Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






I Применение терминов и определений





Давайте говорить на одном

языке – технически и

метрологически грамотном!

Размещение такой информации на сайте вызвано необходимостью помочь техническим специалистам:

- правильно использовать технические и метрологические термины и определения в нормативно-технической документации, публикациях в прессе, учебных и рекламных материалах, презентациях, контрактах (договорах), любой деловой переписке, Интернете, устном общении и т.п.;

- грамотно выбирать единицы физических величин и использовать правила записи их в документах;

- грамотно применять правила округления и записи чисел, а также правила образования и записи кратных и дольных единиц физических величин.

Приведенная информация является началом работы над кратким словарем-справочником для практического применения широким кругом специалистов по контрольно-измерительным приборам и автоматизации (КИПиА ). Будем благодарны за отзывы, замечания, предложения, уточнения; Ваши мнения присылайте на электронный адрес: [email protected]

 

Предлагаемые разделы:

1 Применение терминов и определений

Единицы физических величин

3 Правила образования десятичных кратных и дольных единиц

4 Правила написания обозначений единиц

5 Правила записи и округления чисел

 

I Применение терминов и определений

1.1 Часто встречающиеся ошибки в применении терминов и определений,

в т.ч. метрологических, приведены в табл. 1.

Таблица 1

Неправильно Правильно Объяснение
Замерить, промерить, замер Измерить, измерение Термины - от слова «измерение»
Меритель Измерительный инструмент
Величина тока Сила тока Величина - свойство, но не количество
Величина массы Значение массы (масса)
Число оборотов Частота вращения В наименование физической величины не должно входить наименование единицы  
Неправильно Правильно Объяснение
Диапазон измерения 10 кПа 1. Диапазон измерений от 0 до 10 кПа или 2. Верхний предел диапазона измерений 10 кПа Диапазон – область значений измеряемой величины, ограниченная ее начальным и конечным значениями, поэтому должно быть: «от 0 до 10 кПа» или «0…10 кПа» и «измерений»
Стабильность показаний прибора ± 0,2 % за год Нестабильность показаний прибора за год ±0.2% от верхнего предела измерений В качестве количественной оценки стабильности служит нестабильность средства измерений
Точность измерений 0,1 %     Класс точности ±0,1% Относительная (или приведенная) погрешность измерений ± 0,1% Класс точности 0,1 см п.1.2
Отклонение должно быть не более…… Отклонение не должно быть более…… Технические требования относятся к показателям качества, а не к нормам дефекта
Емкость* бака Вместимость бака *Устаревший термин, применять не допускается
Вес 3 кг Масса 3 кг Вес – сила тяжести, определяемая по формуле F = м·g, где м - масса тела в кг, g – ускорение свободного падения (ускорение силы тяжести) в м/с2

1.2 Не путать термины «погрешность» и «точность» измерений (средства измерений)!

Термин «точность (aсcuracy)» зарубежные производители средств измерений привыкли использовать для оценки ошибки, погрешности измерений или измерительных устройств, что, конечно, некорректно.

1.2.1 Точность и погрешность – разные понятия; чем меньше погрешность, тем точнее средство измерений.

1.2.2 Точность – безразмерная величина, характеризующая качество средства измерений и отражающая близость его погрешности к нулю.

Точность определяется как обратное значение модуля относительной погрешности (δ), например,

если δ = ± 0,1%, тогда модуль δ =0,1/100 = 0,001,

обратное значение модуля δ = 1/0,001 = 1000, т.е.

при δ = ± 0,1% точность = 1000

Термин «точность» допускается использовать:

- в понятии «класс точности», например, класс точности 0,1. (см. табл. 1).

- без привязки к числовым значениям, например, высокая точность измерений.

1.3 В соответствии с «Рекомендациями по межгосударственной стандартизации РМГ 29-99» погрешность измерений – отклонение результата измерений от истинного значения измеряемой величины. Поскольку истинное значение величины неизвестно, на практике пользуются термином «действительное значение» Xд.

Термин «погрешность измерений (погрешность средства измерений)» без конкретизации «какая?» применять не допускается, т.к. количественные значения относительной и приведенной погрешностей при измерении одного и того же значения физические величины отличаются на порядок (см. пример,

п. 1.3.5).

1.3.1 Абсолютная погрешность (∆x) – погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины и равная разности измеренного (Х) и действительного (Xд) значений измеряемой величины.

∆ х = Х – Хд (кПа, В, мА, ºС и т.д.)

1.3.2 Относительная погрешность (δ) погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности к действительному или измеренному значению:

δ = (∆х / Хд) · 100 %

1.3.3 Приведенная погрешность (γ) – погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности к нормирующему значению Н - условно принятое значение величины, постоянное во всем диапазоне измерений.

γ = (∆х / Н) · 100 %

1.3.4 Основная погрешность – погрешность средства измерений при нор-мальных условиях применения, например, для датчиков давления нормальные условия: температура окружающего воздуха (23±2)°С; относительная влажность от 30 до 80%; атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа и др.по МИ 4212-012-2001.

1.3.5 Примеры:

· Приизмерении напряжения 10 В в диапазоне 0…100 В результат измере-ния 10,1 В, тогда

∆ х = 10,1 В – 10 В = + 0,1 В; Числовые значения δ

δ = (∆ х / Хд)· 100 % = + 0,1 / 10,1 ·100 % = + 1 %; и γ отличаются на

γ = (∆ х / Н) · 100 % = + 0,1 / 100 · 100 % = + 0,1 %. порядок

· Правильная запись наименований, числовых значений, единиц погрешностей в НТД и других документах:

«пределы допускаемой основной относительной (или приведенной) погрешности ± 0,5 %.»

1.3.6 Допускается не оговаривать вид погрешности (относительная или приведенная), если после числового значения погрешности указать, к чему отнесено это числовое значение, например:

· для относительной погрешности – «пределы допускаемой основной погрешности ± 0,5 % от измеряемой величины».

· для приведенной погрешности – «пределы допускаемой основной погрешности ± 0,5 % от:

- нормирующего значения, при этом должно быть указано, что принимается за нормирующее значение;

- верхнего значения диапазона измерений и т.п.»

1.3.7 Пределы погрешности указываются со знаком ± (пределы – мно-жественное число, т.к. предела два: максимальный «+» и минимальный «-»).

 

Date: 2015-09-26; view: 410; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию