поверку.

Те лица кто использует средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, а это могут быть как индивидуальные предприниматели так и юридические лица, однозначно должны вовремя проводить поверку данных средств измерений.

Основная цель поверки средств измерений это - в строгом соответствии с разработанным и утвержденным порядком осуществить передачу рабочим средствам измерений (РСИ) размер единиц величин от исходных эталонных средств .

При реализации этого установленного порядка поверки в наличии должны быть необходимые государственные первичные эталоны единиц величин, поверочные схемы, сооветствующее техническое оснащение, разработанные методики поверки, необходимое нормативное обеспечение, обученные специалисты - поверители, а также - необходимые измерительные системы.

На основании Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» - поверка средств измерений (СИ) является обязательной.










Последнее изменение этой страницы: 2018-05-10; просмотров: 234.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...