| |||
Реферат: Метрология
Метод основан на приведении отдельных значений косвенно измеряемой величины к ряду простых измерений. Получаемые сочетания отдельных аргументов подставляют в формулу (8.6) и вычисляют отдельные значения измеряемой величины Q: Q1, Q2, ..., Qj, ,QL. Результат косвенного измерения [pic] и СКО его случайной погрешности вычисляются по формулам Доверительные границы случайной погрешности результата измерения
рассчитываются по формуле [pic]где Т - коэффициент, зависящий от вида
распределения отдельных значений определяемой величины и выбранной
доверительной вероятности. При нормальном распределении отдельных значений
измеряемой величины доверительные границы случайных погрешностей
вычисляются по методике для прямых многократных измерений, изложенной в Глава 12. МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ НОРМИРОВАНИЕ При использовании СИ принципиально важно знать степень соответствия
информации о измеряемой величине, содержащейся в выходном сигнале, ее
истинному значению. С этой целью для каждого СИ вводятся и нормируются
определенные метрологические характеристики (MX). Метрологические
характеристики — это характеристики свойств средства измерений, оказывающие
влияние на результат измерения и его погрешности. Характеристики,
устанавливаемые нормативно-техническими документами, называются
нормируемыми, а определяемые экспериментально — действительными. Метрологические характеристики СИ позволяют: При разработке принципов выбора и нормирования средств измерений необходимо придерживаться ряда положений, изложенных ниже. 1. Основным условием возможности решения всех перечисленных задач
является наличие однозначной связи между нормированными MX и
инструментальными погрешностями. Эта связь устанавливается посредством
математической модели инструментальной составляющей погрешности, в которой
нормируемые MX должны быть аргументами. При этом важно, чтобы номенклатура 2. Нормирование MX средств измерений должно производиться исходя из единых теоретических предпосылок. Это связано с тем, что в измерительных процессах могут участвовать СИ, построенные на различных принципах. 3. Нормируемые MX должны быть выражены в такой форме, чтобы с их помощью можно было обоснованно решать практически любые измерительные задачи и одновременно достаточно просто проводить контроль СИ на соответствие этим характеристикам. 4. Нормируемые MX должны обеспечивать возможность статистического объединения, суммирования составляющих инструментальной погрешности измерений. В общем случае она может быть определена как сумма (объединение) следующих составляющих погрешности: • [pic](t), обусловленной отличием действительной функции преобразования в нормальных условиях от номинальной, приписанной соответствующими документами данному типу СИ. Эта погрешность называется основной; • [pic], обусловленной реакцией СИ на изменение внешних влияющих величин и неинформативных параметров входного сигнала относительно их номинальных значений. Эта погрешность называется дополнительной; • [pic] обусловленной реакцией СИ на скорость (частоту) изменения входного сигнала. Эта составляющая, называемая динамической погрешностью, зависит и от динамических свойств средств измерений, и от частотного спектра входного сигнала; •[pic], обусловленной взаимодействием СИ с объектом измерений или с
другими СИ, включенным последовательно с ним в измерительную систему. Эта
погрешность зависит от характеристик и параметров входной цепи СИ и
выходной цепи объекта измерений. где * — символ статистического объединения составляющих. Первые две составляющие представляют собой статическую погрешность СИ, а третья — динамическую. Из них только основная погрешность определяется свойствами СИ. Дополнительная и динамическая погрешности зависят как от свойств самого СИ, так и от некоторых других причин (внешних условий, параметров измерительного сигнала и др.). Требования к универсальности и простоте статистического объединения составляющих инструментальной погрешности обуславливают необходимость их статистической независимости — некоррелированности. Однако предположение о независимости этих составляющих не всегда верно. Выделение динамической погрешности СИ как суммируемой составляющей допустимо только в частном, но весьма распространенном случае, когда СИ можно считать линейным динамическим звеном и когда погрешность является весьма малой величиной по сравнению с выходным сигналом. Динамическое звено считается линейным, если оно описывается линейными дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами. Для СИ, являющихся существенно нелинейными звеньями, выделение в отдельно суммируемые составляющие статической и динамической погрешностей недопустимо. 5. Нормируемые MX должны быть инвариантны к условиям применения и режиму работы СИ и отражать только его свойства. Выбор MX необходимо осуществлять так, чтобы пользователь имел возможность рассчитывать по ним характеристики СИ в реальных условиях эксплуатации. 6. Нормируемые MX, приводимые в нормативно-технической документации,
отражают свойства не отдельно взятого экземпляра СИ, а всей совокупности Перечень нормируемых MX делится на шесть основных групп ----------------------- [pic] [pic] |
|