Стандартизация и метрология
Метрология и стандартизация активно принимают участие практически во всех сферах повседневной жизни, которые включают многие аспекты жизнедеятельности не только предприятий, но и обычных граждан. Стандартизация и метрология характеризуются тесно взаимосвязью в процессе их деятельности.
Благодаря данным средствам разрешаются проблемы повышения общепроизводственной эффективности, повышения рентабельности в производственной сфере деятельности, воздействие на уровень жизнедеятельности социума.
Грамотно организованные метрология и стандартизация, кроме этого целиком деятельность метрологических организаций воздействуют на формирование в обустройстве всех сфер жизнедеятельности. В Российской Федерации продвигается структура стандартизации страны, которая включает основные потребности и правила, и способствует урегулированию деятельности по метрологии и стандартизации в большинстве государственных и частных организаций.
Благодаря совокупности государственной системы стандартизации (ГСС) осуществляется деятельность в сфере стандартизации и метрологии на протяжении практически всего реального цикла жизни продукции. В данной совокупности ГСС проводится метрологическое обеспечение, управляется качественными показателями продукции и сервиса.
Не нашли что искали?
Просто напиши и мы поможем
Система ГСС непросто содержит стандарты, и нормативную документацию, связанные меж собой крепко. Данная документация содержит базовые формулировки, методики и варианты действий стандартизации, метрологические цели качественных показателей, а также метрологическое оснащение.
В документации сообщаются методики и варианты применения и действия в сфере метрологии и стандартизации. Методично развивается создание и применение стандартных требований и правил, а также других технических нормативов и документации в сфере стандартизации и метрологии. Кроме этого формируется последовательность и правильность их соблюдения и регулирование в сфере свободного применения стандартов.
Стандартизация в метрологии
В производственных процессах изготовления продукции стандартизация и метрология выполняют решения некоторых вопросов, к которым относятся:
- определение всеохватывающей структуры стандартов. Благодаря данным стандартам гарантируется качественное производство практически всех изделий, выпускаемых в промышленности;
- обеспечение максимального соотношения изготовленной продукции потребностям населения;
- обеспечение максимальной эффективности деятельности техники и аппаратуры, оптимизация затрат сырья, а также издержек электрической энергии;
- обеспечение охраны труда во время производства продукции и последующему использованию оборудования;
- оптимизация сроков изготовления производимых изделий.
Метрология, также, как и стандартизация содержит аналогичные механизмы и инструменты, относящиеся к изготовленной продукции. В данной ситуации этими механизмами являются нормативная документация, которая включает требования и стандарты отклонения во время производства продукции, условия нормативов по соблюдению качественных показателей изготовления продукции, в том числе методики приобретения данных показателей. Главным смыслом стандартизации и метрологии является многократное использование нормативных актов и стандартов, которые разрабатываются для применения во многих областях деятельности.
Области функционирования стандартов в метрологии
В зависимости от уровня руководящих органов, стандартизация бывает:
- государственная стандартизация:
- национальная стандартизация:
- международная стандартизация:
Государственная стандартизация в метрологии – это стандартизация, которую осуществляют непосредственно государственные органы, производя создание и развитие перспективного планирования стандартизации. Национальная стандартизация – это формат стандартизации и метрологии, которая проводится в пределах государства, однако данная стандартизация не регламентируется непосредственным администрированием органов Российской Федерации.
Международную стандартизацию осуществляется международными организациями, которые преднамеренно создавались для выполнения данных задач. Чаще всего эти организации создавались ни одним государством, и они решают проблемы объединенных научно-технических исследований, вопросы экономических отношений меж государствами, гарантирования коллективной обороноспособности, а также другие вопросы взаимного действия меж собой. Главной нормативной и технической документацией, используемой при стандартизации и в метрологии, принято считать стандарты и технические условия.
Сложно разобраться самому?
Попробуй обратиться за помощью к преподавателям
Стандарт является технико-нормативной документацией, которая включает базовые условия, создание и установление порядка и нормативов к предметам стандартизации. Любой стандарт в обязательно регистрируется представителями ответственных организаций. Технические условия (ТУ) являются технико-нормативной документацией, которая включает условия к конкретным типам продукции. Во время производства продукции ТУ рекомендованы основной документацией в комплекте документов на конкретную продукцию.
Цели и значение метрологии
Главной задачей метрологии является установление базовых условий к качественному производству изготавливаемой продукции. Кроме этого целями метрологии является создание критериев качества продукции. Фундаментальная цель метрологии состоит в увеличении уровня устранения излишнего многообразия и приведения к однотипности изготовленной продукции, а также в обеспечении совпадения измерений и разработке эталонных образцов.
Благодаря метрологии, практически все сферы познания обеспечиваются требуемыми механизмами, которые помогают производить всевозможные экспериментальные исследования и измерения. Метрология, кроме всего прочего, является важнейшим модератором в отношении социума и экономики, и производит влияние на социальное формирование общественности.
В первоочередном плане инновационные технологии измерения являются точкой возрастания промышленного потенциала государства, экономического состояния страны и науки в целом. Вообще, обеспечение метрологии представляет собой направленность и применение, кроме прочего и координационные основы технических средств и стандартов, требующихся для достижения гармонии в выполняемых измерениях.
Источник
Метрология, стандартизация и технические средства измерений
В учебнике рассмотрены основы метрологии, методы и средства измерений электрических и неэлектрических величин, основы стандартизации. Материал представлен с учетом современных достижений и тенденций развития теории измерений и измерительной техники. Изложение базируется на действующей нормативно-технической документации и рекомендациях международных организаций в области метрологии, измерительной техники и стандартизации в объеме, необходимом для квалифицированного решения проблемы.
В учебнике рассмотрены основы метрологии, методы и средства измерений электрических и неэлектрических величин, основы стандартизации. Материал представлен с учетом современных достижений и тенденций развития теории измерений и измерительной техники. Изложение базируется на действующей нормативно-технической документации и рекомендациях международных организаций в области метрологии, измерительной техники и стандартизации в объеме, необходимом для квалифицированного решения проблемы метрологического обеспечения производства, конструирования и технологии радиоэлектронных и электронно-вычислительных средств.
Для студентов радиотехнических, электротехнических, автоматики и вычислительной техники, электронных направлений и специальностей. Может быть полезен студентам других специальностей вузов, а также студентам техникумов, инженерно-техническим работникам и аспирантам.
Оставить комментарий
2008, октябрь:книга на бумаге «Метрология, стандартизация и технические средства измерений», ISBN: 978-5-06-005958-8, издательство «Высшая школа», 214 стр., мягкая обложка, тираж 2000 экземпляров
2000, октябрь:книга на бумаге «Метрология, стандартизация и технические средства измерений», ISBN: 5-06-003796-7, издательство «Высшая школа», 205 стр., твёрдая обложка, тираж 10000 экземпляров
Источник
ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: Метрология, стандартизация и сертификация
Под метрологией подразумевается наука об измерениях, о существующих средствах и методах, помогающих соблюсти принцип их единства, а также о способах достижения требуемой точности.
Происхождение самого термина «метрология» возводят к двум греческим словам: metron, что переводится как «мера», и logos – «учение». Бурное развитие метрологии пришлось на конец ХХ в. Оно неразрывно связано с развитием новых технологий. До этого метрология была лишь описательным научным предметом. Таким образом, можно сказать, что метрология изучает:
1) методы и средства для учета продукции по следующим показателям: длине, массе, объему, расходу и мощности;
2) измерения физических величин и технических параметров, а также свойств и состава веществ;
3) измерения для контроля и регулирования технологических процессов.
Выделяют несколько основных направлений метрологии:
1) общая теория измерений;
2) системы единиц физических величин;
3) методы и средства измерений;
4) методы определения точности измерений;
5) основы обеспечения единства измерений, а также основы единообразия средств измерения;
6) эталоны и образцовые средства измерений;
7) методы передачи размеров единиц от образцов средств измерения и от эталонов рабочим средствам измерения.
Следует различать также объекты метрологии: 1) единицы измерения величин;
2) средства измерений;
3) методики, используемые для выполнения измерений и т. д.
Метрология включает в себя: во-первых, общие правила, нормы и требования, во-вторых, вопросы, нуждающиеся в государственном регламентировании и контроле. И здесь речь идет о:
1) физических величинах, их единицах, а также об их измерениях;
2) принципах и методах измерений и о средствах измерительной техники;
3) погрешностях средств измерений, методах и средствах обработки результатов измерений с целью исключения погрешностей;
4) обеспечении единства измерений, эталонах, образцах;
5) государственной метрологической службе;
6) методике поверочных схем;
7) рабочих средствах измерений.
В связи с этим задачами метрологии становятся: усовершенствование эталонов, разработка новых методов точных измерений, обеспечение единства и необходимой точности измерений.
2 Классификация измерений
Классификация средств измерений может проводиться по следующим критериям.
1. По характеристике точности измерения делятся на равноточные и неравноточные.
Равноточными измерениями физической величины называется ряд измерений некоторой величины, сделанных при помощи средств измерений (СИ), обладающих одинаковой точностью, в идентичных исходных условиях.
Неравноточными измерениями физической величины называется ряд измерений некоторой величины, сделанных при помощи средств измерения, обладающих разной точностью, и (или) в различных исходных условиях.
2. По количеству измерений измерения делятся на однократные и многократные.
3. По типу изменения величины измерения делятся на статические и динамические.
Статические измерения – это измерения постоянной, неизменной физической величины.
Динамические измерения – это измерения изменяющейся, непостоянной физической величины.
4. По предназначению измерения делятся на технические и метрологические.
Технические измерения – это измерения, выполняемые техническими средствами измерений.
Метрологические измерения – это измерения, выполняемые с использованием эталонов.
5. По способу представления результата измерения делятся на абсолютные и относительные.
Абсолютные измерения – это измерения, которые выполняются посредством прямого, непосредственного измерения основной величины и (или) применения физической константы. Относительные измерения – это измерения, при которых вычисляется отношение однородных величин, причем числитель является сравниваемой величиной, а знаменатель – базой сравнения (единицей).
6. По методам получения результатов измерения делятся на прямые, косвенные, совокупные и совместные.
Прямые измерения – это измерения, выполняемые при помощи мер, т. е. измеряемая величина сопоставляется непосредственно с ее мерой. Примером прямых измерений является измерение величины угла (мера – транспортир).
Косвенные измерения – это измерения, при которых значение измеряемой величины вычисляется при помощи значений, полученных посредством прямых измерений.
Совокупные измерения – это измерения, результатом которых является решение некоторой системы уравнений. Совместные измерения – это измерения, в ходе которых измеряется минимум две неоднородные физические величины с целью установления существующей между ними зависимости.
3. Основные характеристики измерений
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.
Источник
2001. Метрология, стандартизация и технические средства измерений Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов
Скачать книгу в формате «djvu» вы можете в конце описания.
Содержание:
Часть I. Основы метрологии.
Глава 1. Основные понятия и определения
1.1. Физическая величина
1.2. Измерение
1.3. Методы измерений
1.4. Средства измерений
1.5. Погрешность измерения
1 6. Классификация погрешностей
1.7. Принципы описания и оценивания погрешностей.
Глава 2. Результаты и погрешности измерений
2.1. Систематические погрешности; обнаружение и исключение
2.2. Компенсация систематической погрешности в процессе измерения
2.3. Случайные погрешности Вероятностное описание результатов и погрешностей
2.4. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Обработка данных
2.5. Прямые однократные измерения с точным оцениванием погрешности.
2.6. Однократные измерения с приближенным оцениванием погрешности
2.7. Косвенные измерения
2.8. Совместные измерения
2.9. Оценивание достоверности контроля и погрешности испытаний
2.10. Международные рекомендации по оцениванию неопределенности результатов измерения
Часть II. Технические средства и методы измерений
Глава 3. Измерение электрического тока и напряжения
3.1. Общие сведения
3.2. Классы точности средств измерения
3.3. Электромеханические приборы
3.4. Компенсаторы постоянного тока
3.5. Электронные аналоговые вольтметры
3.6. Цифровые электронные вольтметры
Глава 4. Осциллографы
4.1 Электронно-лучевой осциллограф
4.2 Цифровые осциллографы
Глава 5. Измерение параметров элементов электрических цепей
5.1. Общие сведения
5.2. Метод вольтметра-амперметра.
