Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METROLOGIYa_-_EKZAMEN_1.docx
Скачиваний:
825
Добавлен:
28.03.2016
Размер:
6.41 Mб
Скачать
  1. Температурные шкалы.

Тем-ра – мера нагретости тела.

Темп-ые шкалы(0,01-100тыс К):

  1. Термометр магнитной восприимчивости (0,01-0,8 К) исп-ются термометры из церия-магниевый нитрата.

  2. Термометр, опр-ющий зависимость давления насыщенных паров изотопов гелия (Не3, Не4) от температуры. (соотв-но 0,8-1,5K; 1,5-4,1К).

  3. Германиевый термометр сопротивления (4,1-13,8К).

  4. Международная практическая шкала (13,8-6300К). Термометр сопротивления 13,8-900К. Бесконтактные устройсва 1337-6300К(пирометр по интенсивности излучения). Методы реперных точек. Реперная точка - точка фазового перехода вещества.

  5. Пирометр микроволнового излучения 6300-100 000 К. Зависимость спектральной плотности энергии излучения от температуры.

  1. Класс точности. Вариация и чувствительность приборов.

Класс точности — основная метрологическая характеристика прибора, определяющая допустимые значения основных и дополнительных погрешностей, влияющих на точность измерения.

Класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основной и дополнительной погрешностей (изменением показаний для измерительных приборов), а также другими свойствами средств измерений, влияющими на точность, значения которых устанавливаются в стандартах.

Вариация (в технике) Вариация показаний измерительного прибора, наибольшее экспериментально найденное расхождение между показаниями прибора, полученными при повторных измерениях одной и той же величины. В. показаний вызывается такими причинами, как трение в опорах подвижной части измерительного прибора, явлениями гистерезисного характера (см.Гистерезис) и т.п. Она служит источником одной из составляющих погрешностей измерительного прибора.

Чувствительность измерительного прибора – отношение величины изменения сигнала на выходе измерительного прибора к величине вызывающей это изменение.

  1. Классификация методов измерения.

Методы и средства измерения:

  1. Прямое измерение – метод непосредственной оценки. Он предполагает преобразование сигнала одной физ-ой природы в др.

  2. Косвенные измерения. Q = f(A,B,C…) (Q – расчетная величина, др – измеряемые)

  3. Эталонные измерения (с помощью мер)

  4. Промышленные измерения имеют невысокую точность. Требуется периодическая поверка приборов.

  5. Лабораторные измерения исп-ся более точные устройства и методы. Исп-ют при поверки и испытаниях. Эти приборы наз-ют образцовыми. Измерение, полученное с помощью обр-ого прибора, наз-ся действ-ым значением.

  6. Нулевой метод (компенсационный метод). В этом методе для того, чтобы узнать измер-ый параметр мы создаем др величину, которая равна измеряемой величине, но имеет обратный знак.

Выделяют следующие основные характеристики измерений:

1) метод, которым проводятся измерения;

2) принцип измерений;

3) погрешность измерений;

4) точность измерений;

5) правильность измерений;

6) достоверность измерений.

Метод измерений – это способ или комплекс способов, посредством которых производится измерение данной величины, т. е. сравнение измеряемой величины с ее мерой согласно принятому принципу измерения.

Существует несколько критериев классификации методов измерений.

1. По способам получения искомого значения измеряемой величины выделяют:

1) прямой метод (осуществляется при помощи прямых, непосредственных измерений);

2) косвенный метод.

2. По приемам измерения выделяют:

1) контактный метод измерения;

2) бесконтактный метод измерения. Контактный метод измерения основан на непосредственном контакте какой—либо части измерительного прибора с измеряемым объектом.

При бесконтактном методе измерения измерительный прибор не контактирует непосредственно с измеряемым объектом.

3. По приемам сравнения величины с ее мерой выделяют:

1) метод непосредственной оценки;

2) метод сравнения с ее единицей.

Метод непосредственной оценки основан на применении измерительного прибора, показывающего значение измеряемой величины.

Метод сравнения с мерой основан на сравнении объекта измерения с его мерой.

Принцип измерений – это некое физическое явление или их комплекс, на которых базируется измерение. Например, измерение температуры основано на явлении расширения жидкости при ее нагревании (ртуть в термометре).

Погрешность измерения – это разность между результатом измерения величины и настоящим (действительным) значением этой величины. Погрешность, как правило, возникает из—за недостаточной точности средств и методов измерения или из—за невозможности обеспечить идентичные условия при многократных наблюдениях.

Точность измерений – это характеристика, выражающая степень соответствия результатов измерения настоящему значению измеряемой величины.

Количественно точность измерений равна величине относительной погрешности в минус первой степени, взятой по модулю.

Правильность измерения – это качественная характеристика измерения, которая определяется тем, насколько близка к нулю величина постоянной или фиксировано изменяющейся при многократных измерениях погрешности (систематическая погрешность). Данная характеристика зависит, как правило, от точности средств измерений.

Основная характеристика измерений – это достоверность измерений.

Достоверность измерений – это характеристика, определяющая степень доверия к полученным результатам измерений. По данной характеристике измерения делятся на достоверные и недостоверные. Достоверность измерений зависит того, известна ли вероятность отклонения результатов измерения от настоящего значения измеряемой величины. Если же достоверность измерений не определена, то результаты таких измерений, как правило, не используются. Достоверность измерений ограничена сверху погрешностью измерений.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]