Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2015 в 11:20, шпаргалка
Краткое описание
Унифика́ция (от. лат. unus — один, facio — делаю; объединение) — приведение к единообразию, к единой форме или системе. Унификация — установление оптимального числа размеров или видов продукции, процессов или услуг, необходимых для удовлетворения основных потребностей.
Так как истинное значение измеряемой
величины всегда неизвестно и на практике
мы имеем дело с действительными значениями
величин Хд, то формула
для определения погрешности в связи с
этим приобретает вид:
5.1 Правовая подсистема
государственной системы измерений
ГСИ - Государственная система
обеспечения единства измерений
НД - нормативный документ
ОЕИ - обеспечение единства
измерений
5.1.1 Правовая подсистема
- комплекс взаимосвязанных законодательных
и подзаконных актов (в том числе межотраслевых
НД ГСИ), объединенных общей целевой направленностью
и устанавливающих согласованные требования
к следующим взаимосвязанным объектам
деятельности по ОЕИ:
- совокупности узаконенных
единиц величин и шкал измерений;
- терминологии в области
метрологии;
- воспроизведению и передаче
размеров единиц величин и
шкал измерений;
- способам и формам
представления результатов измерений
и характеристик их погрешности;
- методам оценивания погрешности
и неопределенности измерений;
- порядку разработки и
аттестации методик выполнения
измерений;
- комплексам нормируемых
метрологических характеристик
средств измерений;
- методам установления
и корректировки межповерочных (рекомендуемых
межкалибровочных) интервалов;
- порядку проведения испытаний
в целях утверждения типа средств
измерений и сертификации средств
измерений;
- порядку проведения поверки
и калибровки средств измерений;
- порядку осуществления
метрологического контроля и
надзора;
- порядку лицензирования
деятельности юридических и физических
лиц по изготовлению, ремонту, продаже
и прокату средств измерений;
- типовым задачам, правам
и обязанностям метрологических
служб федеральных органов исполнительной
власти и юридических лиц;
- порядку аккредитации
метрологических служб по различным
направлениям метрологической деятельности;
- порядку аккредитации
поверочных, калибровочных, измерительных,
испытательных и аналитических лабораторий,
лабораторий неразрушающего и радиационного
контроля;
- терминам и определениям
по видам измерений;
- государственным поверочным
схемам;
- методикам поверки (калибровки)
средств измерений;
- методикам выполнения
измерений;
5.1.2 Нормативные документы
по обеспечению единства измерений:
государственные стандарты, международные
(региональные) стандарты, правила и рекомендации
по метрологии принимает и вводит в действие
Госстандарт России в порядке, установленном
Государственной системой стандартизации
Российской Федерации.
5.1.3 Допускается применение
иных НД по ОЕИ, разрабатываемых
и принимаемых в порядке, устанавливаемом
Госстандартом России.
Агрегатирование - метод создания новых машин,
приборов и другого оборудования путем
компоновки конечного изделия из ограниченного
набора стандартных и унифицированных
узлов и агрегатов, обладающих геометрической
и функциональной взаимозаменяемостью.
Возможность многократного
применения элементов набора в различных
модификациях машин или приборов одного
класса или близких по назначению обеспечивает
конструктивную преемственность при создании
новых изделий, позволяет использовать
освоенные в производстве узлы и агрегаты,
значительно сокращает трудоемкость проектирования,
изготовления и ремонта изделий, повышает
уровень взаимозаменяемости продукции,
способствует специализации предприятия,
механизации и автоматизации производственных
процессов, улучшает качество продукции,
а также облегчает перестройку производства
при переходе предприятий на освоение
новой продукции.
