ПредишенСледващото

Лабораторна работа №1


DIRECT единично измерване


Цел: Да се ​​изследва техническите средства за измерване на дължина, изучаване на методите за директно изпълнение на единични измервания.

Инструменти, апарати и оборудване: odnoshkalnaya метална владетел, шублер, микрометър, набор от мерки самолет клас дължина повърхност плоча класа на точност на 2; линийка; тестовата проба.

Измерване - е да се намерят стойностите на физическото количество емпирично с помощта на специални технически средства (измервателни средства).

Измерване на физични величини - набор от операции:

- инструкции за употреба на технически средства за съхранение на единица физична величина;

- Тя се състои в пряко или косвено се сравнява измерената стойност със своята идентичност, за да се получат стойностите от такъв мащаб (или информация за него) в най-удобната форма за използване.

- точност - на еднакво точен и неравно;

- на броя измервания - на една и много;

- по отношение на промяна на измерено количество - статичен и динамичен;

- метрологичен цел - за техническа и метрология;

- върху експресията на измервателни резултати - в абсолютно и относително;

- общи методи за получаване на измервания - в четири типа: преки, непреки, кумулативни и сътрудничество.

Когато преки измервания са желани количество стойност директно от експерименталните данни - директно сравняване на измерената стойност с мерки или от измервателното устройство е калибриран в единици. Преки измервания са в основата на по-сложни косвени, измервания на общо и съвместно.

Има два основни методи за измерване: незабавна оценка и сравнение на мярката.

Повечето технически измервания са ясни веднъж.

Извършване на единични измервания въз основа на следните фактори:

  • нужди производствени (унищожаване проба, невъзможност за измерване повторение, икономическата приложимост, и т.н.);

  • възможност за пренебрегването на случайни грешки;

  • случайни грешки са значителни, но измерване граница на доверителния интервал грешка резултат не надвишава допустимата грешка на измерване;

  • * Стандартна неопределеност, изчислена по тип А, е от съществено значение, но разширената неопределеност не надвишава предварително определен лимит.

* На прехода от несигурност за несигурност е препоръчително да се уточни характеристиките и грешки, и неопределеността на резултата от измерването. Неопределеността на резултата от измерването се разбира като непълна знания на измерените стойности и за количествено определяне на това непълнота прилага вероятностно разпределение на възможни измерени стойности - параметър, който определя количествено точността на резултата от измерването. Смята се, че разпределението на вероятността от възможни измерени стойности не са в противоречие с нормално разпределение.


Единични измервания са възможни само при определени условия:

- количество априори информация за обекта на измерване, така че определянето на измерената стойност не е под съмнение;

- Изследвахме метода на измерване, преди неговата грешка или елиминира или оценено;

- измервателно средство използваем и техните метрологични характеристики съответстват на установените норми.

За директно използване само единични измервания стойност измерване на измерването означава: резултат от единично измерване T са определени до стойност, получена от измерването.

Точност резултат от единично измерване - грешка на измерване (не са включени в броя на измерванията), който се изчислява на базата на известния метод за измерване на грешка и средства при предварително определени условия на измерване.

Основните компоненти на всяко измерване се измервателни метода на измерване и лицето провеждане на измерването.

Несъвършенства на всеки един от тези компоненти води до компонент на резултата от измерването на нейната грешка. Съответно, следните компоненти се различават от причината (източник) на възникване на грешка: инструментални, методологичен, от влиянието на външни фактори и субективно (личен).

Tool (Инструментални инструментални) грешки се дължат на несъвършени средства за измерване, т.е. чрез измервания грешки. Повсеместното характеристика на средството за измерване е нейната точност клас обикновено се отразяват техните ниво на точност, изразена извън допустимите основни и допълнителни грешки, както и други характеристики, влияещи върху точността.

Методът на измерване грешка е компонент на систематични грешки измерване поради несъвършенства в получените метод.

Субективна несигурност - компонент на грешка систематично измерване поради индивидуалните особености на изследователя.

Когато процедурата за измерване на устройството за измерване има голямо влияние върху крайната грешка, която винаги съдържа случайни грешки и систематично.

Сред инструментални компонентите на грешки възстановените компоненти грешки. Грешката на разделение на основно и допълнително, свързани с условията, в които се експлоатират този измервателен уред. Основна измервателната грешка означава - грешка, която се проявява при нормални експлоатационни условия, определени в нормативните документи (паспорти, стандарти, спецификации и така нататък.). Допълнителни измервателни грешки средства настъпва при отклонение от нормалните експлоатационни условия (номинална). Той също така се посочва в нормативните документи.

Най-често инструментална грешка е системно.

Като случаен, единичен брой х включва инструмент, както и методологическите компоненти на субективни грешки измерване, в които всеки от систематични и случайни компоненти могат да бъдат изолирани. Следователно, за да се измери априори оценка компоненти за грешки трябва да се извършва с помощта на всички налични данни. При определяне на грешки при измерването водят доверителните граници приети ниво на доверие обикновено е равен на 0.95.

Оценка на преки измервания на единични грешки могат да бъдат разделени в точна и приблизителни.


