рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Средства измерительной техники

Средства измерительной техники - Конспект Лекций, раздел Образование, Метрология, стандартизация и сертификация   Измерение – Совокупность Операций По При...

 

Измерение – совокупность операций по применению технического средства, хранящего единицу физической величины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном виде) измеряемой величины с ее единицей и получение значения этой величины.

Средства измерительной техники (СИТ) – техническое средство, применяемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические характеристики. СИТ – это обобщающее понятие, охватывающее технические средства, предназначенные для измерений.

По роли, выполняемой в системе обеспечения единства измерений СИТ подразделяются на эталоны и рабочие СИТ.

Эталон – СИТ (комплекс СИТ), предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме СИТ и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке. Конструкция эталона, его свойства и способ воспроизведения единицы определяются природой данной физической величины и уровнем развития измерительной техники в данной области измерений. Эталон должен обладать, по крайней мере, тремя тесно связанными друг с другом существенными признаками – неизменностью, воспроизводимостью и сличаемостью.

Рабочее СИТ – СИТ, предназначенное для измерений, не связанных с передачей размера единицы другим СИТ. Это наиболее распространенные СИТ.

СИТ могут быть использованы в качестве индикаторов – технических средств, которые при наличии определенного свойства объекта или явления создают сигнал информации об этом.

СИТ могут быть стандартизованными, то есть изготовленными и применяемыми в соответствии с требованиями государственных или отраслевых стандартов, или нестандартизованными, стандартизация требований к которым признана нецелесообразной.

По степени участия оператора в измерительном процессе СИТ разделяют на:

1) автоматическое СИТ – СИТ, производящее без непосредственного участия человека измерения и все операции, связанные с обработкой результатов измерений, их регистрацией, передачей данных или выработкой управляющего сигнала. Автоматическое средство измерений, встроенное в автоматическую технологическую линию, нередко называют измерительный автомат или контрольный автомат. Применяют также понятие измерительный робот, под которым нередко понимают разновидность контрольно–измерительных машин, отличающихся хорошими манипуляционными свойствами, высокими скоростями перемещений и измерений;

2) автоматизированное СИТ – СИТ, производящее в автоматическом режиме одну или часть измерительных операций (например, электрический счетчик электроэнергии – измерение и регистрация данных нарастающим итогом);

3) неавтоматизированное СИТ.

К СИТ относятся измерительные устройства и средства измерений.

Измерительное устройство – СИТ, в котором выполняется только одна из составляющих частей процедуры измерения (измерительная операция).

К измерительным операциям относятся:

1) воспроизведение единицы физической величины – измерительная операция, состоящая в создании и (или) хранении физической величины заданного значения;

2) сравнение физических величин – измерительная операция, состоящая в отражении соотношения между размерами двух однородных физических величин соответствующим выводом: больше, меньше или равная по размеру;

3) измерительное преобразование физической величины – измерительная операция, при которой входная физическая величина преобразуется в выходную, функционально связанную с ней. Принципом измерительного преобразования называют физический эффект, на котором оно основано. Измерительные преобразования разделяют на:

а) преобразования с изменением рода величины;

б) преобразования без изменения рода величины:

– линейные;

– нелинейные.

Линейное преобразование входной величины без изменения рода называется масштабным преобразованием.

4) вычислительные операции.

Эти операции соответственно реализуют измерительные устройства: мера, компаратор, измерительный преобразователь, масштабный преобразователь и вычислительный компонент.

Мера – измерительное устройство, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью. Различают следующие разновидности мер:

1) однозначная мера – мера, воспроизводящая физическую величину одного размера (например, гиря 1 кг). К однозначным мерам относятся стандартные образцы веществ и материалов. Стандартный образец – образец вещества (материала) с установленными в результате метрологической аттестации значениями одной или более величин, характеризующими свойство или состав этого вещества (материала). Различают стандартные образцы свойства и стандартные образцы состава;

2) многозначная мера – мера, воспроизводящая физическую величину разных размеров (например, штриховая мера длины);

3) набор мер – комплект мер разного размера одной и той же физической величины, предназначенных для применения на практике как в отдельности, так и в различных сочетаниях (например, набор концевых мер длины);

4) магазин мер – набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, в котором имеются приспособления для их соединения в различных комбинациях (например, магазин электрических сопротивлений).

При оценивании величин по условным (неметрическим) шкалам, имеющим реперные точки, к качестве меры нередко выступают вещества или материалы с приписанными им условными значениями величин. Так, для шкалы Мооса мерами твердости являются минералы различной твердости. приписанные им значения твердости образуют ряд реперных точек условной шкалы.

Значение величины, приписанное мере или партии мер при изготовлении, называется номинальным значением меры (например, резисторы с номинальным значением 1 Ом). Нередко номинальное значение указывают на мере.

Значение величины, приписанное мере на основании ее калибровки или поверки, называется действительным значением меры (например, номинальное значение сопротивления резистора 1 Ом, а по результатам калибровки его действительное значение составило 1,004 Ом).

Разность между номинальным значением меры и действительным значением воспроизводимой ею величины называется погрешностью меры.

Компаратор – измерительное устройство, предназначенное для сличения мер однородных величин (например, рычажные весы).

Измерительный преобразователь – измерительное устройство с нормируемыми метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи (например, термопара в термоэлектрическом термометре). Измерительный преобразователь или входит в состав какого–либо измерительного прибора (измерительной установки, измерительной системы и др.), или применяется вместе с каким–либо средством измерений.

По характеру преобразования измерительные преобразователи разделяют на:

1) аналоговые;

2) цифро–аналоговые;

3) аналого–цифровые.

По месту в измерительной цепи измерительные преобразователи разделяют на:

1) первичные преобразователи. Первичный преобразователь – измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, то есть первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы). Пример – термопара в цепи термоэлектрического термометра. В одном средстве измерений может быть несколько первичных преобразователей. Конструктивно обособленный первичный преобразователь, от которого поступают измерительные сигналы, называется датчиком. Датчик может быть вынесен на значительное расстояние от средства измерений, принимающего его сигналы. В области измерений ионизирующих излучений применяют термин детектор;

2) промежуточные преобразователи.

Выделяют также масштабные и передающие преобразователи. Масштабные измерительные преобразователи предназначены для изменения величины в заданное число раз (например, делитель напряжения).

Вычислительный компонент – измерительное устройство, являющееся совокупностью средств вычислительной техники и программного обеспечения и выполняющее вычислительные операции при измерении.

Средство измерений – техническое средство, используемое при измерениях, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени. В идеальном случае средство измерений реализует линейную зависимость между значениями измеряемой величины и ее соответственными размерами.

К средствам измерительной техники относятся:

1) измерительные приборы;

2) измерительные каналы;

3) измерительные системы.

Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. Классификация измерительных приборов:

1) по способу индикации значений измеряемой величины:

показывающие;

регистрирующие. Регистрация может осуществляться в аналоговой и цифровой форме. В зависимости от этот различают самопишущие (осуществляющие запись результатов измерений в виде диаграммы) и печатающие (в которых производится печать результатов измерений в цифровой форме);

2) по методу действия:

приборы прямого действия;

приборы сравнения;

3) по представлению показаний:

аналоговые – измерительные приборы, показания которых являются непрерывной функцией изменений измеряемой величины;

цифровые – измерительные приборы, автоматически вырабатывающие дискретные сигналы измерительной информации, показания которых представлены в цифровой форме.

Измерительный канал – совокупность мер, средств связи и других технических средств, предназначенная для создания сигнала измерительной информации об одной измеряемой физической величине.

Измерительная система – совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта, с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных цепях. В зависимости от назначения измерительные системы разделяют на:

1) измерительные информационные системы;

2) измерительные контролирующие системы;

3) измерительные управляющие системы и др.

Измерительную систему, перестраиваемую в зависимости от изменения измерительной задачи, называют гибкой измерительной системой.

Иногда используют понятие измерительная установка – совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких физических величин и расположенная в одном месте. Измерительная установка, применяемая для поверки, называют поверочной установкой. Измерительную установку, входящую в состав эталона, называют эталонной установкой. Измерительную установку крупных размеров, предназначенную для точных измерений физических величин, характеризующих изделие, называют измерительной машиной.

По важности измеряемой физической величине средства измерений разделяют на основные и вспомогательные.

Основное средство измерений – средство измерений той физической величины, значение которой необходимо получить в соответствии с измерительной задачей.

Вспомогательное средство измерений – средство измерений той физической величины, влияние которой на основное средство измерений или объект измерений необходимо учитывать для получения результатов требуемой точности (например, термометр для измерения температуры газа в процессе измерений объемного расхода этого газа).

По степени универсальности средства измерений разделяют на специализированные и универсальные.

По характеру использования средства измерений разделяют на лабораторные и технические.

По виду оценки параметров средства измерений бывают допусковые, измерительные и комбинированные.

По назначению средства измерений разделяют на диагностические, прогнозирующие, контрольные и испытательные.

По измеряемой величине средства измерений бывают механические, гидравлические, пневматические, акустические, электрические, электронные, др. и комбинированные.

По связи с объектом измерения средства измерений разделяют на встроенные и внешние.

По режиму работы средства измерений разделяют на статические и динамические.

По виду приема–передачи информации средства измерений разделяют на одноканальные и многоканальные.

По виду шкалы средства измерений разделяют на средства измерений с равномерной шкалой, с неравномерной шкалой, с нулевой отметкой внутри шкалы, с нулевой отметкой на краю или вне шкалы.

 

 


Лекция 5
Метрологические характеристики СИТ

 

Все СИТ, независимо от их конкретного исполнения, описываются свойствами, необходимыми для выполнения ими их функционального назначения. Характеристики свойств СИТ, оказывающих влияние на результаты и погрешности измерений, предназначенные для оценки технического уровня и качества СИТ, для определения результатов измерений и расчетной оценки характеристик инструментальной составляющей погрешности измерений, называются метрологическими характеристиками СИТ. Для каждого типа СИТ устанавливают свои метрологические характеристики. Метрологические характеристики, устанавливаемые нормативно–техническими документами, называют нормируемыми метрологическими характеристиками, а определяемые экспериментально – действительными метрологическими характеристиками.

Нормируемые метрологические характеристики условно можно разбить на такие группы:

1) характеристики, предназначенные для определения результатов измерений;

2) характеристики погрешностей СИТ;

3) характеристики чувствительности СИТ к влияющим величинам;

4) динамические характеристики СИТ;

5) характеристики взаимодействия СИТ с объектом измерения на входе и выходе СИТ;

6) неинформативные параметры выходного сигнала СИТ.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Метрология, стандартизация и сертификация

Конспект лекций... Сергиенко М П...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Средства измерительной техники

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Основы обеспечения единства измерений
  Метрология подразделяется на: – теоретическую; – законодательную; – практическую. Теоретическая метрология изучает общие теоретические основы изм

Сравнение размеров физических величин
В процессе практической деятельности человеку приходится сравнивать между собой размеры физических величин. Официальная метрология, пока занималась простыми, устоявшимися измерениями геометрических

Единицы физических величин и их системы
  Из уравнения измерения видно, что числовые значения измеряемых величин зависят от того, какие используются единицы измерения. Если допустить произвол в выборе единиц измере

Кратные и дольные единицы
В системе СИ используются десятичные кратные и дольные единицы, которые образуются при помощи множителей, а их названия и обозначения – из названий и обозначений исходных единиц с помощью соответст

Производные единицы
Производные единицы могут быть выражены через основные с помощью математических операций: умножения и деления. Размерность производной единицы – это выражение в форме

Эталоны
  Национальная эталонная база является технической основой обеспечения единства измерений и представляет собой совокупность государственных и исходных для страны эталонов, которые обе

Поверочные схемы
Как уже говорилось, одной из функций эталона является передача размера единицы ФВ рабочим СИТ. Передача размера единицы есть приведение размера единицы физической величины, хранимой поверяемым СИТ,

Эталон единицы времени и частоты
Бертран Рассел (1872 – 1970 – английский математик, физик и общественный деятель) сказал однажды: «Время – это очень простая вещь, пока Вы не попытаетесь объяснить, что это такое». (Высота

Эталон единицы длины
В конце ХVIII в., в период введения метрической системы мер, Национальное собрание Франции приняло одну десятимиллионную часть четверти Парижского меридиана в качестве единицы длины – метра. В 1799

Эталон единицы силы электрического тока
Из определения силы тока как физической величины видно, что единица силы тока равна количеству электричества, проходящего через поперечное сечение проводника в единицу времени. Поэтому естественно

Эталон единицы массы
Определение единицы массы – килограмма – было дано III Генеральной конференцией по мерам и весам 1901 г. в следующем виде: «Килограмм – единица массы – представлен массой междунаро

Единица количества вещества
Моль равен количеству вещества, содержащему столько же структурных элементов (атомов, молекул или других частиц), сколько атомов содержится в 0,012 кг углерода-12. В у

Характеристики, предназначенные для определения результатов измерений
Одной из основных метрологических характеристик измерительных преобразователей является статическая характеристика преобразования (иначе называемая функцией преобразования или градуировочной

Характеристики погрешностей СИТ
Важнейшей метрологической характеристикой средств измерений является погрешность. Под абсолютной погрешностью меры понимается алгебраическая разность между ее номинальным

Характеристики чувствительности СИТ к влияющим величинам
К влияющим величинам относятся: – параметры окружающей среды (температура, давление, влажность и т.п.); – параметры питающего напряжения (значение напряжения, частота); –

Динамические характеристики СИТ
Динамический режим характеризуется такими изменениями информативного или неинформативного параметра входного сигнала, влияющей величины, сигнала управления, помехи или структуры СИТ за время провед

Характеристики взаимодействия СИТ с объектом измерения на входе и выходе СИТ
Одним из важных процессов, влияющих на погрешность измерений является взаимодействие между объектом измерения и соединенными с ним СИТ, а также между двумя (и более) последовательно соединенными СИ

Неинформативные параметры выходного сигнала
К числу метрологических характеристик средств измерения относятся и неинформативные параметры выходного сигнала измерительного преобразователя, поскольку они могут оказывать существенное влияние на

Нормирование метрологических характеристик СИТ
  Под нормированием понимается установление границ на допустимые отклонения реальных метрологических характеристик СИТ от их номинальных значений. Только посре

Регулировка и градуировка СИТ
Используя методы теории точности, всегда можно найти такие допуски на параметры элементов измерительного прибора, соблюдение которых гарантировало бы и без регулировки получение их с погрешностями,

Поверка СИТ
Поверка СИТ – установление пригодности СИТ, на которые распространяется государственный метрологический надзор, к применению на основании результатов контроля их метрологических характеристик.

Калибровка СИТ
По мере продвижения вверх по поверочной схеме от рабочих мер и измерительных приборов к эталонам неизбежно сокращается число мер, различных по номинальному значению. Поэтому на некоторой ступени по

Методы измерений
В основу работы любого СИТ положен тот или иной метод измерения. Метод измерения – совокупность способов использования СИТ и принципа измерения для создания измеритель

Вероятностное представление результатов и погрешностей измерений
  Учитывая присутствие погрешности в результате измерений , последний можно представить в виде следую

Случайные погрешности
  Случайной называется погрешность, которая хаотически изменяет свое значение и знак при повторных равноточных измерениях физической величины одного и того же раз

Определение закона распределения случайной погрешности
Задача определения закона распределения случайной погрешности решается в два этапа: 1) построение гистограммы или кумулятивной кривой распределения случайной погрешности и высказывание гип

Определение точечных оценок числовых характеристик эмпирических законов распределения случайной погрешности
В отличие от самих числовых характеристик их оценки являются случайными величинами, причем их значения и рассеянность зависят от числа экспериментальных данных. Точечные оценки числовых ха

Определение доверительного коэффициента
Если закон распределения неизвестен, то для оценки доверительного интервала следует воспользоваться неравенством Чебышева (не самом деле Чебышёв Пафнутий Львович (1821 –

Минимизация случайной погрешности
Уменьшить случайную погрешность можно, определяя оценку математического ожидания многократных наблюдений измеряемой величины

Грубые погрешности и промахи
Грубые погрешности и промахи являются особым видом случайных погрешностей. Грубые погрешности вызваны, как правило, резкими кратковременными изменениями условий измерений: меха

Критерий Райта.
Результат измерения (или

Критерий Смирнова
При для обнаружения грубых погрешностей и промахов пользуются критерием Смирнова, для которого

Систематические погрешности
Систематические погрешности являются постоянными или закономерно изменяются при повторных измерениях физической величины одного и того же размера. Систематические погр

Обнаружение систематических погрешностей
Если результат наблюдения содержит систематическую погрешность

Метод Аббе
Определяются средние арифметические значения групп наблюдений в порядке их получения: . Определяется дисперсия сре

Метод Фишера
Состоит в сравнении оценок межгрупповой дисперсии и средней дисперсии групп

Компенсация систематических погрешностей
Способы компенсации систематических погрешностей зависят от характера изменения последних. Однако существует целый ряд способов, применимых как к постоянным, так и к переменным систематическим погр

Суммирование погрешностей
  Погрешность измерения, как правило, вызывается разнообразными одновременно действующими причинами и поэтому может состоять из большого числа

Основные положения
  Неопределенность измерений – параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые могут быть обоснованно приписаны измеряем

Составление модельного уравнения
  Модельное уравнение выражает зависимость между выходной (измеряемой) величиной и входными величина

Оценивание входных величин, внесение поправок на систематические эффекты
  Значения входных величин находят путем их измерения с однократными или многократными наблюдениями или оценивания из внешних источников. При проведении многократных измерений за знач

Вычисление оценки результата измерения
  Оценку выходной величины получают при подстановке в модельное уравнение оценок входных величин

Стандартная неопределенность измерения типа А
Определяется по формуле . Она соответствует среднему квадратическому отклонению результата измер

Стандартная неопределенность измерения типа В
Находится в зависимости от априорной информации об изменчивости -ой входной величины. Если

Определение коэффициентов чувствительности
  Коэффициенты чувствительности показывают, как оценка выходной величины

Вычисление вклада неопределенности каждой входной величины в неопределенность измеряемой величины
  Вклад неопределенности каждой входной величины

Порядок вычисления коэффициентов попарной корреляции входных величин
  Входные величины могут быть попарно коррелированны (статистически зависимы). Степень их статистической зависимости выражается с помощью коэффициента корреляции

Определение стандартной неопределенности выходной величины (суммарной стандартной неопределенности)
  Определение суммарной стандартной неопределенности осуществляется по закону распространения неопределенности

Вычисление коэффициента охвата
  Коэффициент охвата представляет собой множитель, на который умножают суммарную стандартную неопреде

Запись полного результата измерения
Полный результат измерения включает в себя оценку выходной величины и приписанное ей значение расширенной неопределенности с указанием уровня доверия

История и этапы развития стандартизации
  Зародилась стандартизация очень давно. Одним из первых актов основателя и первого императора Китайской империи в династии Хань Лю Баня, пришедшего к власти в 206 г. до нашей эры, бы

Международная стандартизация
  Международная стандартизация – это совокупность международных организаций по стандартизации и продуктов их деятельности – стандартов, рекомендаций, технических отчетов и другой науч

Применение НД
  НД применяют на всех стадиях жизненного цикла продукции, выполнения процесса или оказания услуги, а именно проектирования, изготовления, реализации, установки (монтажа), эксплуатаци

Схемы (модели) сертификации продукции в Системе УкрСЕПРО
Продукция Название робот Документы, которые выдаются Обследование производства Аттестация производства

Порядок сертификации продукции, выпускаемой серийно
Для получения сертификата соответствия на продукцию, которая выпускается серийно необходимо: 1. Заявка на проведение работ по сертификации в Системе УкрСЕПРО. 2.

Международная сертификация
  Вопросами сертификации в настоящее время занимаются такие организации: Ø Международная организация по стандартизации (ИСО), в частности, ее Комитет по оценке соответ

Сертификация в ЕС
  В 1985 г. была принята Директива Совета ЕС о технической гармонизации, в которой разграничивается

Сертификация в США
В США действуют законы по безопасности различных видов продукции, которые и служат правовой основой сертификации соответствия. Согласно этим законам обязательной сертификации подлежит продукция, на

Сертификация в Германии
Правовой базой сертификации в Германии служат законы в области охраны здоровья и жизни населения, защиты окружающей среды, безопасности труда, экономии ресурсов, защиты интересов потребителей. С 19

Сертификация во Франции.
За сертификацию отвечает Французская ассоциация по стандартизации (AFNOR).

Сертификация в Японии.
В Японии действуют три формы сертификации: Ø обязательная сертификация, подтверждающая соответствие законодательным требованиям; Ø добровольная сертификация на соотв

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги