Метрология, стандартизация и сертификация

Содержание

Слайд 2

Метрология, стандартизация и сертификация Трудоемкость курса Форма промежуточной аттестации: работа на

Метрология, стандартизация и сертификация

Трудоемкость курса

Форма промежуточной аттестации:
работа на практических занятиях

(выполнение домашних заданий, решение задач у доски);
выполнение лабораторных работ;
прохождение опросов по лекциям;
тестирования в течении семестра.

Форма итоговой аттестации: зачет

70 баллов – в течении семестра
30 баллов – по билетам, письменно

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Слайд 3

Метрология, стандартизация и сертификация Курс в среде Black Board (bb.kai.ru) КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Метрология, стандартизация и сертификация

Курс в среде Black Board (bb.kai.ru)

КНИТУ им. А.Н.

Туполева-КАИ
Слайд 4

Метрология, стандартизация и сертификация Рекомендуемая литература 1. Сергеев А.Г., Терегеря В.В.

Метрология, стандартизация и сертификация

Рекомендуемая литература

1. Сергеев А.Г., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация

и сертификация: учебник. – М.: Изд-во Фрайт; ИД Юрайт, 2011. – 820 с.
2. Борисов Ю.И., Сигов А.С., Нефедов В.И., и др. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 336 с.
3. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии. Учебное пособие для вузов. − М.: Изд-во стандартов, 1985.
4. Вяселев М.Р., Габсалямов Г.Г., Ермолин В.И., Сухарев А.А., Новошинов Ю.Г. Метрология и технические измерения; Методическое пособие для практических занятий. Казань; Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2008. 176 с.
5. Дворяшин Б.В. Основы метрологии и радиоизмерения.– М.: Радио и связь,
1993.− 320 с.
6. Нефедов В.И., Хахин В.И., Федорова и др. Метрология и электро-радиоизмерения в телекоммуникационных системах: Учебник для вузов.−М.: Высш.шк., 2001 − 383 с.
7. Тартаковский Д.Ф., Ястребов А. С. Метрология, стандартизация и технические средства измерений: Учеб. для вузов.− М.: Высш. шк.,2001. − 205 с.

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Слайд 5

Метрология, стандартизация и сертификация ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА Основы метрологического обеспечения методов

Метрология, стандартизация и сертификация

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Основы метрологического обеспечения методов и средств

измерения
Обработка результатов измерений
Техническое регулирование. Стандартизация и сертификация

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Слайд 6

Метрология, стандартизация и сертификация ЛЕКЦИЯ 1 I. Основы метрологического обеспечения методов

Метрология, стандартизация и сертификация

ЛЕКЦИЯ 1

I. Основы метрологического обеспечения методов и средств

измерения
Общие положения
Краткая история развития метрологии
Погрешности измерения
1.1. Основные понятия и определения
1.2. Классификация погрешностей измерения
1.3. Виды измерений

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Слайд 7

Метрология, стандартизация и сертификация Общие положения. Краткая история развития метрологии Метрология

Метрология, стандартизация и сертификация

Общие положения. Краткая история развития метрологии

Метрология (от греч.

«metron» – мера, «logos» – учение) – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Первые попытки установления системы стандартных мер
Древняя Греция (VI в. до н.э.): в качестве меры длины использовался фут, равный 297мм
Позднее попытки введения мер, одинаковых и обязательных для всей страны, были предприняты в Англии в 1001, 1215, 1494 гг., во Франции в 1321г., в Австрии в 1438 г.
На Руси в 996 г. в «Уставе князя Владимира Святославовича» о церковных судах были перечислены виды мер для измерения длины, объема, массы. В 1134 г. князь Всеволод Мстиславович издал «Устав о церковных судах и о людях, и о мерилах торговых».
В начале XVIII в. по указу Петра I наблюдение за правильностью торговых весов было возложено на Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов, а также чинов полиции.
В начале XVIII в. появились книги, где описывалась действующая русская метрологическая система.

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Слайд 8

Метрология, стандартизация и сертификация Общие положения. Краткая история развития метрологии В

Метрология, стандартизация и сертификация

Общие положения. Краткая история развития метрологии

В 1841 г.

в России была создана метрологическая служба. В соответствии с принятым Указом «О системе Российских мер и весов», узаконившим ряд мер длины, объема и веса, при Петербургском монетном дворе было организовано «Депо образцовых мер и весов» - первое государственное поверочное учреждение, основными задачами которого являлось эталонов, составление таблиц русских и иностранных мер, изготовление менее точных по сравнению с эталонами образцовых мер и рассылка последних по регионам страны.
В 1875 г. семнадцатью странами (в том числе и Россией) подписана метрическая конвенция, целью которой была унификация национальных систем единиц измерений и установление единых фактических эталонов длины и массы (метра и килограмма). Для этого было организовано Международное бюро мер и весов (МБМВ), находящееся в г. Севре во Франции.
В 1893 г. была основана Главная палата мер и весов, директором которой был назначен Д.И. Менделеев.
В 1930 г. произошло объединение стандартизации и метрологии.
С 1 июля 2003 г. в РФ действует федеральный закон «О техническом регулировании», который определяет новую систему требований к продукции, процессам производства, работам и услугам.

