Метрология, стандартизация и сертификация

Определение и задачи метрологии. Сущность и необходимость стандартизации и сертификации. Обязательные и рекомендательные документы, нормирующие деятельность в области метрологии, стандартизации и сертификации. Единицы измерения, допускаемые к применению.

Рубрика Производство и технологии
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 03.12.2009
Размер файла 50,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Федеральное агентство по образованию

Домашнее задание №1

по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация»

Вариант №8

Выполнила

Преподаватель

Екатеринбург 2008г

Метрология. Дать определение и сформулировать задачи метрологии. Детально охарактеризовать каждую из задач. Стандартизация и сертификация. Дать определение и перечислить обязательные и рекомендательные документы, нормирующие деятельность в области метрологии, стандартизации и сертификации.

Ответ:

Метрология - это наука об измерениях, их единстве и методах достижения требуемой точности.

Задачи метрологии:

Разработка и обоснование единиц измерений (единиц физических величин).

Воспроизведение единиц измерений (единиц физических величин).

Разработка, обоснование и аттестация методик выполнения измерений.

Аттестация средств измерений по нормируемым метрологическим характеристикам.

Стандартизация - работа по установлению и применению норм и правил с целью упорядочить и оптимизировать деятельность в конкретной области.

Сертификация - подтверждение качества продукции или производства и их соответствия действующим стандартам и другим нормативно - техническим документам.

Хотя стандартизация и сертификация решают самостоятельные задачи, они тесно "увязаны" с метрологией и опираются на нее. Часто трудно сказать, где кончается стандартизация и сертификация и начинается метрология, настолько эти задачи тесно переплетены. В связи с этим, стандартизация и сертификация отнесены к задачам метрологии (хотя это и является, как уже было сказано, несколько условным).

К нормативным документам относятся:

- законы Российской Федерации (РФ);

- указы президента РФ;

- постановления Правительства РФ.

Государственные стандарты (ГОСТы) - нормативные документы, обязательные к исполнению на всей территории РФ и во всех отраслях народного хозяйства. ГОСТы, введенные еще в СССР, действуют на территории РФ до их официальной отмены и до замены на Государственные стандарты России (ГОСТ Р).

Отраслевые стандарты (ОСТы) - нормативные документы, обязательные к исполнению на всей территории РФ и в тех отраслях, к которым они относятся.

Стандарты предприятий (СТП) - нормативные документы, обязательные к исполнению на том предприятии, на котором они приняты и утверждены в установленном порядке.

Технические условия (ТУ) - нормативные документы, которым должны соответствовать те изделия, на которые данные ТУ распространяются. Считается техническим документом.

Руководящие документы (РД) и методические указания метрологических институтов носят рекомендательный характер и регламентируют деятельность в тех областях, на которые распространяются.

Кроме перечисленных выше нормативных документов (НД), все большее распространение получают следующие, относительно новые, НД:

Межгосударственный стандарт СНГ (обозначается ГОСТ, как и стандарт СССР) - принимается странами СНГ и становится обязательным после утверждения.

Гармонизованные стандарты - становятся обязательными после утверждения в качестве национального стандарта, требования которого соответствуют международным или региональным стандартам. Обозначаются: ГОСТ Р ИСО; ГОСТ Р МЭК и т.д., где ИСО, МЭК и пр. - обозначение соответствующего международного стандарта.

Рекомендации межгосударственные (РМГ) - нормативный документ стран СНГ. Утверждается Госстандартом как рекомендательный или обязательный на территории РФ.

Правила (ПР) и рекомендации (Р) - нормативные документы. Принимаются Госстандартом, и после утверждения могут иметь обязательный или рекомендательный статус.

1.1. Международная система единиц (СИ). Перечислить основные единицы и привести их определения по ГОСТ 8.417 - 2002. Дать примеры производных единиц, а также внесистемных единиц постоянно и временно допускаемых к применению наравне с единицами СИ. Дольные и кратные приставки, используемые с единицами СИ. Привести примеры.

