Основные термины и определения метрологии. Структурная схема элементарной базовой системы контроля.



Основные термины и определения метрологии.

Структурная схема элементарной базовой системы измерения.

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Измерение - нахождение значения физичес-кой величины опытным путем с помощью специальных технических средств(или процесс сравнения двух величин и выражение результата измерения цифрой, имеющей раз-мерность). Виды измерений: При косвенных измерениях значение искомой величины определяется расчетным путем на основании прямых измерений других величин, связан-ных с измеряемой известной зависимостью. При совокупных измерениях значения нескольких искомых величин определяются на основе прямых или косвенных измерений других величин путем решения системы соответствующих уравнений. При совместных измерениях производят одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для нахождения зависимости между ними. Физическая величина - свойство, общее в качественном отношении многим физическим объектам, но в количественном отношении - индивидуальное для каждого объекта. Значение физической величины - оценка физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц.

Истинное значение физической величины - значение, которое идеальным образом отра-жает в качественном и количественном отношениях соответствующее свойство данного объекта. Действительное значение физической величины - значение, полученное экспериментальным путем и настолько приближенное к истинному, что для данной цели может быть использовано вместо него.Средство измерения (СИ) — специальное техническое средство, хранящее единицу величины, для сопоставления измеряемой величины с ее единицей.Мера — это средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера. Погрешность — это разность между показаниями СИ (результатом измерений) и истинным (действительным) значением измеряемой физической величины.Для оценки качества измерений используют - Правильность — свойство измерений, когда их результаты не искажены систематическими погрешностями.- Сходимость — свойство измерений, отражающее близость друг другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях, одним и тем же СИ, одним и тем же оператором.- Воспроизводимость — свойство измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполняемых в различных условиях — в различное время, в разных местах, разными методами и средствами измерений.- Точность — свойство измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины.

Это главное свойство измерений, т.к. наиболее широко используется в практике намерений.

Ч- чувствительный элемент, который воспринимает воздействие объекта; М- мерный элемент, хранитель эталона; СР1-сравнивающий элемент(сравнивает две величины X'(t) и Xэт(t)); И- исполнительный элемент- конечный элемент , несущий сигнал в необходимой форме.

 


 

Классификация процессов решения задач измерений.

 

Технические описания к средствам измерений, инструкции и стандарты не содержат в себе полного, завершенного описания процессов решения задач измерений. То же относится и к специальной литературе по измерительной технике. Различные авторы, рассматривая подготовку, проведение и обработку измерений как отдельные, частные этапы процесса решения задачи измерения и придерживаясь единых мнений в отношении их начальных и конечных целей, расходятся во взглядах на необходимую последовательность действий и решений.

Для успешного решения задачи измерения оказываются недостаточными такие классификационные признаки, как вид измеряемой величины, преобразование измерительного сигнала, методы измерений, измерительная система, точность измерений, условия проведения измерений, обработка результатов измерений.

Измерение - это процесс решения задачи. Для гарантии единообразия и правильности решения необходимо уметь регламентировать, управлять и поэтапно контролировать сам процесс решения задачи измерения. При этом необходимо:

- выявить конечную цель измерения путем анализа системы более высокого иерархического уровня, что позволит правильно выбрать пути решения задачи;

- создать классы задач измерений с учетом их конечных целей;

- разработать инструкции по решению задач измерений, соответствующих различным классам;

 - собрать примеры решения задач измерений, соответствующих различным конечным целям.

Измерения, в зависимости от конечных целей, можно разделить на научные и технические. Научные измерения являются составной частью научных экспериментов. Они необходимы для установления качественных и количественных соотношений для ранее неизвестных ситуаций, для сопоставления и построения новых гипотез и теорий. Задача измерения в этом случае формулируется неполно. Гарантия решения задачи отсутствует. Исследователь получает интересующую его измерительную информацию путем поиска на этапах подготовки, проведения и обработки результатов. От исследователя требуется большой объем специальных знаний и знаний в области измерительной техники, а также большой опыт и мастерство. К научным следует отнести и такие измерения, проводимые в лабораториях и на производстве, когда известны и объем измерения, и измеряемая величина, и измерительная система, но неизвестны условия проведения измерений. Поэтому для анализа погрешностей измерений экспериментатор должен позаботиться о получении дополнительной информации. При технических измерениях задача формулируется полно и однозначно, возможность ее решения гарантируется. Экспериментатор получает интересующую его измерительную информацию путем выполнения определенной последовательности действий и принятия решений на этапах подготовки, проведения и обработки результатов измерений. Требования к квалификации экспериментатора существенно ниже. Решение задачи научного измерения - это поисковая проблема. Напротив, решение задач технических измерений - это часто повторяющиеся процедуры, и соответственно этому должны быть организованы процессы измерений в производственных условиях.


 

Основные термины и определения метрологии. Структурная схема элементарной базовой системы контроля.

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Измерение - нахождение значения физичес-кой величины опытным путем с помощью специальных технических средств(или процесс сравнения двух величин и выражение результата измерения цифрой, имеющей раз-мерность). Виды измерений: При косвенных измерениях значение искомой величины определяется расчетным путем на основании прямых измерений других величин, связан-ных с измеряемой известной зависимостью. При совокупных измерениях значения нескольких искомых величин определяются на основе прямых или косвенных измерений других величин путем решения системы соответствующих уравнений. При совместных измерениях производят одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для нахождения зависимости между ними. Физическая величина - свойство, общее в качественном отношении многим физическим объектам, но в количественном отношении - индивидуальное для каждого объекта. Значение физической величины - оценка физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц.

Истинное значение физической величины - значение, которое идеальным образом отра-жает в качественном и количественном отношениях соответствующее свойство данного объекта. Действительное значение физической величины - значение, полученное экспериментальным путем и настолько приближенное к истинному, что для данной цели может быть использовано вместо него. Средство измерения (СИ) — специальное техническое средство, хранящее единицу величины, для сопоставления измеряемой величины с ее единицей.Мера — это средство измерения, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера. Погрешность — это разность между показаниями СИ (результатом измерений) и истинным (действительным) значением измеряемой физической величины.Для оценки качества измерений используют - Правильность — свойство измерений, когда их результаты не искажены систематическими погрешностями.- Сходимость — свойство измерений, отражающее близость друг другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях, одним и тем же СИ, одним и тем же оператором.- Воспроизводимость — свойство измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполняемых в различных условиях — в различное время, в разных местах, разными методами и средствами измерений.- Точность — свойство измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению измеряемой величины.

Это главное свойство измерений, т.к. наиболее широко используется в практике намерений.

Ч- чувствительный элемент, который воспринимает воздействие объекта;

М- мерный элемент, хранитель эталона;

СР1-сравнивающий элемент(сравнивает две величины X'(t) и Xэт(t));

И- исполнительный элемент- конечный элемент , несущий сигнал в необходимой форме. З- задатчик нормы измеряемой величины

2-второе сравнивающее устройство


Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 437; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!