Пределы измерения прибора что это

Классификация по пределам и диапазонам измерения

Пределы измерения прибора что это Пределы измерения прибора что это Пределы измерения прибора что это Пределы измерения прибора что это

Пределы измерения прибора что это

Классификация по пределам и диапазонам измерения

Контроль отклонений расположения поверхностей в производственных условиях осуществляют с помощью проходных комплексных калибров. Людмила Фирмаль

Строго говоря, для многих приборов со шкалой 0 нижний предел измерения фактически не равен нулю. Точность измерения малых значений значительно снижается, поэтому нижний предел рабочей части шкалы должен быть определенным значением, составляющим 20-30% от верхнего предела. Многие приборы имеют устройства, которые могут изменять диапазон измерений в очень широком диапазоне. В этих случаях должен быть описан общий диапазон измерений, охватываемый измерительным устройством, и отдельные диапазоны, часто называемые отказом термина поддиапазон.

Есть три способа разделить общий диапазон на отдельные диапазоны. 1. Для каждого диапазона нижний предел измерения остается нулевым. Например, общий диапазон измерения 0-100 можно разделить на диапазон 0-0,1. 0-1; 0-10 и 0-100. 2. Общий диапазон делится на ряд равных последовательных диапазонов. Например, общий диапазон 0-5 делится на диапазон 0-1. 1-2; 2-3; 3-4; 4-5. 3. Как и во втором варианте, общий диапазон делится на последовательные диапазоны, но пределы измерения частично перекрываются. Например, общий диапазон 10-15000 делится на диапазон 10-150. 100-1500 и 1000-15000.

По виду контролируемой поверхности калибры подразделяют па калибры для контроля внутренней резьбы и калибры для контроля наружной резьбы. Людмила Фирмаль

Вышеприведенное выражение следует понимать так, чтобы оно было точным и грамматически правильным, и чтобы показанные характеристики относились только к ограниченному отображению. Многополосные характеристики прибора имеют свои преимущества и недостатки. Преимущество состоит в том, что один многополосный счетчик заменяет несколько однополосных счетчиков. Это дороже, чем каждая отдельная полоса, но дешевле, чем любое одноканальное устройство, которое оно заменяет. Кроме того, нет необходимости удалять одно устройство и устанавливать на его место другое устройство.

Если вам потребуется заказать решение по метрологии вы всегда можете написать мне в whatsapp.

Пределы измерения прибора что это

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Источник

§ 7. Измерительные приборы. Цена деления. Точность измерений

Пределы измерения прибора что это

Пределы измерения прибора что это

На рисунке 39 изображены три линейки с одинаковыми верхними пределами (25 см). Но эти линейки измеряют длину с различной точностью. Наиболее точные результаты измерений дает линейка 1, менее точные — линейка 3. Что же такое точность измерений и от чего она зависит? Для ответа на эти вопросы рассмотрим сначала цену деления шкалы прибора.

Пределы измерения прибора что это

Цена деления — это значение наименьшего деления шкалы прибора.

Полученное значение и будет ценой деления шкалы прибора. Обозначим ее буквой С.

C1 = 1 см : 10 дел = 0,1 см/дел

C2 = 1 см : 5 дел = 0,2 см/дел

C3 = 1 см : 2 дел = 0,5 см/дел

Точно так же можно определить и цену деления шкалы мензурок 1 и 2 (рис. 40). Цена деления шкалы мензурки 1:

Пределы измерения прибора что это

Цена деления шкалы мензурки 2:

Пределы измерения прибора что это

Пределы измерения прибора что это

Измерим один и тот же объем мензуркой 1 и мензуркой 2. Исходя из показаний шкалы объем воды в мензурке 1:

V = 35 мл.

Из показаний шкалы мензурки 2:

V = 37 мл.

Понятно, что точнее измерен объем воды мензуркой 2, цена де- ления которой меньше (1 мл/дел

Пределы измерения прибора что это

Пределы измерения прибора что это

Пределы измерения прибора что это

Источник

пределы измерения

3.9 пределы измерения (detection limits): Нижний и верхний пределы измерения, определяемые минимальным и максимальным измеряемыми значениями отклика измерительного оборудования.

Полезное

Смотреть что такое «пределы измерения» в других словарях:

пределы измерения — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN limits of measurementmeasurement limits … Справочник технического переводчика

пределы измерения — matavimo diapazonas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. measuring range; measuring span vok. Meßbereich, m; Meßspanne, f rus. диапазон измерения, n; интервал измерения, m; пределы измерения, m pranc. plage de mesure, f; étendue de… … Automatikos terminų žodynas

пределы измерения по шкале прибора — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN full scale readings … Справочник технического переводчика

пределы измерения потока — srauto matavimo sritis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Sritis, apribota didžiausia ir mažiausia srauto vertėmis, kurioje įtaiso rodmenų paklaida neviršija didžiausios leidžiamosios paklaidos. atitikmenys: angl. flow… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

собственные пределы измерения (измерительного прибора) — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN self contained range … Справочник технического переводчика

пределы шкалы (измерительного прибора) — пределы измерения — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия Синонимы пределы измерения EN scale range … Справочник технического переводчика

пределы изменения сходимости в телескопическом наблюдательном приборе — Пределы фокусировки окуляра или фокусирующего устройства телескопического наблюдательного прибора. [ГОСТ Р 50701 94] Тематики оптика, оптические приборы и измерения Обобщающие термины основные характеристики телескопических наблюдательных… … Справочник технического переводчика

пределы измерений — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Диапазон – это область значений измеряемой величины для которой нормированы допускаемые погрешности… … Справочник технического переводчика

ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЕНИЯ — 3.8 ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЕНИЯ: Максимальное изменение технической характеристики, допускаемое настоящим стандартом. Если ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕНЕНИЯ определены как ±L %, изменение Dу/у, выраженное в процентах, будет сохраняться в диапазоне от минус L до плюс L.… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

пределы основной относительной погрешности лазерного дозиметра (пределы ООП ЛД) — 3.31 пределы основной относительной погрешности лазерного дозиметра (пределы ООП ЛД): Границы относительной погрешности результата измерения (по ГОСТ 8.207) с помощью ЛД в нормальных условиях применения. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Источник

Метрология

Показатели и характеристики приборов

Основные характеристики средств измерения

Приборы для линейных и угловых измерений характеризуются следующими метрологическими показателями: ценой деления или дискретностью цифрового отсчета, диапазоном измерения по шкале, пределом измерения прибора, измерительным (контактным) усилием и погрешностью.
Для полной характеристики прибора необходимо еще знать интервал деления шкалы, передаточное отношение, предельно допустимую погрешность, повторяемость показаний, гистерезис и др.

Некоторые метрологические показатели и термины определены стандартами. Другие применяются фирмами и на производстве. В обоих случаях следует знать, что они означают.
Одним из основных конструктивных элементов приборов является отсчетное устройство со шкалой или цифровым дисплеем. С помощью шкалы или цифрового дисплея передается информация об измеряемой величине в форме наиболее доступной для пользователя, называемая показания прибора.

Шкала

Шкалой называется совокупность ряда отметок (штрихов) и проставленных у некоторых из них чисел отсчета, соответствующих значениям или отклонениям измеряемой величины.

Пределы измерения прибора что это

По ГОСТ 5365-83 цена деления шкалы прибора должна быть кратной цифрам 1, 2 или 5.
Ширина штрихов шкал выбирается в пределах 0,1…0,2 мм.
Разность ширин штрихов в пределах одной шкалы не должна быть больше 0,05 мм.
Длина коротких штрихов принимается равной 2-2,5 интервала деления, а длинных – 3…3,5 интервала.
Ширина конца стрелки, располагающегося над штрихами шкалы, не должна быть больше ширины штрихов. Конец стрелки должен перекрывать 0,3…0,8 длины коротких штрихов шкалы.

Особенность цифрового отсчета по сравнению со штриховыми шкалами состоит в том, что ее дискретность (наименьшее показание) меньше погрешности показаний прибора. Это объясняется десятичным характером цифрового отсчета. Это качество цифрового отсчета повышает точность настройки приборов при калибровке и настройке на нуль при относительных измерениях.

Диапазон измерения

Значение измеряемой величины, соответствующее всей шкале прибора с нормированной погрешностью, называют диапазоном измерения по шкале прибора. Диапазон измерения по шкале не всегда совпадает с пределом измерения прибора.

Чувствительность прибора

Если стрелка прибора при точных измерениях останавливается между штрихами шкалы, то отсчет производится глазомерной оценкой дробной части деления, пройденного стрелкой.