Ответ:

Вопрос о создании единой Международной системы единиц впервые был поднят еще в 1913 г. на V Генеральной конференции по мерам и весам (ГКМВ), но практические работы в этой области начались лишь в середине XX века.

В Советском Союзе (СССР) Международная система единиц введена как обязательная с 1 января 1982 г., и с этой же даты начал действовать ГОСТ 8.417-81 ГСИ Единицы физических величин, замененный в настоящее время на ГОСТ 8.417-2002.

Международную систему составляют следующие единицы физических величин:

- 7 основных;

- производные единицы;

- 20 абсолютных и 10 относительных внесистемных единиц, допускаемых к применению наравне с единицами СИ;

- 8 внесистемных единиц, временно допускаемых к применению.

Основные единицы:

Таблица 1

Измеряемая величина

Единица измерения

Наименование

Обозначение

Определение единиц измерения

Наименование

Размерность

Международное

Русское

Длина

метр

m

м

Длина пути, который проходит свет в вакууме за 1/ 299 792 458 долю секунды.

Масса

килограмм

kg

кг

Килограмм равен массе международного прототипа килограмма.

Время

секунда

s

с

Секунда равна 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133.

Сила электри-ческого тока

ампер

А

А

Ампер равен силе неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1м один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1м силу взаимодействия 2107Н

Термодина-мическая тем-пература

кельвин

К

К

Кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды.

Количество вещества

моль

mol

моль

Моль равен количеству вещества системы, содержащей столько же структурных элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012кг.

Сила света

кандела

cd

кд

Кандела равна силе света в заданном направлении источника, испускающе-го монохроматическое излучение частотой 5401012Hz, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 W/sr.

Производные единицы: (надо еще отредактировать по книге)

Таблица 2. Примеры производных единиц СИ, наименования которых образованы из наименований основных и дополнительных единиц

№ П/П

Измеряемая величина

Единица

наименование

обозначение

международное

русское

1

Площадь

квадратный метр

m2

м2

2

Скорость

метр в секунду

m/s

M/C

3

Углевая скорость

радиан в секунду

rad/s

рад/с

4

Ускорение

метр на секунду в квадрате

m/s2

м/с2

5

Плотность

килограмм на кубический метр

kg/m3

кг/м

6

Плотность электрического тока

ампер на квадратный метр

А/m2

А/м2

7

Напряженность магнитного поля

ампер на метр

A/m

A/м

8

Молярная концентрация

моль на кубический метр

mol/m3

моль/м3

9

Плотность потока частиц

секунда в минус первой степени - метр в минус второй степени

s-'m2

с^м-2

10

Яркость

кандела на квадратный метр

cd/m2

кд/м2

Таблица 3. Производные единицы СИ, имеющие специальное наименование

№п/п

Измеряемая величина

Единица

Выражение через основные и доп. Единицы СИ

наименование

обозначение

международное

русское

1

Частота

герц

Hz

ГЦ

s-1

2

Сила,вес

ньютон

N

Н

m kg s2

3

Давление

паскаль

Pa

Па

m -1 kg s2

4

Количество электричества

кулон

С

Кл

s A

5

Электрическое напряжение

вольт

V

В

m 2 kg s -3 A -1

6

Электрическая емкость

фарад

F

Ф

m -2 kg -1 s 4 A 2

7

Электрическое сопротивление

ом

П

Ом

m 2 kg s -3 A2

8

Индуктивность

генри

Н

Гн

m 2kg s -2 A-2

Внесистемных единиц постоянно и временно допускаемых к применению наравне с единицами СИ:

Таблица 4. Внесистемные единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ

№п/п

Измеряемая величина

Единица

Наименование

обозначение

международное

русское

1

Масса

тонна

t

т

атомная единица массы

u

а.е.м

2

Время

минута

min

'МИн

час

h

ч

сутки

d

сут

3

Плоский угол

градус

0

0

минута

0

0

секунда

...

