Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2010 в 19:05, контрольная работа
Методики разрабатывают и применяют с целью обеспечения выполнения измерений с погрешностью, характеристики которой не хуже гарантированной в научно-технической документации на МВИ.
Характеристики погрешностей измерения гарантируются при условии соблюдения всех требований регламентирующих МВИ.
1. Методика выполнения измерений (МВИ). В чем отличие МВИ от метода измерений. 3
2. Виды стандартизации РФ. 5
3. Что такое декларирование соответствия. 7
Методики
разрабатывают и применяют с
целью обеспечения выполнения измерений
с погрешностью, характеристики которой
не хуже гарантированной в научно-технической
документации на МВИ.
Характеристики погрешностей измерения
гарантируются при условии соблюдения
всех требований регламентирующих МВИ.
По способам учета свойств СИ, по средствам
которых реализуется МВИ, различают:
1. типовые
МВИ, гарантированные
2. индивидуальные МВИ, гарантированные
характеристики погрешностей, которых
определены с учетом индивидуальных вспомогательных
устройств.
МВИ в зависимости от сложности и области
распространения регламентируют:
1. отдельным
документом.
2. разделом, содержащим описание МВИ более
общего научно-технического документа.
3. указанием в конструкторском, технологическом
или эксплуатационном документе
на продукцию.
Исходные данные для разработки МВИ должны включать:
1. назначение
МВИ. В назначении указывают:
• наименование измеряемой величины и
ее характеристики;
• область ограничения применения МВИ
по видам и характеристикам объекта измерения.
2. Норму погрешностей измерения. Их задают
в виде характеристик, рекомендуемых ИД
со ссылкой на документ, где они установлены.
3. Условия измерения. Их задают в виде
диапазона значений влияющих величин
(климатические, механические, электрические
и т.д.).
4. Характеристики объекта измерений. Они
задаются предельными значениями таких
параметров объекта измерений, отклонение
которых от номинального значения влияет
на погрешность измерения.
Выбор
метода и СИ осуществляют в соответствии
с действующим НТД, регламентирующими
этот выбор для данного вида измерений,
либо при отсутствии таковых, на основе
расчета характеристик
1. Виды измерений
В зависимости от получения
результата - непосредственно в процессе
измерения или после измерения путем последующих
расчетов - различают прямые, косвенные
и совокупные измерения.
Прямые измерения - измерения, при
которых искомое значение физической
величины определяется непосредственно
из опытных данных. Например, определение
значения протекающего тока в цепи при
помощи амперметра.
Косвенные измерения - измерения, при
которых измеряется не сама физическая
величина, а величина, функционально связанная
с ней. Измеряемая величина определяется
на основе прямых измерений величины,
функционально связанной с измеряемой,
с последующим
расчетом на основе известной функциональной
зависимости. Например, измерение мощности
постоянного тока при помощи амперметра
и вольтметра с последующим расчетом мощности
по известной зависимости Р = V*I.
Совокупные измерения - измерения
нескольких однородных величин, на основании
которых значения искомой величины находят
путем решения системы уравнений.
Сущность измерения физических величин
измерительными приборами заключается
в сравнении (сопоставлении) их с однородной
физической величиной, принятой за единицу.
И прежде, чем производить измерения, необходимо
в зависимости от требуемой точности и
от наличия измерительных приборов выбрать
соответствующий метод измерения.
2. Методы измерений
Метод измерения - совокупность приемов
использования принципов и средств измерений.
Измерения производятся одним из двух
методов: методом непосредственной оценки
или методом сравнения с мерой.
Метод непосредственной
оценки - метод, при котором значение
искомой величины определяют непосредственно
по отсчетному устройству измерительного
прибора. Пример метода
непосредственной оценки - измерение тока
амперметром.
Метод сравнения с
мерой - метод измерения, при котором
измеряемую искомую величину сравнивают
с однородной величиной, воспроизводимой
мерой. Метод сравнения с мерой имеет ряд
разновидностей:
- дифференциальный метод,
- нулевой метод,
- метод замещения и др.
При дифференциальном
методе на измерительный прибор воздействует
разность между измеряемой и образцовой
величинами, воспроизводимой мерой. Чем
меньше разность, тем точнее результат.
Предельным случаем дифференциального
метода является нулевой
метод, при котором разность доводится
до нуля.
При использовании метода
замещения, измеряемая
величина замещается известной величиной,
воспроизводимой мерой. При этом замещение
измеряемой величины производят так, что
никаких измерений в схеме не происходит,
то есть показания прибора будут одинаковы
в обоих случаях
Виды и методы стандартизации
Наряду со стандартизацией, осуществляемой в масштабах государства, широко используются:
отраслевая стандартизация, осуществляемая в отдельных отраслях промышленности с целью обеспечения единства технических требований и норм к продукции отрасли и создания условий для кооперации и специализации в этой отрасли. Под отраслью понимается совокупность предприятий и организаций независимо от их территориального расположения и ведомственной принадлежности, разрабатывающих и изготавливающих определенные виды продукции;
республиканская стандартизация, проводимая в союзной республике в целях установления требований и норм на продукцию, не охваченную государственной или отраслевой стандартизацией;
местная стандартизация, проводимая на предприятиях (в объединениях) и устанавливающая требования, нормы и правила, применяемые только на данном предприятии.