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Слайд 9

Лекция 1 Метрология (от греч. «metron» – мера, «logos» – учение)

Лекция 1

Метрология (от греч. «metron» – мера, «logos» – учение) –

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

Единство измерений - такое состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности измерений известны с заданной вероятностью.

Измерением называется нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.

Под наблюдением понимают экспериментальную операцию, при которой получают одно числовое значение физической величины.

Погрешность измерения Δ - это отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

Под истинным значением понимают такое значение физической величины, которое идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношении соответствующее свойство объекта.

x = X ± Δ

1. Основные понятия и определения

Метрология, стандартизация и сертификация

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Слайд 10

Качество измерений характеризуется следующими понятиями: правильность измерений - отражает близость к

Качество измерений характеризуется следующими понятиями:

правильность измерений - отражает близость к нулю

систематической погрешности;

сходимость измерений - отражает близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях;

воспроизводимость измерений - отражает близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных условиях (в разное время, в разных местах, разными методами и средствами).

1. Основные понятия и определения

Метрология, стандартизация и сертификация

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Слайд 11

1.1. Классификация погрешностей измерения Рис. 2. 1. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ Метрология, стандартизация

1.1. Классификация погрешностей измерения

Рис. 2.

1. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

Метрология, стандартизация и сертификация

КНИТУ им.

А.Н. Туполева-КАИ
Слайд 12

Метрология, стандартизация и сертификация Относительная погрешность или Приведенная погрешность , Абсолютная

Метрология, стандартизация и сертификация

Относительная погрешность

или

Приведенная погрешность ,

Абсолютная погрешность , .

1.1.

Классификация погрешностей измерения

I. По форме числового выражения

 

 

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Слайд 13

Грубые погрешности (промахи) – погрешности, существенно превышающие ожидаемые. II. По характеру

 

 

Грубые погрешности (промахи) – погрешности, существенно превышающие ожидаемые.

II. По характеру

проявления

III. По причине возникновения:

Методическая погрешность – составляющая систематической погрешности, обусловленная несовершенством метода измерения, приемов использования СИ, некорректностью расчетных формул и округления результата.

Инструментальная погрешность – составляющая погрешности, вызванная собственной погрешностью СИ.

Субъективная погрешность – составляющая систематической погрешности, обусловленная индивидуальными особенностями оператора или его неправильными действиями.

1.1. Классификация погрешностей измерения

Метрология, стандартизация и сертификация

 

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Слайд 14

Метрология, стандартизация и сертификация По возможности определения значения погрешности наблюдения Исключаемые

Метрология, стандартизация и сертификация

По возможности определения значения погрешности наблюдения
Исключаемые
Неисключаемые

1.1. Классификация погрешностей

измерения

По количеству наблюдений
Однократные
Многократные

В зависимости от скорости изменения измеряемой величины
Статические – возникают при измерении величин, постоянных во времени.
Динамические – возникают при измерении величин, быстро меняющихся во времени.

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Слайд 15

1.3. Виды измерений КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ Метрология, стандартизация и сертификация

1.3. Виды измерений

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Метрология, стандартизация и сертификация

По общим приемам

получения результатов измерения делятся на следующие виды:
1) прямые;
2) косвенные;
3) совместные;
4) совокупные.
Слайд 16

1.3. Виды измерений Прямые – измерения, при которых значение искомой величины

1.3. Виды измерений

Прямые – измерения, при которых значение искомой величины находится

непосредственно из опытных данных.

А = х.

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Метрология, стандартизация и сертификация

Измерение размеров

Измерение массы

Измерение напряжения и тока

Слайд 17

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ Метрология, стандартизация и сертификация Косвенные измерения –

КНИТУ им. А.Н. Туполева-КАИ

Метрология, стандартизация и сертификация

Косвенные измерения – измерения, при

которых искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой искомой величиной и другими величинами, определяемыми прямым измерением..

Совокупные измерения – это одновременные измерения нескольких одноименных величин, при которых искомое значение величин находят решением системы уравнений, составленных из результатов различных сочетаний этих величин.

Пример:

Совместные измерения – производимые одновременно измерения двух или нескольких разноименных величин для нахождения зависимости между ними.

1.3. Виды измерений