Метрология и стандартизация

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2013 в 15:38, реферат

Описание работы

Метрология- наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.
Как следует из определения, суть метрологии как наука и профессиональной деятельности составляет обеспечение единства измерений.
Измерение- совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины.

Содержание работы

1.Метрология
1.1. Основные понятия
1.2 Объекты метрологии: величины, их классификация и характеристики
1.3. Средства измерения
1.4. Методы измерений
1.5 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)
2. Стандартизация
2.1. Принципы стандартизации
2.2. Методы стандартизации
2.3. Нормативные документы по стандартизации
2.4 Применение документов по стандартизации

Файлы: 1 файл

Метрология и стандартизация.docx

— 768.82 Кб (Скачать файл)

                             АУ СПО ХМАО-Югры

«Ханты-мансийский технолого-педагогический колледж»

 

 

                             

                                  

          На тему: Метрология и стандартизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Утолов. Н. Х

По специальности: Технология продукции  общественного питания

4 курс

 

 

 

                                                Ханты-мансийск 2013 г.

                          

 

                            

                                Содержание

 

    1.Метрология

1.1. Основные понятия

1.2 Объекты метрологии: величины, их классификация и характеристики

1.3. Средства измерения

1.4. Методы измерений

1.5 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)

   2. Стандартизация

2.1. Принципы стандартизации

2.2. Методы стандартизации

2.3. Нормативные документы  по стандартизации

2.4  Применение документов по стандартизации

 

 

 

 

 

 

                                                          1

  1.1 Основные понятия

Метрология- наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

   Как следует из определения,  суть метрологии как наука  и профессиональной деятельности  составляет обеспечение единства  измерений.

   Измерение- совокупность  операций, выполняемых для определения  количественного значения величины.

 

      1.2 Объекты метрологии: величины, их классификация и характеристики

     Основными объектами  метрологии являются величины  и измерения.

Величина - свойство измеряемого объекта, общее в качественном отношении  для всех одноименных объектов, но индивидуальное - в количественном.

Величины подразделяются на физические и нефизические.

Физическая величина – одно из свойств физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее  в качественном отношении для  многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого  из них

Не физические величины - свойства экономических, психологических и  тому подобных объектов, не относящихся  к физическим объектам. Их измерение  производится опосредовано, через физические величины.

Например, экономическая характеристика - цена - имеет денежное выражение  относительно определенных единиц измерения (килограмм, метр и т.п.). Такое психологическое  свойство личности, как быстрота реакции  выражается в единицах времени (например, время принятия решений).

Долгое время считалось, что  объектами метрологии могут быть лишь физические величины. Однако в  последнее время возникла необходимость  измерения и нефизических величин, в основном через физические величины. Таким образом, сфера применения метрологии значительно расширилась.

Вместе с тем необходимо отметить, что отдельные авторы (М.Н. Селиванов, И.М. Лифиц) считают, что к нефизическим величинам целесообразно применять  термин не «измерение», а «оценивание». В то же время в новом ФЗ ОЕИ  применяется только термин «измерение».                 

Из определения термина «величина» следует, что она имеет две  характеристики:  

                                                           2                                                                             

качественную, или размерность, определяемую как наименование, и количественную, или размер, определяемую как значение измеряемой величины. Получение информации о размере физической и нефизической величины является целью и конечным                                             

результатом любого измерения.

Совокупность наименований физических величин и единиц их измерений  составляют систему измерений.

Значения измеряемых величин, как  отмечалось, индивидуальны и в  определенной мере случайны, что обусловлено  основным постулатом метрологии: «Любой отсчет является случайным».

Несмотря на это в метрологии принято различать следующие  значения физических величин: истинное, действительное и результат наблюдения.

Истинное значение физических величин - значение, которое идеальным образом  отражало бы в качественном и количественном отношениях соответствующую физическую величину.

Действительное значение физических величин - значение физических величин, найденное экспериментальным путем  и настолько близкое к истинному  значению, что для поставленной измерительной  задачи может его заменить.

Результат наблюдения - однократное  фактически измеренное значение физических величин.

Значения физических величин выражаются в установленных, принятых единицах измерения.

Единица величины - фиксированное  значение величины, которое принято  за единицу данной величины и применяется  для количественного выражения  однородных с ней величин.

Измерение конкретной физической величины производят путем ее сравнения с  величиной, принятой за единицу этой величины. Результатом измерения  будет определенное число, показывающее соотношение измеряемой величины с  единицей физической величины.

      1.3. Средства измерения

Технические средства, используемые при измерениях и имеющие нормированные  метрологические свойства, называют средствами измерения. Эталоны — средства измерений, официально утвержденные и обеспечивающие воспроизведение и (или)

                                                      

                                                                  3

хранение единицы физиче-ской величины с целью передачи ее размера нижестоящим  по                                                                  пове-рочной схеме средствам измерений.                                                                                                  

Меры — средства измерений, предназначенные  для воспроизве-дения заданного  размера физическом величины, В технике  часто ис-пользуют наборы мер, например, гирь, плоскопараллельных конце¬вых  мер длины (плиток), конденсаторов  и т. п.

Образцовые средства измерений  — меры, измерительные приборы  или преобразователи, утвержденные в качестве образцовых для поверки  по ним других средств измерений. Рабочие средства применяют для  измерений, не связанных с передачей  размера единиц.

Порядок передачи размера единиц физической величины от эта-лона или исходного  образцового средства к средствам  более низких разрядов (вплоть до рабочих) устанавливают в соответствии с  пове-рочной схемой. Так, по одной из поверочных схем передача единицы длины  путем последовательного лабораторного  сличения и поверок производится от рабочего эталона к образцовым мерам высшего раз-ряда, от них  образцовым мерам низших разрядов, а от последних к рабочим средствам  измерения (оптиметрам, измерительным  маши-нам, контрольным автоматам  и т. п.)

        1.4.Методы измерений.

При измерениях используют разнообразные  методы (ГОСТ 16263—70), представляющие собой  совокупность приемов использования  различных физических принципов  и средств. При прямых измерениях значения физической величины находят  из опытных данных, при косвенных  — на основании известной зависимости  от величин, подвергаемых прямым измерениям. Так, диа¬метр детали можно непосредственно  измерить как расстояние между диаметрально противоположными точками (прямое измерение) либо определить из зависимости, связывающей  этот диаметр, длину дуги и стягивающую  ее хорду, измерив непосредственно  последние вели¬чины (косвенное  измерение),

Абсолютные измерения основаны на прямых измерениях основ¬ных величин  и использовании значений физических констант (на¬пример, измерение длины  штангенциркулем). При относительных  измерениях величину сравнивают G одноименной, играющей роль еди¬ницы или принятой за исходную. Примером относительного изме¬рения является измерение диаметра вращающейся детали по числу оборотов соприкасающегося с ней аттестованного ролика.

При методе непосредственной опенки значение физической вели¬чины определяют непосредственно по отсчетному устройству при¬бора прямого действия (например, измерение давления пружин¬ным манометром), при методе сравнения с мерой  измеряемую вели¬чину сравнивают с  мерой. Например, с помощью гирь уравновеши¬вают  на рычажных весах измеряемую массу  детали. Разновидностью метода

                                                            4

сравнения с мерой является метод  противопоставления, при котором  измеряемая величина и величина, воспроизводимая  мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения, позволяющий установить соотношение между этими величинами (например, изме-рение сопротивления  по мостовой схеме с включением в  диагональ моста показывающего  прибора).