5.3. Электронные омметры
5.4. Измерительные мосты постоянного тока
5.5. Измерительные мосты переменного тока
5.6. Резонансный метод измерения
5.7. Метод дискретного счета. Цифровые приборы
Глава 6. Измерение частоты электромагнитных колебаний
6 1. Общие сведения
6.2. Измерительные генераторы
6.3. Резонансный частотомер
6.4. Электронно-счетный частотомер
Глава 7. Измерение фазового сдвига
7..1 Общие сведения
7.2. Осциллографические измерения фазового сдвига
7.3. Способ суммирования напряжений
7.4. Преобразование фазового сдвига во временной интервал
Глава 8. Измерение параметров электромагнитной совместимой и
8.1. Общие сведения
8.2. Измерение напряженности электромагнитного поля
8.3. Измерение мощности радиопомех
8.4. Ваттметры проходящей мощности
Глава 9. Электрические измерения неэлектрических величии
9.1. Общие сведения
9.2. Генераторные измерительные преобразователи
9.3. Параметрические измерительные преобразователи
Глава 10. Элементы теории динамических измерений
10.1. Общие сведения
10.2. Полные динамические характеристики средств измерения
10.3. Коррекция динамических погрешностей
Глава 11. Измерение геометрических размеров
11.1. Общие сведения
11.2. Механические средства измерения длины
11.3. Оптико-механические средства измерения длины
114. Средства и методы измерения углов
11.5. Измерение шероховатости поверхности
Часть III. Основы квалиметрии и стандартизации
Глава 12. Измерение и оценивание качества
12.1. Понятия и определения
12.2. Методы определения показателей качества
12.3. Формирование и аттестация экспертных комиссий
12 4 Способы получения экспертных оценок
12.5. Обработка данных экспертных оценок качества продукции
Глава 13. Государственная система стандартизации
13.1. Основные понятия и определения в области стандартизации
13.2. Цели и задачи стандартизации
13.3. Виды и методы стандартизации
13.4. Категории и виды стандартов
13.5. Основные принципы стандартизации
13.6. Органы и службы стандартизации
13.7. Государственные и отраслевые системы стандартов на общетехнические нормы, термины и определения
13.8. Международная стандартизация
13.9. Сертификация продукции
Источник
Метрология, стандартизация и технические измерения, Схиртладзе А.Г., Радкевич Я.М., 2010
Метрология, стандартизация и технические измерения, Схиртладзе А.Г., Радкевич Я.М., 2010.
В учебнике рассмотрены методы обработки результатов измерения физических величин, в частности, методы исключения грубых погрешностей и промахов; обнаружение и исключение систематических погрешностей в результатах измерений; определение точечных и интервальных оценок параметров распределения результатов измерения; однофакторный и двухфакторный дисперсионный анализ результатов измерений; методы обработки однократных и многократных результатов измерения; обработка совместных и совокупных измерений. Рассмотренные методы иллюстрируются примерами и снабжены текстами программ на языке Ваsiс.
Учебник предназначен для студентов, изучающих дисциплину «Метрология, стандартизация и технические измерения». Может представить интерес для преподавателей, аспирантов.
Некоторые понятия математической статистики.
Метрология возникла как наука о различных мерах и соотношениях между ними.
Измерения являются одним из важнейших путей познания природы, дают количественную характеристику окружающего нас мира, помогают раскрыть действующие в природе закономерности. Д. И. Менделеев, подчёркивая значение измерений для науки, писал, что «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. точная наука немыслима без меры».
От правильности проведённых измерений иногда зависит очень многое. Особенно это актуально в тех сферах, где от точности, например, замеров параметров конкретного изделия, практически напрямую зависит жизнь и здоровье людей.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. МЕТРОЛОГИЯ
1.1 Исключение грубых погрешностей (промахов)
1.2 Выявление и исключение систематической погрешности из результатов измерения
1.3 Проверка гипотезы о законе распределения результатов измерения при (n > 50)
1.4 Проверка гипотезы о законе распределения при малом числе измерений (5 < n < 15)
1.5 Определение доверительных интервалов при n < 15, или если гипотеза о соответствии нормальному закону распределения отвергается
1.6 Определение доверительных интервалов при n < 15, или если гипотеза о симметричности распределения отвергается
1.7 Обработка результатов неравноточных измерений
1.8 Проверка гипотезы о равноточности результатов измерения
1.9 Установление математической модели распределения погрешностей
1.10 Оценивание погрешностей и неопределённости результата измерений (Р 50.2.038-2004)
1.11 Обработка результатов косвенных измерений
1.12 Обработка совокупных и совместных измерений
1.13 Однофакторный дисперсионный анализ
1.14 Двух факторный дисперсионный анализ
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
2.1 Основные понятия
2.2 Средства измерений, применяемые при выполнении лабораторных работ
2.3 Измерение отклонений от геометрической формы цилиндрических поверхностей деталей машин
2.4 Изучение способов оценки шероховатости поверхности деталей машин
2.5 Изучение средств и методов измерения углов и конусов
2.6 Изучение средств и способов контроля основных параметров метрической резьбы
2.7 Измерение параметров зубчатых колёс
2.8 Анализ погрешностей индикаторов часового типа
2.9 Исследование точности гладких микрометров
2.10 Выбор средств измерения
2.11 Погрешности средств измерений
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Метрология, стандартизация и технические измерения, Схиртладзе А.Г., Радкевич Я.М., 2010 — fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.
Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу
Источник