Принципы построения Международной системы единиц

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2012 в 08:34, контрольная работа

Краткое описание

Единая международная система единиц СИ (Система Интернациональная) была принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 г .как современная метрическая система.
На территории нашей страны система единиц СИ действует с 1 января 1982 г. в соответствии с ГОСТ 8.417 – 81. Система СИ является логическим развитием предшествовавших ей систем единиц СГС и МКГСС и др.

Содержание

1. Принципы построения Международной системы единиц (СИ)
2. Потребительские свойства холодильника «STINOL – 101»
3. Список использованных источников

Вложенные файлы: 1 файл

Копия контр товары.doc

— 59.50 Кб (Скачать файл)

                                                    Содержание

 

 

 

1. Принципы построения Международной системы единиц (СИ)

 

2. Потребительские свойства холодильника «STINOL – 101»                                       

 

3.        Список использованных источников                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Принципы  построения Международной системы единиц (СИ)

 

 

Единая международная система единиц СИ (Система Интернациональная) была принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 г .как современная метрическая система.

На территории нашей  страны система единиц СИ действует  с 1 января 1982 г. в соответствии с  ГОСТ 8.417 – 81. Система СИ является логическим развитием предшествовавших ей систем единиц СГС и МКГСС и др.

В настоящее время  широко применяются две системы  единиц СИ и СГС (симметричная, или  гауссова). Система СГС существует более 100 лет и до сих пор используется в точных науках – физике, астрономии. Однако ее все более теснит система СИ – единственная система единиц ФВ, которая принята и используется в большинстве стран мира.

    Универсальность СИ обеспечивается тем, что семь основных единиц, положенных в ее основу, являются единицами физических величин, отражающих основные свойства материального мира и дают возможность образовывать производные единицы для любых физических величин во всех отраслях науки и техники. Этой же цели служат и дополнительные единицы, необходимые для образования производных единиц, зависящих от плоского и телесного углов.

    Преимуществом СИ перед другими системами единиц является принцип построения самой системы: СИ построена для некоторой системы физических величин, позволяющих представить физические явления в форме математических уравнений; некоторые из физических величин приняты основными и через них выражаются все остальные - производные физические величины. Для основных величин установлены единицы, размер которых согласован на международном уровне, а для остальных величин образуются производные единицы. Построенная таким образом система единиц и входящие в нее единицы называются когерентными, так как при этом выдержано условие, что соотношения между числовыми значениями величин, выраженными в единицах СИ, не содержат коэффициентов, отличных от входящих в первоначально выбранные уравнения, связывающие величины. Когерентность единиц СИ при их применении позволяет до минимума упростить расчетные формулы за счет освобождения их от переводных коэффициентов.

В СИ устранена множественность  единиц для выражения величин одного и того же рода. Так, например, вместо большого числа единиц давления, применявшихся на практике,  единицей давления в СИ является только одна единица - паскаль.

Установление для каждой физической величины своей единицы позволило  разграничить понятие массы (единица СИ - килограмм) и силы (единица СИ - ньютон). Понятие массы следует использовать во всех случаях, когда имеется в виду свойство тела или вещества, характеризующее их инерционность и способность создавать гравитационное поле, понятие веса - в случаях, когда имеется в виду сила, возникающая вследствие взаимодействия с гравитационным полем.

Определение основных единиц. И возможно с высокой степенью точности, что в конечном счете не только позволяет повысить точность измерений, но и обеспечить их единство. Это достигается путем "материализации" единиц в виде эталонов и передачи от их размеров рабочим средствам измерений с помощью комплекса образцовых средств измерений.

Международная система единиц благодаря  своим преимуществам получила широкое распространение в мире. В настоящее время трудно назвать страну, которой бы не внедрила СИ, находилась бы на стадии внедрения или не приняла бы решения о внедрении СИ. Так, страны, ранее применявшие английскую систему мер (Англия, Австралия, Канада, США и др.) также приняли СИ.

 

 

 

Международная система универсальна. Она охватывает все области физических явлений, все отрасли техники  и народного хозяйства. Международная  система единиц органически включает в себя такие давно распространенные и глубоко укоренившиеся в технике частные системы, как метрическая система мер и система практических электрических и магнитных единиц (ампер, вольт, вебер и др.). Лишь система, в которую вошли эти единицы, могла претендовать на признание в качестве универсальной и международной.

Единицы Международной системы  в большинстве достаточно удобны по своему размеру, а наиболее важные из них имеют удобные на практике собственные наименования.

Построение Международной системы отвечает современному уровню метрологии. Сюда относится оптимальный выбор основных единиц, и в частности их числа и размеров; согласованность (когерентность) производных единиц; рационализованная форма уравнений электромагнетизма; образование кратных и дольных единиц посредством десятичных приставок.

В результате различные  физические величины обладают в Международной  системе, как правило, и различной  размерностью. Это делает возможным  полноценный размерный анализ, предотвращая недоразумения, например, при контроле выкладок. Показатели размерности в СИ целочисленны, а не дробны, что упрощает выражение производных единиц через основные и вообще оперирование с размерностью.  Коэффициенты 4п и 2п присутствуют в тех и только тех уравнениях электромагнетизма, которые относятся к полям со сферической или цилиндрической симметрией. Метод десятичных приставок, унаследованный от метрической системы, позволяет охватить огромные диапазоны изменения физических величин и обеспечивает соответствие СИ десятичной системе исчисления.

Международной системе  присуща достаточная гибкость. Она  допускает применение и некоторого числа внесистемных единиц.

СИ - живая и развивающаяся  система. Число основных единиц может  быть и еще увеличено, если это  будет необходимо для охвата какой-либо дополнительной области явлений.  будущем не исключено также смягчение некоторых действующих в СИ регламентирующих правил.

 

Международная система, как говорит и само ее название, призвана стать  повсеместно применяемой  единственой системой единиц физических величин. Унификация единиц представляет давно назревшую необходимость. Уже сейчас  СИ сделела ненужными многочисленные системы единиц.

Международная система  единиц принята более чем в 130 странах мира.

Международная система единиц признана многими влиятельными международными организациями, включая Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Среди признавщих СИ - Международная организация по стандартизации (ИСО), Международная организация законодательной метрологии (МОЗМ), Международная Электротехническая комиссия (МЭК), Международный союз чистой и прикладной физики и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Потребительские  свойства холодильника  «STINOL –  101».

Бытовой холодильник  с морозильным отделением  «STINOL – 101» предназначен кратковременного хранения незамороженных продуктов и охлаждения напитков в холодильной камере(ХК), замораживания и длительного хранения замороженных продуктов в морозильной камере (МК).

Общий внутренний  объем  холодильника 300 дм3,полезный объем холодильной камеры 152дм3; объем, используемый для хранения замороженных продуктов 83 дм3, Площадь полок для хранения продуктов 1,28 м2.

Средняя температура  в холодильной камере не выше +5 °С, средняя температура морозильной камеры  не выше -18 °С.

Расход электроэнергии 1,1к Вт/ч.

 

Таблица 1. Оценка эргономических свойств холодильника

Свойства

Показатели

Единицы измерения

Удобство транспортирования

масса

66

Удобство установки  и перемещения

Способ навешивания  двери 

Возможность перенавешивания двери

Наличие роликов

Расположение ручек  открывания двери 

Слева

+

+

горизонтальное

Удобство перемещения

Наличие приспособлений для перемещения

 

Удобство регулирования  режима

Расположение терморегулятора

Легкость хода терморегулятора

Градуировка

Наличие термометра

5

5

5

+

Удобство открывания и закрывания дверцы

Тип запирающих устройств

Прилагаемые усилия

4

3

Удобство размещения продуктов

Глубина камеры

Расстояние между полками

Наличие подвижных полок

Оформление внутренней стороны двери и шкафа 

Наличие нижнего выдвижного ящика

Наличие устройства подачи напитков

Наличие освещения

      50

      30

       +

 

3

+

 

-

+

Удобство ухода и  гигиенические свойства

Наличие автоматической системы оттаивания испарителя Материал холодильной камеры

Запах в камере

+

5

2


 

Холодильник выполнен в  виде напольного шкафа, разделенного на две камеры, каждая со своей дверью. Шкаф и двери изготовлены из листовой стали. Внутренняя часть шкафа и дверей изготовлены из ударопрочного полистирола .Теплоизоляция шкафа и дверей-пенополиуретан. Цвет серый.

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников

 

  1. http://physics.vniim.ru/webco2/si/concise_SI.pdf
  2. http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2474.html

Информация о работе Принципы построения Международной системы единиц