Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Величин погрешностей различных средств измерений




 

1. Платиноиридиевый эталон метра 1 м → 1,00000011м

2. Платиноиридиевый эталон килограмма 1 кг → 1,000000087 кг

3. Гири: 1 разряда от 1 мг до 1 кг → Δ = 7.10-4 – 2.10-1 мг

2 разряда от 1 мг до 20 кг → Δ =3.10-3 – 16 мг

3 разряда от 5 мг до 20 кг → Δ =25.10-3 – 60 мг

4 разряда от 10 мг до 2000 кг → Δ= 5.10-1 – 2.105 мг

условные 4 разряда от 50 г до 5 кг → Δ= 30 – 4.102 мг

до 20 кг → Δ= 2.105 мг.

 

 

4. Приборы времени:

Эталон времени обеспечивает точность со среднеквадратичным отклонением не превышающим 1,10-14 степени

Перевозимые квантовые часы SΣ = 1.10-12 мкс

Рабочий эталон с кварцевым резонатором SΣ = 5.10-12 мкс

Образцовые кварцевые часы SΣ = 1.10-11 –1.10-5 мкс

Механические часы от 20 мкс до 20 с,

с точностью суточного хода от 1.10-6 до 1 с.

 

5. Приборы измерения температуры в диапазоне 13,81 – 273,15 оК

Предел измерения Погрешность

Гос.эталон РФ δ=0,00005гр.К

 

 

5.1 Эталон-копия с платиновым

термопреобразователем 13,81 – 273,15 оК δ = 0,0015о

5.2 Образцовый ртутный

термометр 1 разряда 240,15 – 273,15оК δ = 0,02о

Образцовый ртутный

термометр 2 разряда 240,15 – 273,15оК δ = 0,1о

5.4 Рабочий термометр

жидкостный, ртутный 13,81 - 273, 15оК δ = 5 – 0,3о

Перспективы развития эталонов.

В связи с получением высоких показателей точности и надежности эталонов, построенных на использовании квантовых эффектов, в ближайшие годы ожидается создание других эталонов. Так например создан новый эталон АМПЕРа

Классификация видов измерений

И змерения классифицируются по следующим признакам см.рис.№

 

 

 

 

По первому признаку измерения подразделяются на:

Статические, при которых измеряемая величина остется постоянной во времени в процессе измерения, и

Динамические, при которых измерительная величина изменяется в процессе измерения.

По второму признаку классификация является в большей степени условной, измерение родственных по природе или применению в отдельных областях техники физ.величин.

По третьему признаку измерения подразделяются на три класса.

Измерение максимально возможной точности, достижимой при современном уровне техники. Это измерения, связаны с созданием и воспроизведением эталонов и измерение физ.констант.

К онтрольно-поверочные измерения, погрешности которых не должны превышать заданного значения. Такие измерения осуществляются в основном государственными ведомственными метрологическими службами.

Технические измерения, в которых погрешность результата определяется характеристиками средств измерения. Такие измерения выполняются во всех областях хозяйства, науки и технологические измерения.

Четвертым признаком служит число измерений(наблюдений).Это измерения с однократным наблюдением (обыкновенные) и измерения с многократным

наблюдением(статистические).

Пятый признак по способу получения числового значения измеряемой величины. Эти измерения делятся на: прямые, косвенные, совокупные и совместные.

Прямыми называются измерения, при которых искомое значение величины получают непосредственно в процессе измерения, из опытных данных. Например, прикладывая метровую линейку к металлическому стержню или бруску древесины можно получить цифровое значение измеряемой длины.

Косвенными являются измерения, результат которых определяется на основании прямых измерений величин, связанных с искомой, измеряемой величиной известной зависимостью. Например, измерение плотности однородного тела по его массе и обьему. Или: измерив силу тока амперметром, а напряжение вольтметром, можно рассчитать мощность электрической цепи.

Совокупными называются измерения, проводимые одновременно для нескольких одноимённых величин, при которых значения искомых величин находятся решением системы уравнений, получаемых при прямых измерениях. Например, имеются две катушки с индуктивностью L1, L2 которые получают прямым измерением, необходимо найти значение взаимоиндуктивности. Для получения искомого результата соединим катушки в прямом направлении(их магнитные поля складываются L01=L1+L2+2М) а затем противоположном направлении(их магнитные поля вычитаются L02=L1+L2-2М) Решая эти уравнения получим М, измеряемую в генри.

М=(L01-L02)/4

 






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных