Метрология, стандартизация и сертификация

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Июня 2012 в 21:53, курсовая работа

Краткое описание

Метрология — наука об измерениях физических величин, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Предметом метрологии является извлечение количественной информации о свойствах объектов с заданной точностью и достоверностью. Средством метрологии является совокупность измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих требуемую точность.

Содержание

1. Метрология 3
1.1. Назначение метрологии 3
1.2. Физические величины 5
1.3. Международная система единиц 7
Международные и русские обозначения 8
Единицы СИ 9
Основные единицы 9
Производные единицы 9
Единицы, не входящие в СИ 10
1.4. Виды измерений 11
1.5. Методики выполнения измерений 14
1.6. Характеристики средств измерений 18
1.7. Классы точности средств измерений 21
1.8. Эталоны 22
1.9. Поверка средств измерений 23
1.10. Государственный контроль за средствами измерений 24
1.11. Испытания и утверждение средств измерений 26
1.12. Погрешности средств измерения 27
По форме представления 27
По причине возникновения 28
По характеру проявления 29
По способу измерения 29
2. Стандартизация 30
2.1. Перечень нормативных документов по стандартизации, виды стандартов 30
2.2. Стандарты согласно ISO 32
2.3. Единая система допусков и посадок соединений. 34
2.4. Система вала и система отверстия 34
3. Сертификация 36

Вложенные файлы: 1 файл

Метрология Катя.doc

— 995.00 Кб (Скачать файл)

Сертификация  может быть как обязательной, так  и добровольной.

Объектами обязательной сертификации может быть только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации (п.1 статья 23 ФЗ от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»[4]).

Перечень продукции  подлежащей обязательной сертификации регламентирован Постановлением правительства  от 01.12.2009 N 982 «Об утверждении единого  перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»[5].

Обязательная  сертификация осуществляется органами по сертификации, аккредитованным в  порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление  Правительства РФ от 24.02.2009 N 163 «Об  аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия»[6]).

Объектами добровольной сертификации может быть продукция (в том числе подлежащая обязательной сертификации), работы (услуги), системы менеджмента, персонал. Прохождение добровольной сертификации продукции, подлежащей обязательной сертификации, не отменяет ее обязательную сертификацию.

Добровольная  сертификация проводится органами по сертификации, аккредитованными в системах сертификации в установленном порядке. Добровольная сертификация осуществляется по инициативе заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.

Деятельность  Российских систем сертификации в Российской Федерации регламентируется Федеральным  законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом  регулировании». Регистрация Российских систем добровольной сертификации возложена  на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. При регистрации систем добровольной сертификации Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии выдает свидетельство о регистрации в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации, и вносит систему добровольной сертификации в реестр.

Зарегистрированные  системы добровольной сертификации проводят аккредитацию испытательных  центров и органов по сертификации, которые в свою очередь проводят испытания и сертификацию объектов сертификации.

Каждая система  имеет свой отличительный знак соответствия системы и утвержденные формы  сертификатов.

Деятельность  органов по сертификации, осуществляющих обязательную сертификацию регламентируется Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 163 «Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия»[6].

Аккредитация  органов по сертификации и испытательных  центров, принимающих участие в  обязательной сертификации, возложена  на Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Нормальное распределение (Закон Гаусса).

Нормальное  распределение, также называемое гауссовым распределением или распределением Гаусса распределение вероятностей, которое задается функцией плотности распределения:

где параметр μ — среднее значение (математическое ожидание) случайной величины и указывает координату максимума кривой плотности распределения, а σ² — дисперсия.

Нормальное  распределение играет важнейшую  роль во многих областях знаний, особенно в статистической физике. Физическая величина, подверженная влиянию значительного числа независимых факторов, способных вносить с равной погрешностью положительные и отрицательные отклонения, вне зависимости от природы этих случайных факторов, часто подчиняется нормальному распределению, поэтому из всех распределений в природе чаще всего встречается нормальное (отсюда и произошло одно из названий этого распределения вероятностей).

Нормальное  распределение зависит от двух параметров — смещения и масштаба, то есть является с математической точки зрения не одним распределением, а целым их семейством. Значения параметров соответствуют значениям среднего (математического ожидания) и разброса (стандартного отклонения).

Стандартным нормальным распределением называется нормальное распределение с математическим ожиданием 0 и стандартным отклонением 1.

Свойства.

Если  случайные величины   и   независимы и имеют нормальное распределение с математическими ожиданиями  и   и дисперсиями   и   соответственно, то   также имеет нормальное распределение с математическим ожиданием   и дисперсией  . 

Моделирование нормальных случайных  величин.

Простейшие, но неточные методы моделирования основываются на центральной предельной теореме. Именно, если сложить много независимых одинаково распределённых величин с конечной дисперсией, то сумма будет распределенапримерно нормально. Например, если сложить 12 независимых базовых случайных величин, получится грубое приближение стандартного нормального распределения. Тем не менее, с увеличением слагаемых распределение суммы стремится к нормальному.