Параллакс

Пределы измерения прибора что это

Для уменьшения погрешности от параллакса расстояние между отсчетным индексом и шкалой должно быть минимальным, а отсчет следует производить при наблюдении перпендикулярно плоскости шкалы.

Воспроизводимость или повторяемость

Воспроизводимость измерений может характеризоваться стандартным отклонением или средней квадратической погрешностью сравниваемых рядов измерений. Воспроизводимость несёт важную информацию для оценки погрешности измерения.
Воспроизводимость свидетельствует о правильности измерения только в том случае, если прибор не имеет систематической ошибки или если систематическая ошибка мала и ей можно пренебречь.

Погрешность показаний

Измерительное усилие

Измерительным (контактным) усилием называется сила, создаваемая механизмом прибора и действующая на измеряемую поверхность в направлении линии измерения.
Измерительное усилие обычно создается пружинами, деформации и усилия которых изменяются в зависимости от перемещения измерительного стержня прибора.

Разность между наибольшим и наименьшим значениями измерительного усилия при однонаправленном изменении значений измеряемой величины называется колебанием (перепадом) измерительного усилия.

Величина измерительного усилия и его перепад оказывают большое влияние на результат измерения, так как вызывают деформации измерительной оснастки, контролируемой поверхности и других элементов, что приводит к возникновению дополнительной поверхности.
По этой причине всегда стремятся к уменьшению измерительного усилия и его перепада, но в ограниченных пределах, поскольку слишком малое измерительное усилие может привести к отрыву наконечника от контролируемой поверхности, т.е. к ненадежности измерения, особенно при динамических измерениях на больших скоростях.

Нормальное значение температуры

Для измерительных инструментов, приборов и деталей машин ГОСТ 9249-59 установлено нормальное значение температуры, равное 20 ˚С. Именно при этой температуре действительны все размеры, меры, метрологические характеристики измерительных приборов, результаты измерении и т.п.

Степень защиты измерительных приборов

Примечание: точками обозначены недостающие цифры в обозначении степени защиты от другого вредного фактора.

Источник

Лекция 3. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Метрологические характеристики прибора – это те, которые непосредственно связаны с его основным назначением – производством измерений. В эти характеристики входят пределы измерения, основная и дополнительные погрешности и класс точности.

Верхний и нижний пределы измерения ограничивают область (диапазон) использования прибора и поэтому представляют собой наиболее важную его характеристику. Чаще всего нижним пределом измерения прибора является нуль, что означает что, измеряемая величина, как таковая, отсутствует. Однако, это не всегда так. Иногда нуль располагается между верхним и нижним пределами и делит значения измеряемой величины на положительные и отрицательные. Пример – шкала термометра. Диапазон измерения

Пределы измерения прибора что это, (3.1)

где Пределы измерения прибора что это– верхний и нижний пределы измерения. При Пределы измерения прибора что это= 0,

Пределы измерения прибора что это, (3.2)

если же Пределы измерения прибора что это

При таком подходе (при условном постоянстве абсолютной погрешности) относительная погрешность измерения прибором (формула 1.7) приводится к виду

Пределы измерения прибора что это, (3.7)

Таблица 3.2. Значения Пределы измерения прибора что этоу числовых отметок манометра при Пределы измерения прибора что это= 0.075 МПа

Числовые отметки, Пределы измерения прибора что это, МПа
Относительные ошибки, Пределы измерения прибора что это0.0750.0380.0250.0190.015

Из таблицы 3.2 (продолжение примера, данного в таблице 3.1) видно, что относительные погрешности максимальны на наименьшей числовой отметке и минимальны (равны классу точности) на наибольшей отметке. Это следует из формулы (3.7). Пример подтверждает правило, согласно которому разовые измерения желательно проводить в верхней трети шкалы. Это обеспечит наибольшую точность измерений.

