Теоретические основы технического регулирования и метрологического обеспечения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Мая 2013 в 21:53, курсовая работа

Краткое описание

Целью данной работы является определение технического регулирования и метрологического обеспечения.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- дать понятие определению технического регулирования.
- рассмотреть нормативную базу технического регулирования.
- определить сущность метрологического обеспечения.

Содержание

Введение………………………………………………………………………3
Глава 1 Теоретические основы технического регулирования и метрологического обеспечения……………………………………………...5
Понятия технического регулирования и её принципы……....5
Сущность метрологического обеспечения…………………..11
Глава 2 Сравнение результатов точности и определение погрешности измерения……………………………………………………………………..21
Глава 3 Структуры технического регулирования и метрологического обеспечения…………………………………………………………………...26
Заключение…………………………………………………………………....29
Список использованной литературы……………………………………......30

Вложенные файлы: 1 файл

Kursovaya_MSS.doc

— 400.50 Кб (Скачать файл)

Поэтому назрела необходимость  разработки нормативного документа, регламентирующего основные положения метрологического обеспечения деятельности по сертификации и стандартизации продукции. Такой документ должен подытожить опыт работ в эитой области, накопленный в условиях перехода к рыночной экономике. При этом, положения Росстандарта должны быть гармонизированы с положениями основополагающих международных документов, например, стандартов ИСО серии 9000.

Должны быть разработаны  или переработаны с учетом положений  Закона РФ «Об обеспечении единства измерений» и нормативных документов по его реализации все отечественные документы по сертификации продукции и, прежде всего, системы сертификации ГОСТ Р.

 

 

 

 

 

Методическая база работ  по метрологическому обеспечению деятельности по сертификации и стандартизации продукции должна включать в себя, с нашей точки зрения, документы (например типа МИ), содержащие рекомендации по решению следующих основных задач:

- априорное задание требований к показателям достоверности результатов испытаний;


- планирование экспериментальных измерений при разработке методик испытаний;

- выбор средств измерений и испытательного оборудования с учетом заданных показателей достоверности результатов испытаний;

- статистическая обработка результатов испытаний и оценивание характеристик погрешности результатов испытаний и показателей достоверности этих результатов;

- организация и проведение процедур контроля  показателей достоверности результатов испытаний, в частности, организация и проведение межлабораторных сличений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ГЛАВА 2 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТОЧНОСТИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ

 

Процесс измерения неизбежно  сопровождается ошибками, которые вызываются несовершенством измерительных средств, нестабильностью условий проведения измерений, несовершенством самого метода и методики измерений, недостаточным опытом и несовершенством органов чувств человека, выполняющего измерения и т.д.

Погрешностью измерения называется отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины:

Где - -е значение результата измерения;  - истинное значение измеряемой величины.

В зависимости от формы  выражения различают абсолютную, относительную и приведенную погрешности измерения.

Абсолютная погрешность – погрешность, выраженная в единицах измеряемой величины и определяется выражением

Абсолютная погрешность  сама по себе не может служить показателем  точности измерений, так как одно и то же ее значение, например , при – низкой. Поэтому вводится понятие относительной погрешности.


Относительная погрешность – это погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности к действительному (истинному) значению:     в относительных единицах.

  в процентах

Приведенная погрешность

    где   – нормированное значение величины.

В качестве истинного значения при многократных измерениях параметра выступает среднее арифметическое значение

 

Величина , полученная в одной серии измерений, является случайным приближением к . Для оценки его возможных отклонений от определяют опытное среднеквадратичное отклонение (СКО)

,

Для оценки рассеяния отдельных результатов измерения относительно среднего определяют СКО

, при 20         (1)

, при       (2)

 применяют при оценке погрешности  метода измерения, а при оценке погрешности окончательного результата

  = /

В зависимости от характера  проявления, причин возникновения и  возможностей устранения различают  систематическую и случайную  составляющие погрешности измерений, а также грубые погрешности (промахи).

Задача 1.

Имеются следующие результаты измерений:

1.

2.

3.

 

Решение:

          


 

 

 

 

 

 

          


 

3.

          

 

Самый точный результат измерения -3. с погрешностью 0,043%

Точность лучшего результата -3., больше точности самого грубого -1. в 230 раз

 

 

 

 

 

 


Задача 2.

При измерении силы тока показания средства измерения . Поправка к показаниям прибора составляет . Действительное значение силы тока .

 

Решение:

Измеренное значение с учётом поправки показания прибора  равно:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ГЛАВА 3 СТРУКТУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 

Система законодательных и подзаконных актов, а также нормативных и рекомендательных документов в области метрологии и метрологического обеспечения.

 

 

 

Массив нормативных и рекомендательных документов ГСИ.

 


Основы метрологического обеспечения.

 

Схема утверждения типа и поверки средств измерений при государственном метрологическом контроле.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Важнейшим инструментом технического регулирования является стандартизация. Применение стандартов позволяет использовать современные методы и технологии, существенно сокращать издержки, обеспечивать унификацию продукции.

Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации; разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной основе требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и оценке соответствия.


К объектам технического регулирования относят: продукции, процессы,  работу и услуги.

В деятельности по метрологическому обеспечению участвуют не только метрологи, т.е. лица или организации, ответственные за единство измерений, но и каждый специалист: или как потребитель количественной информации, в достоверности которой он заинтересован, или как участник процесса её получения и обеспечения измерений.

Современной состояние  системы метрологического обеспечения требует высокой квалификации специалистов. Механическое перенесение зарубежного опыта в отечественные условия невозможно, и специалистам необходимо иметь достаточно широкий кругозор, чтобы творчески подходить к выработке и принятию творческих решений на основе измерительной информации. Это касается не только работников производственной сферы. Знания в области метрологии важны и для специалистов по сбыту, менеджеров, экономистов, которые должны использовать достоверную измерительную информацию в своей деятельности.


СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

    1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 294 "О федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии".
    2. ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании".
    3. Шишкин И.Ф. Метрология, стандартизация и управление качеством - М.: Изд-во стандартов, 1990.
    4. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2010. -429 с.
    5. http://www.gost.ru/wps/portal/

Информация о работе Теоретические основы технического регулирования и метрологического обеспечения