Классификация средств
измерения
По техническому назначению:
- мера физической величины
— cредство измерений, предназначенное
для воспроизведения и (или) хранения физической
величины одного или нескольких заданных
размеров, значения которых выражены в
установленных единицах и известны с необходимой
точностью;
- измерительный прибор — средство
измерений, предназначенное для получения
значений измеряемой физической величины
в установленном диапазоне;
- измерительный преобразователь
— техническое средство с нормативными
метрологическими характеристиками, служащее
для преобразования измеряемой величины
в другую величину или измерительный сигнал,
удобный для обработки, хранения, дальнейших
преобразований, индикации или передачи;
- измерительная установка (измерительная
машина) — совокупность функционально
объединенных мер, измерительных приборов,
измерительных преобразователей и других
устройств, предназначенная для измерений
одной или нескольких физических величин
и расположенная в одном месте
- измерительная система — совокупность
функционально объединенных мер, измерительных
приборов, измерительных преобразователей,
ЭВМ и других технических средств, размещенных
в разных точках контролируемого объекта
и т. п. с целью измерений одной или нескольких
физических величин, свойственных этому
объекту, и выработки измерительных сигналов
в разных целях;
- измерительно-вычислительный
комплекс — функционально объединенная
совокупность средств измерений, ЭВМ и
вспомогательных устройств, предназначенная
для выполнения в составе измерительной
системы конкретной измерительной задачи.
По степени автоматизации:
- автоматические;
- автоматизированные;
- ручные.
По стандартизации средств
измерений:
- стандартизированные;
- нестандартизированные.
По положению в поверочной схеме:
- эталоны;
- рабочие средства измерений.
По значимости измеряемой физической
величины:
- основные средства измерений
той физической величины, значение которой
необходимо получить в соответствии с
измерительной задачей;
- вспомогательные средства
измерений той физической величины, влияние
которой на основное средство измерений
или объект измерений необходимо учитывать
для получения результатов измерений
требуемой точности.
По измерительным физико- химическим
параметрам:
- для измерения температуры;
- давления;
- расхода и количества;
- концентрации раствора;
- для измерения уровня и др.
Международная организация
по стандартизации, ИСО (International Organization
for Standardization, ISO) — международная организация,
занимающаяся выпуском стандартов.
Международная организация
по стандартизации создана в 1946 году двадцатью
пятью национальными организациями по
стандартизации, на основе двух организаций:
ISA (International Federation of the National Standardizing Associations),
учреждённой в Нью-Йорке в 1926 году (расформирована
в 1942) и UNSCC (United Nations Standards Coordinating Committee),
учреждённой в 1944 году. Фактически её работа
началась с 1947 года.[2] СССР был одним из
основателей организации, постоянным
членом руководящих органов, дважды представитель
Госстандарта избирался председателем
организации. Россия стала членом ИСО
как правопреемник СССР. 23 сентября 2005
года Россия вошла в Совет ИСО.
При создании организации и
выборе её названия учитывалась необходимость
того, чтобы аббревиатура наименования
звучала одинаково на всех языках. Для
этого было решено использовать греческое
слово ισος — равный, вот почему на всех
языках мира Международная организация
по стандартизации имеет краткое название
«исо».
Сфера деятельности ИСО касается
стандартизации во всех областях, кроме
электротехники и электроники, относящихся
к компетенции Международной электротехнической
комиссии (МЭК, IEC). Некоторые виды работ
выполняются совместными усилиями этих
организаций. Кроме стандартизации ИСО
занимается проблемами сертификации.
ИСО определяет свои задачи
следующим образом: содействие развитию
стандартизации и смежных видов деятельности
в мире с целью обеспечения международного
обмена товарами и услугами, а также развития
сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической
и экономической областях.
Официальными языками являются:
английский, французский и русский.
1.Классы точности
(средств измерений)
Классы точности средств измерений,
обобщённая характеристика средств измерений,
служащая показателем установленных для
них государственными стандартами пределов
основных и дополнительных погрешностей
и др. параметров, влияющих на точность.
Например, для концевых мер длины К. т.
характеризуют пределы допускаемых отклонений
от номинального размера и влияние изменений
температуры, а также допустимую непараллельность
рабочих поверхностей и отклонение их
от идеальной плоскости. Введение К. т.
облегчает стандартизацию средств измерений
и их подбор для измерений с требуемой
точностью.
Из-за разнообразия
измеряемых величин и средств
измерений нельзя ввести единый
способ выражения пределов допускаемых
погрешностей и единые обозначения
К. т. Если пределы погрешностей выражены
в виде приведенной погрешности (т. е. в
процентах от верхнего предела измерений,
диапазона измерений или длины шкалы прибора),
а также в виде относительной погрешности
(т. е. в процентах от действительного значения
величины), то К. т. обозначают числом, соответствующим
значению погрешности. Например: К. т. 0,1
соответствует погрешность 0,1%. Многие
показывающие приборы (амперметры, вольтметры,
манометры и др.) формируются по приведённой
погрешности, выраженной в процентах от
верхнего предела измерений. В этих случаях
применяется ряд К. т.: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5;
4,0. При нормировании по относительной
погрешности обозначение К. т. заключают
в кружок.
Для гирь, мер длины
и приборов, для которых предел
погрешности выражают в единицах
измеряемой величины, К. т. принято
обозначать номером (1-й, 2-й и т.д.
‒ в порядке снижения К. т.).
При указании конкретного К. т.
слово «точность» обычно опускается,
например гири 3-го класса. Ряды
К. т., их обозначения и соответствующие
требования к средствам измерений включаются
в стандарты (ГОСТ) на отдельные их виды.
2. Службы стандартизации
— специально создаваемые организации
и подразделения для проведения работ
по стандартизации на определенных уровнях
управления — государственном, отраслевом,
предприятий (организации).
Российские службы стандартизации
— научно-исследовательские институты
Ростехрегулирования России и технические
комитеты по стандартизации.
Метод стандартизации - это
прием или совокупность приемов, с помощью
которых достигаются цели стандартизации.
Одним из важнейших направлений
совершенствования современной системы
стандартизации и повышения ее роли в
формировании качества продукции является
комплексная стандартизация. Ее проведение
позволяет разрабатывать комплексы согласованных
между собой нормативно-технических документов
по стандартизации, устанавливающих нормы
и требования к различным объектам стандартизации,
взаимосвязанным в процессе разработки,
производства и эксплуатации продукции.
Комплексная стандартизация
Комплексная стандартизация
обеспечивает единые требования к качеству
продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов
и комплектующих изделий, используемых
в ее производстве, к методам подготовки
и организации самого производства, применяемым
технологическим процессам, оборудованию»
инструменту и т.д.
Кроме того, комплексная стандартизация
предполагает также регламентацию взаимосвязанных
норм и требований к общетехническим и
отраслевым комплексам нематериальных
объектов стандартизации (системы документации,
системы общетехнических норм, норм техники
безопасности и т.п.), а также к элементам
этих комплексов.
Быстрое обновление и постоянное
усложнение выпускаемой продукции приводит
к расширению межотраслевых связей и увеличению
числа предприятий и организаций, участвующих
в создании продукции, к необходимости
более тщательной координации их действий
в вопросах обеспечения качества. Комплексная
стандартизация позволяет обеспечить
взаимосвязь и взаимозависимость разных
предприятий при совместном производстве
конечной продукции, соответствующей
требованиям стандартов.
Деятельность по проведению
комплексной стандартизации должна базироваться
на принципах системности, оптимальности
и программного планирования. Эти принципы
основаны на выявлении взаимосвязей между
показателями качества изделия в целом,
его составных частей, использованного
сырья и материалов.
При разработке комплексных
стандартов рекомендуется начинать с
тех компонентов и составных частей готовой
продукции, которые не имеют самостоятельного
эксплуатационного значения.
Развитие комплексной стандартизации
позволяет:
* устранить излишнее многообразие
и разнотипность промышленной
продукции;
* установить наиболее
рациональные параметрические ряды
и сортамент промышленной продукции;
* создать необходимую
техническую базу для организации
серийного и массового производства
продукции на специализированных предприятиях;
* повысить общий уровень
качества выпускаемой продукции
и его отдельных показателей;
* ускорить внедрение новой
техники.
Государственное
регулирование в области обеспечения
единства измерений
Формы государственного
регулирования в области обеспечения
единства измерений
Государственное
регулирование в области обеспечения
единства измерений осуществляется
в следующих формах:
1) утверждение
типа стандартных образцов или
типа средств измерений;
2) поверка средств
измерений;
3) метрологическая
экспертиза;
4) федеральный
государственный метрологический
надзор;