Соответственно, ожидаемое значение измеряемой величины должно быть

Пределы измерения прибора что это. (3.8)

Наоборот, при выборе прибора для разовых измерений величины Пределы измерения прибора что это, его верхний предел Пределы измерения прибора что это. (3.9)

Требуемый класс точности определяют по заданной максимально допустимой относительной погрешности Пределы измерения прибора что это, принимая Пределы измерения прибора что это(3.10)

При выборе метрологических характеристик прибора непрерывного действиянеобходимо знать ожидаемый диапазон измеряемой величины от Пределы измерения прибора что этодо Пределы измерения прибора что этои наибольшую допустимую относительную погрешность Пределы измерения прибора что это. Тогда стремятся к тому, чтобы соблюдались соотношения Пределы измерения прибора что это, (3.11)

Максимальная абсолютная погрешность

Пределы измерения прибора что это, (3.12)

и приведенная погрешность Пределы измерения прибора что это. (3.13)

По приведенной погрешности из параметрического ряда выбирают соответствующий класс точности. Необходимо подчеркнуть, что при выборе приборав соответствии с заданной целью измерения, из ряда следует брать не ближайшее большее значение (как приоценкеточности прибора – см выше, формулы (3.4) – (3.6)), а наоборот, – ближайшее меньшее значение. В противном случае не выполняется требование непревышения заданного максимума относительной погрешности Пределы измерения прибора что это.

Для примера в таблице 3.3 заданы требования к исходным параметрам расхода

Таблица 3.3. Выбор метрологических характеристик бурового расходомера

Параметр, символ, единицаЗначениеФормула
Исходные данные
Минимальный расход, Пределы измерения прибора что это, л/с
Максимальный расход, Пределы измерения прибора что это, л/с
Максимальная относительная погрешность, Пределы измерения прибора что это0.1
Результаты расчетов
Верхний предел измерения расходомера, Пределы измерения прибора что это, л/с(3.11)
Максимальная абсолютная погрешность, Пределы измерения прибора что это, л/с0.5(3.12)
Приведенная погрешность, Пределы измерения прибора что это, %1.25(3.13)
Класс точности, Пределы измерения прибора что это,%(из параметрического ряда)
Основная погрешность, Пределы измерения прибора что это, л/с0.4(3.5)

промывочной жидкости и по ним найдены метрологические характеристики расходомера.

Чем выше класс точности прибора, тем он дороже, сложнее в эксплуатации и обслуживании, чаще требует поверок и ремонтов. Поэтому надо стремиться использовать приборы возможно более низких классов точности, но при этом достигать необходимой точности измерений. Это достигается применением многопредельных приборов.

По формуле (3.12) принимающей вид Пределы измерения прибора что это, (3.15)

вычисляют Пределы измерения прибора что этои принимают это значение за основную погрешность на данном диапазоне

Пределы измерения прибора что это. (3.16)

Преобразуя формулу (3.5), получают значение верхнего предела измерения

Пределы измерения прибора что это. (3.17)

Принимают верхний предел первого диапазона за минимум измеряемой величины на втором диапазоне Пределы измерения прибора что это. (3.18)

Далее определяют Пределы измерения прибора что это, снова применяя соответственно формулы (3.15), (3.16), (3.17). Если найденное значение Пределы измерения прибора что этоудовлетворяет условию

Пределы измерения прибора что это, (3.19)

то выбирают двухдиапазонный прибор, иначе рассчитывают третий диапазон и т. д.

Пример. Для условий предыдущего примера ( Пределы измерения прибора что это= 5 л/с, Пределы измерения прибора что это= 30 л/с, Пределы измерения прибора что это= 0.1), рассчитан многопредельный расходомер с классом точности 4% (таблица 3.4)

Таблица 3.4. Расчет многопредельного расходомера с классом точности 4%

Параметр, символ, единицаЗначениеФормула
Первый диапазон измерения
Минимальный расход, Пределы измерения прибора что это, л/с(3.14)
Максимальная абсолютная погрешность, Пределы измерения прибора что это, л/с0.5(3.15)
Основная погрешность, Пределы измерения прибора что это, л/с0.5(3.16)
Верхний предел измерения расходомера, Пределы измерения прибора что это, л/с(3.17)
Второй диапазон измерения
Минимальный расход, Пределы измерения прибора что это, л/с(3.18)
Максимальная абсолютная погрешность, Пределы измерения прибора что это, л/с1.2(3.15)
Основная погрешность, Пределы измерения прибора что это, л/с1.2(3.16)
Верхний предел измерения расходомера, Пределы измерения прибора что это, л/с30*(3.17)

* Удовлетворяет условию (3.19), поэтому прибор остается двухдиапазонным

Пределы измерения прибора что это

Рис.3.1 Расходомер с двухпредельной шкалой

1 – корпус показывающего прибора; 2 – циферблат; 3 – шкала нижнего диапазона; 4 – рабочая часть шкалы верхнего диапазона; 5 – нерабочая (относящаяся к нижнему диапазону) часть шкалы верхнего диапазона; 6 – переключатель диапазонов

На работу измерительного прибора и, в частности, на его точность, сильное влияние оказывают факторы внешней среды. К ним относятся климатические факторы, механические факторы, а для электрических приборов также и параметры питающей сети. Температура окружающего воздуха, его влажность, атмосферное давление относятся к климатическим факторам; наличие вибраций, сотрясений; ударов, пыли и брызгов – к механическим факторам; питающая сеть характеризуется напряжением и частотой.