Использование точных методов предпочтительно, поскольку  у них практически нет недостатков. В частности,преобразование Бокса — Мюллера является точным, быстрым и простым для реализации методом генерации. 
 
 

Центральная предельная теорема.

Нормальное  распределение часто встречается  в природе. Например, следующие случайные  величины хорошо моделируются нормальным распределением:

  • отклонение при стрельбе
  • некоторые погрешности измерений (однако, многие погрешности приборов в технике имеют сильно не нормальные распределения)
  • рост живых организмов

Такое широкое распространение закона связано с тем, что он является предельным законом, к которому приближаются многие другие (например, биномиальный).

Центральная предельная теорема показывает, что в случае, когда результат измерения (наблюдения) складывается под действием многих независимых причин, причем каждая из них вносит лишь малый вклад, а совокупный итог определяется аддитивно, т.е. путем сложения, то распределение результата измерения (наблюдения) близко к нормальному.

            Плотность вероятности

Зеленая линия соответствует стандартному нормальному распределению 

           Функция распределения

Цвета на этом графике  соответствуют графику наверху

 

Механические  величины
Наименование Обозначение
Вес G, P, W
Время t
Высота h
Давление p
Диаметр d
Длина l
Длина пути s
Количество вещества ν, n
Количество движения (импульс) p
Коэффициент жесткости k
Коэффициент запаса прочности k, n
Коэффициент полезного  действия η
Коэффициент трения качения k
Коэффициент трения скольжения μ, f
Масса m
Масса атома ma
Масса электрона me
Механическое напряжение σ
Модуль упругости (модуль Юнга) E
Момент силы M
Мощность Р, N
Объем, вместимость V, ν
Период колебания Т
Плотность ρ
Площадь A, S
Поверхностное натяжение σ, γ
Постоянная гравитационная G
Предел прочности σпч
Работа W, A, L
Радиус r
Сила, сила тяжести F, Q, R
Скорость линейная v, u, c
Скорость угловая ω
Толщина d
Ускорение линейное a
Ускорение свободного падения g
Частота ν, f
Частота вращения n
Ширина b
Энергия E, W
Энергия кинетическая Ek, T, K
Энергия потенциальная Ep, V
Тепловые  величины и величины молекулярной физики
Наименование Обозначение
Абсолютная влажность a
Газовая постоянная (молярная) R
Количество теплоты Q
Коэффициент полезного  действия η
Относительная влажность φ
Относительная молекулярная масса Mr
Постоянная (число) Авогадро NA, L
Постоянная Больцмана k
Постоянная (число) Лошмидта NL, Lo
Температура (точка) Кюри TC
Температура по шкале  Цельсия t, θ 
Температура термодинамическая (абсолютная температура) T
Температурный коэффициент  линейного расширения α, αl
Температурный коэффициент  объемного расширения β, αv
Удельная теплоемкость c
Удельная теплота  парообразования r
Удельная теплота  плавления λ
Удельная теплота  сгорания топлива (сокращенно: теплота  сгорания топлива) q, Q
Число молекул N
Энергия внутренняя U
Акустические  величины
Наименование Обозначение
Длина волны λ
Звуковая  мощность Р
Звуковая  энергия W
Интенсивность звука I
Скорость  звука
Частота ν, f
Электрические и магнитные величины
Наименование Обозначение
Диэлектрическая проницаемость вакуума (электрическая  постоянная) ε0
Индуктивность L
Коэффициент самоиндукции L
Коэффициент трансформации n
Магнитная индукция B
Магнитная проницаемость  вакуума (магнитная постоянная) μ0
Магнитный поток Ф
Мощность электрической цепи Р
Напряженность магнитного поля Н
Напряженность электрического поля Е
Объемная плотность  электрического заряда ρ
Относительная диэлектрическая  проницаемость εr, ε
Относительная магнитная  проницаемость μr, μ
Плотность энергии  магнитного поля удельная ωm
Плотность энергии  электрического поля удельная ωэ
Плотность заряда поверхностная σ
Плотность электрического тока j, J
Проницаемость диэлектрическая  абсолютная εa
Работа выхода электрона φ
Разность потенциалов U
Сила тока I
Температурный коэффициент электрического сопротивления α
Удельная электрическая  проводимость γ, σ
Удельное электрическое  сопротивление  ρ
Частота электрического тока f, ν
Число витков обмотки N, ω
Число (постоянная) Фарадея F
Электрическая емкость C
Электрическая индукция D
Электрическая проводимость G, g
Электрический момент диполя молекулы p
Электрический заряд (количество электричества) Q
Электрический потенциал V, φ 
Электрическое напряжение U
Электрическое сопротивление R, r
Электродвижущая сила E, Ε
Электрохимический эквивалент k
Энергия магнитного поля Wm
Энергия электрического поля Wэ
Энергия электромагнитная W

  Система ИСО в  машиностроении.

     Большое значение для развития машиностроения имеет организация производства машин и других изделий на основе взаимозаменяемости, создание и применение надежных средств технических измерений и контроля. Важной предпосылкой успешного развития специализации и кооперирования в промышленности являются стандартизация, унификация и типизация изделий, узлов, деталей, способствующих увеличению серийности и массовости производства. 

     Государственная система стандартизации.

     Основные  термины и определения в области  стандартизации установлены Комитетом ИСО по изучению научных принципов стандартизации СТАКО. Эти определения приняты многими странами, в том числе и Россией. Стандартизация это установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в частности для достижения всеобщей оптимальной экономии при соблюдении условий эксплуатации использования и требований безопасности. Стандартизация, основанная на объединенных достижениях науки, техники и передового опыта, определяет основу не только настоящего, но и будущего развития промышленности. Из определения следует, что стандартизация это плановая деятельность по установлению обязательных правил, норм и требований, выполнение которых обеспечивает экономически оптимальное качество продукции, повышение производительности общественного труда и эффективности использования материальных ценностей при соблюдении требований безопасности. Стандарт - нормативно-технический документ по стандартизации, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации и утвержденный компетентным органом. Стандарт, разработанный на основе достижений науки, техники, передового опыта, должен предусматривать оптимальные для общества решения. Стандарты разрабатывают как на материальные предметы продукцию, эталоны, образцы веществ и т. п так и на нормы, правила, требования к объектам организационно-методического и общетехнического характера. Стандарт это самое целесообразное, решение повторяющейся задачи для достижения определенной цели, Стандарты содержат показатели, которые гарантируют возможность повышения качества продукции и экономичности ее производства, а также повышения уровня ее взаимозаменяемости.

     Технические условия ТУ нормативно-технический  документ по стандартизации, устанавливающий  комплекс требований к конкретным изделиям, материалу и другой продукции, ее изготовлению и контролю. Для усиления роли стандартизации в техническом прогрессе, повышении качества продукции и экономичности ее производства в соответствии с постановлением СМ СССР от 11.01.1965 г. разработана и введена в действие в народном хозяйстве Государственная система стандартизации ГСС. Она представляет собой комплекс взаимоувязанных правил и положений, определяющих цели и задачи стандартизации, структуру органов и служб стандартизации, их права и обязанности, организацию и методику проведения работ по стандартизации во всех отраслях народного хозяйства СССР и союзных республик, порядок разработки, оформления, согласования, утверждения, издания, внедрения стандартов и другой нормативно-технической документации, а также контроля за их внедрением и соблюдением. Таким образом, ГСС определяет организационные, методические и практические основы стандартизации во всех звеньях народного хозяйства. ГСС непрерывно совершенствуется и дополняется. Все изменение и дополнения, которые вносятся в действующие стандарты, публикуются в Информационном указателе стандартов ИУС. Главная цель ГСС с помощью стандартов, устанавливающих показатели, нормы и требования, соответствующие передовому уровню отечественной и зарубежной науки, техники и производства, содействовать обеспечению пропорционального развития всех отраслей народного хозяйства страны. Эта система имеет также следующие цели улучшение качества работы, качества продукции и обеспечение его оптимального уровня обеспечение условий для развития специализации в области проектирования и производства продукции, снижения ее трудоемкости, металлоемкости и улучшения других показателей обеспечение увязки требований к продукции с потребностями обороны страны обеспечение условия для широкого развития экспорта товаров высокого качества, отвечающих требованиям мирового рынка рациональное использование производственных фондов и экономия материальных и трудовых ресурсов развитие международного экономического и технического сотрудничества обеспечение охраны здоровья населения, безопасности труда работающих, охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи установление прогрессивных систем стандартов на основе комплексных целевых программ, определяющих требования к конструкции изделий, технологии их производства, качеству сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, а также создающих условия для формирования требуемого качества конечной продукции на стадии ее проектирования, серийного производства и эффективного использования эксплуатации определение единой системы показателей качества продукции, методов и средств контроля и испытаний, а также необходимого уровня надежности в зависимости от назначения изделий и условий их эксплуатации установление норм, требований и методов в области проектирования и производства продукции с целью обеспечения ее оптимального качества и исключения нерационального многообразия видов, марок и типоразмеров продукции развитие унификации промышленной продукции и агрегатирования машин как важнейшего условия специализации, повышения экономичности производства, производительности труда, уровня взаимозаменяемости, эффективности эксплуатации и ремонта изделий обеспечение единства и достоверности измерений в стране, создание и совершенствование государственных эталонов единиц физических величин, а также методов и средств измерений высшей точности установление единых систем документации, в том числе унифицированных систем документации, используемых в автоматизированных системах управления, установление систем классификации и кодирования технико-экономической информации, форм и систем организации производства и технических средств научной организации труда установление единых терминов и обозначений в важнейших областях науки и техники, а также в отраслях народного хозяйства и др. Для достижения поставленных целей работы по стандартизации планируют, придавая им народнохозяйственное значение, постоянно обновляют стандарты на основе достижений науки, техники и производства с учетом комплексности и системности решений задач стандартизации. При утверждении государственных стандартов устанавливают срок их введения.

Информация о работе Метрология, стандартизация и сертификация