рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Объекты и ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Объекты и ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЙ - раздел Образование, Метрология и радиоизмерения Объектом Измерений Являются Физические Величины. Физической В...

Объектом измерений являются физические величины.

Физической величиной называется одно из свойств физического объекта (явления, процесса), которое является общим в качественном отношении для многих физических объектов, отличаясь при этом количественным значением.

Качественная характеристика физической величины оп­ределяется тем, какое свойство материального объекта или какую особенность материального мира эта величина харак­теризует (твердость, надежность, прочность и т. п.). Для вы­ражения количественного содержания свойства конкретно­го объекта употребляется понятие «размер физической ве­личины», который устанавливается в процессе измерения.

Физические величины разделяют на измеряемые и оцени­ваемые. Измеряемые величины могут быть выражены коли­чественно в установленных единицах измерения. Величины, для которых не может быть введена единица измерения, от­носятся к оцениваемым. Оцениваемые величины произво­дятся при помощи установленной шкалы.

Существуют различные подходы к классификации физических величин, например, классифицируют по видам явлений:

- вещественные, описывающие физические и физико-химические свойства веществ, материалов и изделий из них;

- энергетические, описывающие энергетические ха­рактеристики процессов преобразования, передачи и использования энергии;

- физические величины, характеризующие протекание процессов во времени.

В последние десятилетия кроме физических величин в приклад­ной метрологии начали использоваться и гак называемые нефизичес­кие величины. Это связано с применением термина «измерение» в эко­номике, информатике, управлении качеством.

Область измерений — совокупность измерений ФВ, свойственных какой-либо области науки и техники и выделяющаяся своей спецификой. Вид измерений — часть области измерений, имеющая свои особенности и отличающаяся однородностью измеряемых величин.

Принято различать следующие области и виды измерений:

1. Измерения геометрических величин: длин; отклонений формы поверхностей; параметров сложных поверхностей; углов.

2. Измерения механических величин: массы; силы; крутящих моментов, напряжений и деформаций; параметров движения; твердости.

3. Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ: массового и объемного расхода жидкостей в трубопроводах; расхода газов; вместимости; параметров открытых потоков; уровня жидкости.

4. Измерения, давлений, вакуумные измерения: избыточного давления; абсолютного давления; переменного давления; вакуума.

5. Физико-химические измерения: вязкости; плотности; содержаний (концентрации) компонентов в твердых, жидких и газообразных веществах; влажности газов, твердых веществ; электрохимические измерения.

6. Теплофизические и температурные измерения температуры у теплофизических величин.

7. Измерения времени и частоты: методы и средства воспроизведения и хранения единиц и шкал времени и частоты; измерения интервалов времени; измерения частоты периодических процессов; методы и средства передачи размеров единиц времени и частоты.

8. Измерения электрических и магнитных величин на постоянном и переменном токе: силы тока, количества электричества, электродвижущей силы, напряжения, мощности и энергии, угла сдвига фаз; электрического сопротивления, проводимости, емкости, индуктивности и добротности электрических цепей; параметров магнитных полей; магнитных характеристик материалов.

9. Радиоэлектронные измерения: интенсивности сигналов; параметров формы и спектра сигналов; параметров трактов с сосредоточенными и распределенными постоянными; свойств веществ и материалов радиотехническими методами; антенные.

10. Измерения акустических величин: акустические — в воздушной среде и в газах; акустические — в водной среде; акустические — в твердых телах; аудиометрия и измерения уровня шума.

11. Оптические и оптико-физические измерения: световые, измерения оптических свойств материалов в видимой области спектра; энергетических параметров некогерентного оптического излучения; энергетических параметров пространственного распределения энергии и мощности непрерывного и импульсного лазерного и квазимонохроматического излучения; спектральных, частотных характеристик, поляризации лазерного излучения; параметров оптических элементов, оптических характеристик материалов; характеристик фотоматериалов и оптической плотности.

12. Измерения ионизирующих излучений и ядерных констант: дозиметрических характеристик ионизирующих излучений; спектральных характеристик ионизирующих излучений; активности радионуклидов; радиометрических характеристик ионизирующих излучений.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Метрология и радиоизмерения

Государственное образовательное учреждение... высшего профессионального образования... Владимирский государственный университет...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Объекты и ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

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:

Поздняков, А. Д.
П47 Метрология и радиоизмерения: конспект лекций, часть 1 / А. Д. Поздняков; Владим. гос. ун-т.

Из истории развития метрологии в России
Потреб­ность в измерениях у людей возникла с возникновением орудий про­изводства и необходимостью знания количественной оцен­ки материальных объектов. При этом вырабатывались определен­ные представ

Способы И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ
По способу получения результата различают: Прямое измерение - это измерение, при котором искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных с учетом цены деления от

СРЕДСТВА измерительной техники
Средства измерительной техники — обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений (средства измерений, измерительные преобразователи, измерител

Метрологические характеристики СИ
Метрологические характеристики (МХ) средств измерений — это характеристики, оказывающие влияние на ре­зультаты и погрешности измерений. Информация о назна­чении МХ приведена в до­кументации

Законодательные Основы ГСИ
Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) — комплекс установленных стандартами взаимоувязанных правил, положений, требований и норм, определяющих организацию и методику проведени

Терминология и деятельность по ОЕИ
Детальная структура и основные положения ГСИ представлены в ГОСТ Р 8.000 – 2000. Термины ГСИ: Единство измерений: Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенн

Правовая подсистема
Правовая подсистема — комплекс взаимосвязанных законодательных и подзаконных актов (в том числе межотраслевых НД ГСИ), объединенных общей целевой направленностью и устанавливающих согласованные тре

Организационная подсистема
Организационную подсистему ГСИ составляют следующие метрологические службы и другие службы ОЕИ: - Государственная метрологическая служба; - иные государственные службы ОЕИ;

Основы метрологического обеспечения
Под метрологическим обеспечением понимается уста­новление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для дос­тижения единства и требуемой точности

Государственное управление деятельностью по ОЕИ
Федеральным органом государственной власти, осуще­ствляющим государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений в РФ, является Государ­ственный Комитет Российской Федерации п

Государственная метрологическая служба
Метрологическая служба (МС) — сеть организаций Госстандарта и других министерств и ведомств, ответственных за достижение и поддержание единства измерений в стране. Она возглавляется главным центром

Государственные службы по ОЭИ
К числу государственных служб, обеспечивающих един­ство измерений, кроме Государственной метрологической службы относятся также Государ­ственная служба времени, частоты и определения парамет­ров вр

Метрологическая экспертиза
Метрологическая экспертиза (МЭ) — анализ и оценивание оптимальности технических решений в части реализации метрологических требований, правил и норм, в первую очередь связанных с единством и точнос

Понятие о государственном метрологическом надзоре и контроле
Метрологический контроль и надзор — деятельность, осуществляемая органами государственного контроля и над­зора (ГМС) или аккредитованной метрологической служ­бой (МС) юридического лица с целью пров

Владимирский ЦСМ (ВЦСМ)
ВЦСМ выполняет функции Государственного надзора за стандартами, СИ, единицами физических величин, соблюдением метрологических правил и норм, а также испытанием и сертификацией продукции, работ и ус

Основы государственного контроля
Утверждение типа СИ — первая составляющая госу­дарственного метрологического контроля. Оно необходимо для постановки на производство и выпуск в обращение но­вых типов СИ или их ввоза из-за г

Передача размеров единиц физических величин
Единство измерений достигается путем точного воспро­изведения и хранения в специализированных организаци­ях установленных единиц физических величин и передачи их размеров применяемым на практике СИ

Калибровка средств измерений
Калибровка — совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных зна­чений метрологических характеристик, и (или) пригодность к применению средства измерений, н

Метрологическая надежность СИ
Метрологической надежностью называют способность СИ сохранять установленное значение метрологических ха­рактеристик в течение заданного времени при определен­ных режимах и условиях эксплуатации.

Система сертификации средств измерений
В России сформирована Система сертификации средств измерений. Структура Системы включает: Центральный орган — Управление метрологии Госстандарта РФ, Коор­динационный совет, Апелляционный комитет, Н

Международные метрологические организации
Международное сотрудничество в области метрологии является важным фактором в решении таких крупных меж­дународных проблем, как торговля, научно-техническое со­трудничество, проблемы сырья, топлива

Факторы, влияющие на результаты измерений
В соответствии с ГОСТ Р 8.000-2000 измерение — это нахождение значения физичес­кой величины опытным путем с помощью специальных техни­ческих средств. В зависимости от степени приближения рез

Графики нормального закона распределения плотности вероятности
Для нормального закона распределения вероятность того, что случайная составляющая погрешности измерения не выходит за пределы интервала: ±3s, составляет 0,9972; ±2,6s, составляет 0,99;

График равномерного закона распределения плотности вероятности
Для равномерного закона, симметричного относительно центра D = 0, расчет СКО s случайной погрешности выполняется с помощью известного из теории вероятностей выражения для дисперсии - случайн

Треугольный закон распределения плотности вероятности
Для этого закона вероятность то­го, что погрешность из­мерения D располагается в интервале (-Dr1, Dr1):

Законы распределения погрешностей с центром Dс
  Для количественной оценки систематической составляющей погрешности измерений Dс и рассеяния слу

Гистограммы
Выборки хi i =(1,…n), полу­ченные в отдельных измерениях величины х при наличии случайных оши­бок, можно представить на диаграмме в виде столбцов. При построении все

Основные требования и критерии выбора
Перед проведением эксперимента необходимо ответить на вопросы: - Для чего измерять?С какой целью проводятся измерения, и в каком виде нужен результат (числовой, допусковый

УМЕНЬШЕНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ
С целью уменьшения систематических погрешностей возможно применение термостатирования, экранирования, виброзащиты и т.д. На этапе планирования и подготовки эксперимента принципиальным является выбо

ТРЕБОВАНИЯ К МВИ
Методика выполнения измерений (МВИ) - это НТД, в котором установлена совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение необходимых результатов измерений. Общ

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ И ОПРОБОВАНИЕ СИ
При подготовке к измерениям оператор должен: 1. Ознакомиться с МВИ и последовательностью выполнения операций; проверить наличие необходимого комплекта СИ, вспомогательных устройств и матер

КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
Для правильной организации измерений необходимо подобрать: комплект СИ для контроля условий измерений; комплект технических устройств, обеспечивающих указанные в методиках условия измерений (услови

Представление результатов
Результаты, полученные в процессе измерений, подлежат обработке. Основные этапы: - запись результатов, представление данных; - учет и исключение, систематических погрешностей;

Учет и исключение систематических погрешностей
В процессе эксперимента для исключения или уменьшения систематических погрешностей могут использоваться специальные способы и приемы: - периодическая калибровка и установка нуля;

Оценка и представление случайных погрешностей
Прямое однократное измерение Результатом прямого однократного измерения физической величины YИЗМ = А является показание, снятое непосредственно с используемого сре

Оценка результата измерения
Предположим, что при выполнении п много­кратных наблюдений одной и той же величины xи постоянная системати­ческая погрешность Dс полностью исключена (равна нулю)

Доверительные границы случайной погрешности
Оценка измеряемой величины является случайной величиной и, следовательно, отличается от нее на некоторую погрешность. В связи с этим практический интерес представляет определение вероятности Р

Границы НСП
Всегда остаются неисключенные систематические пог­решности (НСП), определяемые с некоторой погрешностью. Обычно НСП при повторных изм

Зависимости коэффициента К при косвенных измерениях
0,5 0,75

Лекция 9: Эталоны и меры
Воспроизведение основной единицы осуществляется путем создания фиксированной по размеру физической ве­личины в соответствии с определением единицы. Оно вос­производится с помощью госу

Эталон единицы длины
В 1889 году метр был принят рав­ным расстоянию между двумя штрихами, нанесенными на метал­лическом стержне Х-образного поперечного сечения. Международный и национальные эталоны метра были изготовле

Эталон единицы массы
Первоначально было намечено за единицу массы принять массу одного кубического дециметра воды при температуре 4° С (при наибольшей плотности воды). Однако большие трудности воспро­изведения единицы

Эталон единицы времени
Ранее единицу времени определяли, исходя из солнечных суток. Так как продолжительность солнечных суток в течение года изменяется, то определили средние солнечные сут­ки. За единицу времени принимал

Эталон единицы силы электрического тока
В соответствии с постановлением IX Генеральной конференции по мерам и весам принято следующее определение ампера: «Ам­пер—сила не изменяющегося тока, который, проходя по двум па­раллельным прямолин

Эталон единицы температуры
Генеральная конференция по мерам и весам определила кельвин как единицу термодинамической температуры, равную 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки. Тройная точка воды — точка

Эталон силы света
Кандела — сила света в заданном направлении источника, ис­пускающего монохроматическое излучение частотой 540*1012 Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составля­ет 1

Эталоны дополнительных и производных единиц СИ
Из двух дополнительных единиц СИ (радиана и стерадиана) воспроизводится с помощью эталона единица плоского угла — радиан. Воспроизведение радиана осуществляется методом калибров­ки, исходя

Эталон затухания
Обычно в виде четырехполюсников (Т, Н, П, мостовая, Т с перекрытием и др. схемы). Эти схемы используются в измерительных приборах (ваттметры, вольтметры и др), в генераторах.

Лекция 10: Статические характеристики и схемы Измерительных приборов
Объекты измерения можно разделить на «активные» и «пассивные». Для «активного» объекта (то есть в случае, когда информация, которую предсто­ит получить об измеряемом объекте, активна) нужен эталон,

А — абсолютная; б — относительная
Для построения соответствующего графика относительной погреш­ности средств измерений d = 100D/xи = 100D/х необходимо учитывать следующее обстоятельство. При оценке о

Измерительные мосты
Мостовые методы используются для различных задач измерения сопротивления, емкости, индуктивности, добротности. На их основе строятся измерители температуры, перемещений, объема, скорости и др. устр

Принципы кодирования и аналого-цифрового преобразования
АЦП представляет аналоговый измерительный сигнал в виде кода. Кодирование производится по определенному правилу. В привычной для нас десятичной форме исчисления любое целое число может быть предста

Цифровых приборов
Аналого-цифровые преобразователи UN ® N Входные аналоговые сигналы АЦП преобразуют в цифровую форму, пригодную для обработки

Tпр.макс=(2N-1)/ fтакт.
Например, при N=10 и fтакт=1 МГц tпр.макс=1024 мкс, что обеспечивает максимальную частоту выборок порядка 1 кГц. Статическая погрешность преобразования оп

Параметры АЦП
При оценке метрологических характеристик АЦП используют параметры: число разрядов АЦП; время установления; время преобразования; нелинейность; дифференциальная нелинейность; амплитудно-частотная ха

Шумы АЦП
В идеале, повторяющиеся преобразования фиксированного постоянного входного сигнала должны давать один и тот же выходной код. Однако, вследствие неизбежного шума в схемах АЦП, существует некоторый д

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