Существуют так называемые нормальные условия измерения. Нормальными условиями измерения называют такие, при которых все влияющие факторы внешней среды находятся у значений (или в пределах некоторых интервалов значений), которые согласно паспорту данного прибора считаются нормальными. Так, нормальной температурой для большинства приборов, включая приборы контроля режима бурения, считается Пределы измерения прибора что это; нормальная влажность – до 90% (если температура не превышает Пределы измерения прибора что это); нормальное давление – 765 мм ртутного столба. В условиях, опасных по вибрациям, пыли и брызгам, приборы должны иметь соответствующую защиту. Напряжение питания у разных электрических приборов может быть разным – от 1.5 В до 380 В, поэтому нормальным считается напряжение, составляющее 100 Пределы измерения прибора что это% от значения, указанного в паспорте прибора. Нормальная частота питающей сети на территории СНГ равна 50 Пределы измерения прибора что это.

Выше указывалось, что при нормальных условиях измерения погрешность прибора не должна превышать значение его основной погрешности Пределы измерения прибора что это. Если же какой-либо фактор внешней среды от нормы отклонился, то в этом случае, кроме основной погрешности, прибор имеет право еще и на дополнительную погрешность Пределы измерения прибора что это, тем большую, чем больше отклонение. Тогда общая допустимая погрешность прибора равна

Пределы измерения прибора что это. (3.20)

Дополнительная погрешность в этой формуле зависит от всех влияющих факторов, рассматриваемых вместе. Дополнительная погрешность по какому-то одному влияющему факторуА Пределы измерения прибора что это. (3.21)

В этой формуле Пределы измерения прибора что это–фактическое и нормальное значения влияющего фактора, а

Таблица 3.5. Значения стандартного отклонения Пределы измерения прибора что это

Наименование влияющего фактораСтандартное отклонение Пределы измерения прибора что это
Температура окружающего воздуха, Пределы измерения прибора что это, градусов
Напряжение питающей сети, Пределы измерения прибора что это, % от номинального
Частота питающей сети, Пределы измерения прибора что это, Гц

Пределы измерения прибора что это– такое отклонение фактора от нормального значения, которое вызывает рост погрешности на Пределы измерения прибора что это. Значения Пределы измерения прибора что этоприводятся в стандартах (таблица 3.5).

После установления дополнительных погрешностей, по всем, отклонившимся от нормальных условий факторам Пределы измерения прибора что это, ( т. е. Пределы измерения прибора что это…), суммарная

Таблица 3.6. Общая допустимая погрешность электрического манометра

Параметр, символ, единицаЗначениеФормула
Исходные данные
Основная погрешность, Пределы измерения прибора что это, МПа0.1
Нормальная температура, Пределы измерения прибора что это, град
Фактическая температура, Пределы измерения прибора что это, град
Стандартное отклонение температуры от нормальной, Пределы измерения прибора что это, град
Нормальная частота сети, Пределы измерения прибора что это, Гц
Фактическая частота сети, Пределы измерения прибора что это, Гц
Стандартное отклонение частоты от нормальной, Пределы измерения прибора что это, Гц
Результаты расчетов
Дополнительная погрешность по температуре, Пределы измерения прибора что это, МПа0.1(3.21)
Дополнительная погрешность по частоте, Пределы измерения прибора что это, МПа0.15(3.21)
Суммарная дополнительная погрешность, Пределы измерения прибора что это, МПа0.18(3.22)
Общая допустимая погрешность, Пределы измерения прибора что это, МПа0.28(3.20)

дополнительная погрешность определяется как

Пределы измерения прибора что это(3.22)

Пример нахождения общей допустимой погрешности манометра при отклонениях влияющих факторов внешней среды от нормальных условий приведен в таблице 3.6

Все измерительные приборы должны периодически – с периодичностью, указанной в их паспорте – проходить поверку. Часто такой период равняется одному году. Цель поверки – убедиться, что за очередной период эксплуатации основная и дополнительные погрешности прибора не вышли за допустимые пределы.