Преки измервания еднократни с точни грешки при изчисленията

Главната особеност на единично измерване е, че законите на разпределение на случайни елементи от неизвестното и идеята за тях, образувани само въз основа на ограничен априорна информация.

Както IPV компоненти граници могат да бъдат взети извън допустимите грешки на основни и допълнителни измервателни уреди, използвани за калибриране като модел, очакваните корекции на грешки и така нататък. D. Ако всеки от R NRS оценява тяхната индивидуална граница, тогава доверието ограничава общия NSP определя по формулата


където К - коефициент в зависимост от R. приета доверителна вероятност P и комуникацията между отделните компоненти на грешка.

Ако произволни компоненти на грешките са представени чрез тяхното стандартно отклонение Si, предварително емпирично определена въз основа на резултатите от повторно наблюдения или доверителни граници, намерено експериментално, на


където - коефициент на Стюдънт.


Като индивидуално IPV и резултат оценка на единични измервания случайни грешки, те трябва да бъдат сравнявани. Ако трябва да се вземат предвид и двата компонента, те се обобщи формулата


Standard регламентирано пряка форма на записа резултат от единично измерване стойност:


Има определени правила и закръгляване в резултат на грешки при измерването, които са изброени в приложение А.

Директно измерване на приблизителна оценка за еднократна

Когато приблизителна оценка на грешката, както когато точни измервания, необходими, преди да започне предварителна оценка на компонентите на грешките в резултат от измерване. Тази информация е получена от опита на провеждането на такива измервания, спецификации и техническа документация за средствата за измерване, използвани и от други източници. Ако оценката на грешки надхвърля допустимото, след това изберете по-прецизен измервателен инструмент, или да промените метода на измерване.

В най-простия случай на ограничение Грешката е допустимите абсолютни основни измерване грешка означава, определени от стандартната техническа документация, ако са извършени измервания при нормални условия. Когато този резултат от измерване могат да бъдат написани като R. Е. Без доверителна вероятност, която се означава като RD = 0.95. Ако измерванията се извършва при условия, които се различават от нормалното, е необходимо да се идентифицират и да се вземат предвид границите на допълнителни грешки, а след това да ги обобщим с основните.

За метрологично апаратура нормализирана характеристика може да бъде максимално допустимата основна грешка, която може да бъде изчислена от класа на точност на този инструмент. Клас точност за измерване, като цяло указана с числото, е настоящото допустимата грешка, изразено в проценти. Неговата стойност е посочена в паспорта и (или) по скалата на устройството. В много случаи, класа на точност е относителната грешка на измерване х. изразено като процент


където: - максимална грешка инструмент на измерваните стойности х;

- измерване граница на инструмента.

По този начин, знаейки класа на точност на уреда може да се определи грешката.

Ако открити по тази формула е по-малко от половината от нивото на грешки на малката деление на скалата, и в случаите, когато точността на инструмента или устройството е известно клас има клас на точност (например, измерване на гама), грешка инструмент е равна на половината от интервала мащаб.

Въпреки това, в значителен брой случаи методът не е приложим (например, за класификация на крайни мерки за дължина, тегло, както и редица други мерки, както и някои уреди). В измервания на случайните и систематичните грешки се случват едновременно. Ако систематични грешки липсват или са считани за изменения, обща грешка в измерването е равна на пределната


къде - на границата на грешка на измервателните уреди, за коригиране на мерките на температурни щамове, щамове на измерване на сила, домакински уреди, както и други фактори, които съставляват общата грешка на измерването.

Най-широко използваните вещества от различни мерки и средства за измерване, използвани в техническите измерения на дължина, получена самолетни паралелни крайни мерки за дължина, управници лента мерки, апаратчета, микрометри и измерване на зъбни глави (Приложение Б).


Методи за работа

  1. Да учат при условие, средството за измерване на дължината.

  2. Подгответе инструменти за измерване на работа: да се запознае измервателен инструмент чиста от замърсяване. Приготвя се проба за процеса на измерване.

  3. Определяне на неопределеността на измерването на различни инструменти за измерване.

  4. Определяне на размерите на стоманената пластина в различни инструменти за измерване. Резултатите се добавят към лабораторна работа дневник.

  5. Запишете резултатите от измерванията в работата дневник лаборатория, използвайки метрология прие закръгляване правила.

  6. Според извършената работа в списанието, за да се направят изводи.

Тестовите въпроси

    1. Каква е измерение.

    2. Привеждане на текста на преки измервания.

    3. Какви са начините за преки измервания, които познавате. Дайте примери.

    4. Каква е основната и допълнителната грешка на средства за измерване.

    5. Как да се определи грешката на инструмента, знаейки своята клас на точност.

    6. Както е определено чрез ограничаване на общата грешка на измерването.

    7. Тъй като закръгляне резултат и грешки при измерването.

Lab № 9 Работа с обработка на команди струни
Като цяло, командите на веригата ви позволяват да извършвате действия спрямо всички единици на паметта

Новата стратегия за измерване
Ключови думи: в областта на метрологията, стратегия, преки и излишни измервания, интелигентни методи за измерване

Свързани статии

Подкрепете проекта - споделете линка, благодаря!