...

Град

g

град

4

Объем, вместимость

литр

l

л

5

Длина

астрономическая единица

ua

а. е.

световой год

ly

св. год

парсек

pc

ПК

6

Оптическая сила

диоптрия

-

дптр

7

Площадь

гектар

ha

га

8

Энергия

электрон-вольт

eV

эВ

9

Полная мощность

вольт-ампер

VA

ВА

10

Реактивная мощность

вар

var

вар

Примечания к табл. 4:

1. Допускается также применять такие единицы времени, как неделя, месяц, год, век и т. д.

2. Допускается использовать, русское наименование "гон" (см. п. 3 "Плоский угол").

3. Единицы времени (п. 2), плоского угла (п. 3), астрономическую единицу и световой год {п. 5), диоптрию (п. 6), атомную единицу массы (п. 1) не допускается применять с приставками.

4. Единицу объема "литр" не рекомендуется применять при точных измерениях. При возможности смешения обозначения "/" с цифрой "1" допускается использование обозначения "L"

5. Без ограничения срока допускается применять также не указанные в табл. 5 относительные и логарифмические единицы, за исключением единицы "непер".

Таблица 5. Единицы временно допускаемые к применению

п/п

Измеряемая величина

Единица

Область применения

наименование

обозначение

международное

русское

1

Длина

морская миля

n mile

миля

В морской навигации

2

Масса

карат

-

кар

Для драгоценных камней и жемчуга

3

Линейная плотность

текс

tex

текс

В текстильной промышленности

4

Скорость

узел

kn

уз

В морской навигации

5

Частота вращения

оборота секунду

r /s

об/с

6

оборот в минуту

г/min

об/мин

7

Давление

бар

bar

бар

8

Натуральный логарифм безразмерного отношения физической величины к одноименной физической величине, принимаемой за исходную

непер

Np

Нп

1Np=8,686... dB

Десятичные кратные и дольные единицы, а также их наименования и обозначения следует образовывать с помощью множителей и приставок, приведенных в табл. 6.

Таблица 6. Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименовании

Множитель

Наименование приставки

Обозначение приставки

Множитель

Наименование приставки

Обозначение приставки

международное

русское

международное

русское

1018

экса

Е

э

10-1

деци

d

д

1015

лета

Р

П

10-2

санти

с

с

1012

тера

Т

Т

10-3

милли

m

м

109

гига

G

г

10-6

микро

Р

мк

108

мега

М

М

10-9

нано

n

н

103

кило

k

к

10-12

пико

Р

п

102

гекто

h

г

10-15

фемто

f

ф

101

дека

da

да

10-18

атто

а

а

Присоединение к названию единицы двух или более приставок подряд не допускается. Например, вместо наименования единицы микромикрофарад следует писать пикофарад.

Приставку или ее обозначение следует писать слитно с наименованием единицы, к которой она присоединяется, или соответственно с ее обозначением.

1.2. Оценить абсолютную (?), относительную (д) и приведенную (г) погрешности миллиамперметра по результатам измерений (табл. 1.1). При выполнении задания принять, что результаты измерений подчиняются нормальному закону распределения. Варианты заданий приведены в табл. 1.2.

Выявление промахов провести двумя методами: методом «3» и табличным методом (методом Смирнова - Греббса).

Оценить значения величин ?, ?у, ?у1, ?у2, ?(?с), ?(), ?(?),

где ?- погрешность среднего арифметического значения;

?у - приближенная оценка погрешности среднего квадратического отклонения;

1, ?у2 - уточненная оценка погрешности среднего квадратического отклонения;

?(?с) - погрешность систематической погрешности;

?() - погрешность случайной погрешности (оценивается по приближенному значению ?у);

?(?) - погрешность суммарной погрешности.

Для каждого из найденных значений привести рисунок с пояснениями.

Полученные результаты округлить и представить в соответствии с требованиями нормативных документов.

Таблица 1.1

Исходные данные

Номер измерения (n)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Результат измерения, мА

20,2

20,1

20,3

20,4

20,5

20,6

20,7

20,0

20,8

20,9

Таблица 1.2

Вариант задания

Параметр

Номер варианта

8

I0, мА

20,2

Iк, мА

30,0

In, мА

20,0

Р

0,95

В табл. 1.2 приняты следующие обозначения:

I0 - истинное значение измеряемой величины;

Iк - верхний (конечный) предел шкалы миллиамперметра;

In - предполагаемый промах;

Р - принятая доверительная вероятность.

Ответ:

Абсолютная погрешность :

,

где - средний результат измерения;

x0 - истинное значение.

Относительная погрешность :

где - абсолютная погрешность;

x0 - истинное значение.

Приведенная погрешность г:

где - абсолютная погрешность;

xN устанавливается равным большему из модулей пределов измерений.

Выявление промаха методом «3»:


Подобные документы

  • Предмет, задачи и структура дисциплины "правовые основы метрологии, стандартизации, сертификации". Принципы стандартизации, которая является важнейшим механизмом устранения технических барьеров в международной торговле. Анализ основных видов стандартов.

    контрольная работа [19,9 K], добавлен 17.10.2010

  • Техническое законодательство как основа деятельности по стандартизации, метрологии и сертификации. Теоретические и организационные основы стандартизации. Предмет, задачи, способы и методы метрологии. Сертификация как процедура подтверждения соответствия.

    методичка [155,2 K], добавлен 13.11.2013

  • Основы, цели, задачи и функции стандартизации. Категории и виды стандартов, порядок их разработки. Органы и службы по стандартизации. Метрологические понятия. Классификация измерений. Роль метрологии. Вопросы сертификации в законах Российской Федерации.

    реферат [109,1 K], добавлен 09.01.2009

  • Создание Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации на территории Содружества Независимых Государств. Принятие "Перечня международных нормативных документов" в области сертификации продукции в строительстве и промышленности.

    контрольная работа [162,0 K], добавлен 11.07.2011

  • Характеристика стандартизации: цели, задачи, принципы и функции. Упорядочение объектов стандартизации. Параметрическая стандартизация. Унификация. Нормативно-правовые основы метрологии. Единицы измерения физических величин. Методы обработки результатов.

    презентация [115,0 K], добавлен 09.02.2017

  • Понятие средств измерения, их классификация. Отличие технического регламента от национального стандарта, национального стандарта от стандарта организации. Аккредитация органов по сертификации. Сертификация услуг, применение технических регламентов.

    контрольная работа [46,5 K], добавлен 20.10.2013

  • История создания предприятия, его организационная структура, цели деятельности. Политика в области качества. Проведение работ по стандартизации и сертификации. Документация системы менеджмента качества. Устройства и средства измерения, подлежащие поверке.

    отчет по практике [704,9 K], добавлен 13.04.2015

  • Структура органов национальных служб стандартизации и метрологии. Порядок применения технических регламентов. Эффективность работ по стандартизации. Порядок сертификации продукции. Сроки действия сертификата соответствия и принципы их продления.

    контрольная работа [30,0 K], добавлен 11.11.2010

  • Понятие и определение метрологии. Классификация измерений и основы сертификации. Стандартизация, категории и виды стандартов. Основные виды нормативных документов по стандартизации. Определение подлинности товара по штрих-коду международного стандарта.

    контрольная работа [202,1 K], добавлен 05.05.2009

  • Основные функции служб стандартизации и метрологии предприятий. Порядок разработки, правила и принципы сертификации продукции. Особенности признания иностранных сертификатов на товары. Государственная гигиеническая регламентация и регистрации продукции.

    контрольная работа [22,9 K], добавлен 11.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.