 При дифференциальном, методе  измеряемую величину сравнивают  с известной величиной, воспроизводимой  мерой. Этим методом, на-пример, определяют отклонение контролируемого  диаметра детали на оптиметре  после его настройки на ноль  по блоку концевых мер длины.  Нулевой метод — также разновидность  метода сравнения с мерой, при  котором результирующий эффект  воздействия величин на прибор  сравнения доводят до нуля. Подобным  методом измеряют электрическое  сопротивление по схеме моста  с полным его уравнове-шиванием. При методе совпадений разность  между измеряемой вели-чиной и  величиной, воспроизводимой мерой,  определяют, используя совпадения  отметок шкал или периодических  сигналов (например, при измерении  штангенциркулем используют совпадение  отметок основной и нониусной  шкал). Поэлементный метод характеризуется  измерением каждого параметра  изделия в отдельности (например, эксцентриситета, овальности, огранки  цилиндрического вала). Ком-плексный  метод характеризуется измерением  суммарного показа¬теля качества, на который оказывают влияния  отдельные его состав¬ляющие  (например, измерение радиального  биения цилиндрической детали, на  которое влияют эксцентриситет, овальность и др.; кон¬троль положения  профиля по предельным контурам и т. п.)

      1.5 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)

совокупность основополагающих НДов и средств измерений, предназначенных  для ОЕИ с требуемой точностью. Цель ГСИ - формирование и поддержание нормативно-правовой, технической, организационной и экономической базы, необходимой для ОЕИ, осуществляемых юридическими и физическими лицами независимо от форм собственности.Для достижения этой цели должны решаться следующие задачи:

1. определение и реализация оптимальных принципов управления метрологической деятельностью;

2. регламентация основных понятий в области метрологии;

3. установление системы физических величин, единиц их измерения, а также шкал измерения;

4. разработка, утверждение, применение, поддержание и совершенствования эталонной базы в стране;

5. установление общих метрологических требований к средствам, методам и

                                                    

                                                                    5

методикам измерений, необходимых  и достаточных для ОЕИ;

6. создание и совершенствование нормативно-правовой, технической и организационной базы метрологической деятельности;

7. организация и проведение фундаментальных научных исследований в области метрологии;

8. осуществление государственного метрологического контроля и надзора в сферах, определенных законодательством;

9. аттестация методик измерения;

10. калибровка и сертификация средств измерений;

11. аккредитация субъектов метрологической деятельности;

12. участие в работе международных организаций в области метрологии;

13. информационное обеспечение по вопросам метрологической деятельности;

14. совершенствование и развитие ГСК

Назначение ГСИ - управление, контроль и координация деятельности по ОЕИ  в масштабах страны, направленные на охрану прав и законных интересов  юридических и физических лиц, а  также государства путем защиты их от отрицательных последствий  недостоверных результатов измерений.

До принятия в 1993 г. ФЗ ОЕИ основными  НДами ГСИ были государственные  стандарты. Разработка ГСИ началась в 1960-х гг. Первые основополагающие стандарты были приняты в 1970 г., например ГОСТ 16263-70 «ГСИ. Метрология. Термины  и определения».

После этого в 1970-1980-х гг. было разработано  и утверждено более 20 стандартов, которые  создали нормативную базу ГСИ. Однако до 1993 г. отсутствовала законодательная  база метрологии, хотя во многих зарубежных странах такая база уже существовала. Так, метрологическая деятельность в Японии регламентируется законом  «Об измерениях», в США - Конституцией, законами «О фасовке и хранении товаров» и «О метрической системе», во Франции - Законом «О метрической системе  и поверке средств измерений», в Великобритании - Законом «О мерах  и весах», в Германии - Законом  «Об измерительном деле и поверке» и т.д.

Необходимость применения законодательного принципа управления была обусловлена  в определенной мере переходом к  рыночным отношениям, на первом этапе  развития которых провозглашалась  полная свобода предпринимательской  деятельности. В этих условиях чрезвычайно  важным было сохранение государственного управления и контроля за ОЕИ.

                                                              6                                                

В июне 2008 г. был принят новый ФЗ ОЕИ, в который включены новые  нормы и 

Информация о работе Метрология и стандартизация