В зависимости
от последующего влияния на развитие
народного хозяйства можно
стандартизация по достигнутому уровню, устанавливающая показатели, отражающие свойства существующей и освоенной в производстве продукции, и таким образом фиксирующая достигнутый уровень производства;
опережающая стандартизация, заключающаяся в установлении повышенных по отношению к уже достигнутому на практике уровню норм;
комплексная стандартизация, при которой для оптимального решения конкретной проблемы осуществляется целенаправленное и планомерное установление и применение системы взаимосвязанных требований как к самому объекту комплексной стандартизации в целом, так и к его основным элементам. Примерами объектов комплексной стандартизации являются аппаратура и оборудование для радиовещания и телевидения, аппаратура проводной связи, аппаратура записи и воспроизведения звука и т.п. Осно-ванная на системном подходе, комплексная стандартизация создает благоприятные условия для планомерного развития соответствующих отраслей промышленности.
В зависимости от метода решения основной задачи различают несколько форм стандартизации.
Симплификация – форма стандартизации, заключающаяся в простом сокращении числа применяемых при разработке изделия или при его производстве марок полуфабрикатов, комплектующих изделий и т.п. до количества, технически и экономически целесообразного, достаточного для выпуска изделий с требуемыми показателями качества. Являясь простейшей формой и начальной стадией более сложных форм стандартизации, симплификация оказывается экономически выгодной, так как приводит к упрощению производства, облегчает материально-техническое снабжение, складирование, отчетность.
Унификация – рациональное уменьшение числа типов, видов и размеров объектов одинакового функционального назначения. Объектами унификации наиболее часто являются отдельные изделия, их составные части, детали, комплектующие изделия, марки материалов и т. п. Проводится унификация на основе анализа и изучения конструктивных вариантов изделий, их применяемости путем сведения близких по назначению, конструкции и размерам изделий, их составных частей и деталей к единой типовой (унифицированной) конструкции.
В настоящее время унификация является наиболее распространенной и эффективной формой стандартизации. Конструирование аппаратуры, машин и механизмов с применением унифицированных элементов позволяет не только сократить сроки разработки и уменьшить стоимость изделий, но и повысить их надежность, сократить сроки технологической подготовки и освоения производства.
Типизация – это разновидность стандартизации, заключающаяся в разработке и установлении типовых решений (конструктивных, технологических, организационных и т. п.) на основе наиболее прогрессивных методов и режимов работы. Применительно к конструкциям типизация состоит в том, что некоторое конструктивное решение (существующее или специально разработанное) принимается за основное – базовое для нескольких одинаковых или близких по функциональному назначению изделий. Требуемая же номенклатура и варианты изделий строятся на основе базовой конструкции путем внесения в нее ряда второстепенных изменений и дополнений.
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 и 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 предприятий, механизации и автоматизации производственных процессов, улучшает качество продукции, а также облегчает перестройку производства при переходе предприятий на освоение новой продукции.
Что такое декларирование соответствия? |
Декларирование соответствия является приоритетной формой обязательного подтверждения соответствия.
Декларирование соответствия осуществляется по одной из двух схем:
Декларация о соответствии является документом, в котором изготовитель удостоверяет, что поставляемая им продукция соответствует требованиям технических регламентов или соответствующих нормативных документов в случае отсутствия на момент подтверждения соответствия разработанных технических регламентов на данную продукцию. Декларацию о соответствии вправе принимать юридические и физические лица, являющиеся продавцами или изготовителями, либо выполняющие функции иностранного изготовителя.
В каких же случаях заявитель вправе подтверждать соответствие своей продукции путем принятия декларации о соответствии?
Прежде всего, данная продукция должна быть включена в Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии
При декларировании соответствия на основании собственных доказательств заявитель самостоятельно формирует доказательственные материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов или государственных стандартов.
При декларировании соответствия по второй схеме (на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием третьей стороны) заявитель дополнительно включает в доказательные материалы протоколы исследований и измерений, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, а также представляет сертификат на систему качества, в отношении которой предусматривается контроль (надзор) органа по сертификации, выдавшего данный сертификат.
Если декларацию о соответствии принимает продавец, то он может привести в декларации о соответствии и другие документы, полученные от изготовителя продукции: протоколы испытаний, сертификат на систему качества изготовителя, декларации о соответствии или сертификаты, полученные от изготовителя, сведения о маркировании европейским знаком «СЕ» и другими зарубежными знаками соответствия.