По отношению к поверке все приборы делятся на три группы: эталоны, образцовые приборы и рабочие приборы. Эталономназывается измерительное средство, обладающее наивысшей точностью, достижимой на данном этапе развития науки и техники. Так, если 50 лет назад эталоном метра было расстояние между насечками на платиноиридиевом стержне, то в наше время эталон метра считается равным 1650763.73 длин волны излучения, соответствующего оранжевой линии в спектре криптона-86. Абсолютная погрешность числа равна половине его последнего знака, т. е, в случае указанного числа длин волн – это 0.005 от длины одной волны (число заканчивается сотыми) Отсюда относительная погрешность (формула(1.7)) эталона метра Пределы измерения прибора что это=3* Пределы измерения прибора что это

Существуют первичные, вторичные и третичные эталоны. Каждая основная единица системы СИ имеет свой эталон, хранящийся в Бюро мер и весов в Париже. Все государства, использующие систему СИ имеют одну копию этого эталона в качестве своего первичного-государственного эталона данной единицы. По первичному эталону, как по образцу, выполняется несколько вторичных эталонов, по ним – гораздо большее число третичных эталонов. Первичные эталоны постоянно находится на хранении в специальной организации (в России – это Институт метрологии им. Д.И. Менделеева в Санкт Петербурге). Все влияющие факторы внешней среды в помещении хранения строго стабилизированы. Третичные эталоны хранятся в крупных городах. По первичным эталонам периодически проходят поверку соответствующие вторичные эталоны, по вторичным – третичные эталоны, по третичным так называемые образцовые приборы.

Образцовые приборы служат для поверки, и градуировки рабочих приборов, используемых на различных производствах для контроля применяемой технологии. Поверять одни рабочие приборы с помощью других (пусть более точных) рабочих приборов запрещено. Используемый для поверки образцовый прибор должен иметь тот же диапазон измерения, что и поверяемый прибор. Основная погрешность образцового прибора должна быть не более 0.1 от основной погрешности поверяемого прибора (в исключительных случаях это соотношение может быть повышено до 0.33)

Процедура поверки заключается в том, что рабочий и образцовый приборы помещаются в одну и ту же измерительную магистраль (см., например рис. 2.1) поверочной установки. Поверка производится на всех числовых отметках (как в таблице 3.1), причем по формуле (1.6) определяется Пределы измерения прибора что это. Числовые отметки вначале проходятся путем повышения измеряемого параметра, а потом – путем его снижения. Циклов повышения-снижения проводится не менее трех, и по всем циклам, рассматриваемым совместно, вычисляют максимальное по абсолютной величине значение абсолютной погрешности прибора Пределы измерения прибора что это.

Если проверяется основная погрешность прибора, то ее вычисленное по формуле (3.5) значение сравнивают с Пределы измерения прибора что это, процедура определения которого должна быть проведенапри нормальных значениях всех факторов внешней среды. Необходимо, чтобы по абсолютной величине Пределы измерения прибора что это. (3.23)

Если проводится поверка дополнительной погрешности, то прибор помещают в условия, когда рассматриваемый фактор Пределы измерения прибора что этовнешней среды выходит за рамки нормальных значений (при проверке температурной погрешности прибор помещают в термостат для повышения либо снижения окружающей температуры) Образцовый же прибор оставляют в нормальных условиях. Так определяют Пределы измерения прибора что это. Необходимо, чтобы

Пределы измерения прибора что это, (3.24)

где Пределы измерения прибора что это– допустимая дополнительная погрешность, рассчитанная по формуле (3.21)

Если условия (3.23) и (3.24) соблюдены, то прибор выдержал поверку, и в его паспорте ставят соответствующую отметку с разрешением использования в течение следующего межповерочного срока. В противном случае прибор считается неисправным и его использование запрещается. Тогда он либо сдается на юстирование ( ремонт с целью повышения точности ), либо списывается.

Рекомендуемая литература: 1. с. 61-72.

1. Что такое пределы измерения прибора?

2. Что такое класс точности и как его находят?

3. Как выбрать прибор, если известны требования к результатам измерений?

4. Что такое основная и дополнительная погрешности измерительного прибора?

5. Как классифицируют измерительные средства, участвующие в поверке?

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *