Шпаргалка по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация"
Шпаргалка, 25 Июня 2014, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация".
Файлы: 1 файл
Шпоры МСИС.docx
— 260.04 Кб (Скачать файл)На чертежах допуски расположения:
- допуск параллельности
- допуск перпендикулярности
- наклона
- симметричности
- позиционный допуск
- допуск пересечения осей
К суммарным отклонениям относятся:
Радиальное и торцевое биение; биение с заданным направлением; отклонение формы заданного профиля; отклонение поверхности. Каждое из этих отклонений проявляется как сумма какого-либо отклонения формы и одного или нескольких отклонений расположения. На чертежах:
- допуск радиального биения, торцевого биения, биение в заданном направлении
- от формы заданного профиля
36.Шероховатость и волнистость поверхности. Параметры высоты неровностей (три параметра).
Шероховатость – совокупность микронеровностей с относительно малым шагом и измеренная на базовой длине.
Волнистость – совокупность периодически чередующихся неровностей с относительно большим шагом, превышающим при измерении шероховатости базовую длину.
Установлено 6 основных параметров шероховатости:
Rmax, Ra, Rz, Sm, S и tp.
Rmax – наибольшая высота неровности равная расстоянию от самой глубокой впадины и самого высокого выступа. Имеет в себе мало информации о шероховатости, так как оценивается по 2 точкам профиля.
Rz – средняя высота неровности, которая оценивается по 10 точкам профиля,по 5 самым высоким выступам, 5 впадинам.
Наиболее информативным параметром высоты неровности является Ra – среднее арифметическое отклонение профиля от средней линии измеренное на базовой длине.
37.Шероховатость и волнистость поверхности. Параметры шагов неровностей (два параметра) и формы неровностей.
Шероховатость – совокупность микронеровностей с относительно малым шагом и измеренная на базовой длине.
Волнистость – совокупность периодически чередующихся неровностей с относительно большим шагом, превышающим при измерении шероховатости базовую длину.
Установлено 6 основных параметров шероховатости:
Rmax, Ra, Rz, Sm, S и tp.
Sm – средний шаг неровности, представляет собой среднее значение шагов неровностей Smi измеренных в пределах базовой длины.
Smi – расстояние между 2-мя соседними точками пересечения профиля средней линией.
S – средний шаг местных выступов неровностей, равно среднему арифметическому значению Sj в пределах базовой длины.
Параметры форм неровностей:
Относительная опорная длина профиля tp – отклонение опорной длины профиля к базовой длине, выраженное в процентах, где
– оценивает
фактическую поверхность
38. Условные обозначения шероховатости на чертежах (до 2002 года и после).
Шероховатость поверхности обозначают на чертежах для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей деталей независимо от метода их образования, при этом применяют три основных обозначения:
- метод образования
- для поверхностей, у которых удаляется слой материала (точение, фрезерование);
- для поверхностей, форма образования
которых происходит без
При необходимости любой из этих знаков может быть дополнен полкой знака
39.Средства измерительной техники (меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы).
Средство измерения – техническое средство, воспроизводящее и хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным в течение известного интервала времени. СИ подразделяются:
- Меры
- Измерительные преобразователи
- Измерительные приборы
Мера – средство измерения, воспроизводящее или хранящее физическую величину заданного размера (гиря).
Измерительные преобразователи – предназначены для выработки сигнала в форме удобной для передачи дальнейшего преобразования, обработки или хранения (термопара, трансформатор).
Измерительные приборы – средства измерения, предназначенные для переработки измерительной информации в доступные для непосредственного восприятия наблюдателем форм (вольтметр, монометр и др).
40. Погрешность измерения (основная, дополнительная). Виды погрешностей измерения.
Погрешность результата измерений - отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины DХ = Х - Хдейств.
Эффективность использования измерительной информации зависит от точности измерения, то есть свойства, отражающего близость результатов измерений к истинным значениям измеряемых величин. При этом точность измерения должна быть достаточной для выполнения поставленной задачи, однако изменение повышения требований точности приводит к неоправданным затратам.
Принято различать основную и дополнительную точности (погрешность).
Основная погрешность – погрешность средства измерений, применяемого в нормальных условиях ГОСТ 8.395-80, наиболее распространены: температура=+20, влажность 60% и др.
Дополнительная – составляющая погрешность, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального его значения.
В целом все погрешности измерений подразделяются на:
- По источнику возникновения (инструментальные, методические, субъективные)
- По характеру проявления (случайные, закономерные, постоянные)
- По форме представления (абсолютные, относительные).
41. Понятие стандартизация. Преимущества стандартизации в технике. Организации, компетентные в области стандартизации.
Стандартизация это деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции (работы и услуги). Обязательность соблюдения требования национальных стандартов сохраняется в части:
- Защита жизни и здоровья граждан, имущества физ. и юридических лиц;
- Охрана окружающей среды;
- Предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.
В техники стандартизация ведет к снижению себестоимости продукции:
А) позволяет экономить время и средства за счет применения уже разработанных объектов.
Б) увеличивается надежность изделия или результатов расчетов, поскольку применение технического решения уже опробованы неоднократно
В) упрощает ремонт и обслуживание изделий, так как стандартные изделия взаимозаменяемые.
В России компетентными органами в области стандартизации являются:
- Росстандарт от 1951 года был образован Госстандарт России, а в 2004 на его базе было создано федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Госстрой России.
42. Документы в области стандартизации (стандарты, правила по стандартизации, общероссийские классификаторы, ТУ, регламенты).
Документы в области стандартизации используемые на территории РФ:
Стандарт – нормативный документ, разработанный на основе консенсуса, утвержденный соответствующим органом и направленный на достижение оптимальной степени упорядочивания в определенной области.
В России действуют несколько видов стандартов, которые различаются спецификой объекта стандартизации:
- ГОСТ (Р) – националный стандарт разрабатывают на продукцию работы и услуги, потребности в которых носят межотраслевой характер, стандарты этой категории принимаются Росстандартом, а на продукцию строительных материалов Госстроем.
- Межгосударственные стандарты, введенные в действие в РФ (ГОСТ Р ИСО)
- Стандарты предприятия (ОСТ, СТП)
- Правила по стандартизации (ПР) и рекомендации (Р) – по своему характеру документы соответствуют документам методического и носят рекомендательный характер в отличие от стандартов.
- Общероссийские классификаторы техноэкономической и сциальной информации (ОКП)
- Технические условия – разрабатывает предприятие в том случае, когда стандарт создавать нецелесообразно.
- Регламент – в котором содержатся обязательные правовые нормы.
Постоянным рабочим органом по сертификации подчиняющимся Росстандарту является технический комитет по стандартизации (ТК), которые специализируются по видам и объектам стандартизации.
43. Основные стадии (этапы) разработки стандартов.
1. Организация разработки
стандартов предусматривает
2. Составление технического
задания, включает определение
3. Разработка проекта стандарта, проходит в 2 стадии:
В начале создается проект стандарта в 1 редакции и после рассмотрения техническим комитетом рассылают заказчикам или заинтересовавшимся организациям. На второй стадии осуществляется анализ отзывов, составление окончательной редакции проекта и подготовка его к принятию.
4. Подготовка окончательного варианта проекта стандарта и представление его в Росстандарт или Госстрой для принятия.
5. Принятие стандарта, после чего
устанавливают дату его в
6. Регистрация, издание, распространение.
44. Международная стандартизация ИСО. Задачи, цели международной стандартизации ИСО.
Международная организация стандартизации (ИСО) – занимается выпуском стандартов (создана 1946) и выпускает международные стандарты, на основе которых должны создаваться общие национальные стандарты. Сфера деятельности ИСО касается стандартизаций во всех объектах, кроме электроники.
- Содействие благоприятному развитию стандартизации и смежных видов деятельности во всем мире для того, чтобы облегчить международный обмен товарами, развивать взаимное сотрудничество в области интеллектуальной, научно-технической и экономической деятельности.
Основные задачи:
- Повышение уровня безопасности
- Обеспечение конкурентной способности продукции, рационального использование ресурсов, обеспечение сопоставимости результатов исследований, информационной сопоставимости, взаимозаменяемости, совместимости технических средств.
- Создание систем классификации кодирования продукции и информации, систем обеспечения качества продукции, систем поиска и передачи данных.
- Содействие проведению работ по унификации.
45. Международная стандартизация ИСО. Принципы и методы стандартизации.
Международная организация стандартизации (ИСО) – занимается выпуском стандартов (создана 1946) и выпускает международные стандарты, на основе которых должны создаваться общие национальные стандарты. Сфера деятельности ИСО касается стандартизаций во всех объектах, кроме электроники.
Основные принципы:
- Добровольность применения стандартов
- Достижение при разработке консенсуса
- Использование ИСО как основы разработки стандартов
- Установление требований стандартов, соответствующих достижениям науки
- Четкость и ясность изложения стандартов, чтобы обеспечить однозначность понимания их требований
- Исключение дублирования разработок стандартов на идентичные по функциональному обозначению объектов стандартизации.
Методы:
- Упорядочение объектов: