Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основные источники погрешности измерений

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ | По форме представления | ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРЕНИЯМ И ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ОПИСАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЯ | Самостоятельная работа | ТОЧЕЧНЫЕ И ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЯ | ОБНАРУЖЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ | Самостоятельная работа | МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕМОГО КОМПОНЕНТА В ПРОБЕ АНАЛИЗИРУЕМОГО ВЕЩЕСТВА | Самостоятельная работа |


Читайте также:
  1. Cудебник 1550 г. Общая характеристика, система и источники
  2. HTML. Таблицы. Основные тэги.
  3. I ГЛАВА. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  4. I. Основные задачи, принципы и уровни политики занятости и регулирования рынка труда
  5. I. Основные модели социальной политики за рубежом
  6. I. — Источники
  7. I.1. Основные определения термодинамики.

Лекция 4. РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЙ И ЕГО ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ)

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения проводят с различными целями:

1. Необходимо удостовериться в том, что производимая (приобретаемая) продукция соответствует заданным (рекламируемым) качественным и количественным свойствам;

2. Необходимо определить неизвестные свойства объекта измерений (физической системы, процесса, явления, эффекта);

3. Необходимо наблюдать за качественными и количественными изменениями объекта измерений, например, в течение какого-либо отрезка времени

 

Независимо от цели измерений, мы хотим знать истинное значение измеряемой величины (как правило, физической). Однако, согласнопостулату метрологии - определить истинное значение физической величины с помощью измерений невозможно.

 

Истинное значение величины, с философской точки зрения, приравнивается к абсолютной истине, то есть оно может быть определено только в результате бесконечного процесса измерений с соответствующим бесконечным процессом совершенствования применяемых методов и средств измерений. Таким образом, иногда мы в состоянии наблюдать истинную величину (например, длину обрабатываемой детали), но определить ее истинное значение с помощью измерений не можем.

Результат измерения - это значение, полученное путём измерения и приписываемое измеряемой величине.

Отклонение результата измерения от истинного значения величины называют погрешностью результата измерения.

 

Абсолютное значение погрешности (D) равно разности между измеренным значением xизм и истинным значением xи:

D = xизм – xист.

 

Поскольку истинное значение точно неизвестно, то неизвестно и точное значение погрешности измерений.

Результат измерений зависит от многих факторов:

- применяемого метода измерений;

- применяемого средства измерений;

- условий проведения измерений (прежде всего температуры, давления, влажности окружающей среды, качества электрической энергии, питающей средство измерений);

- способа обработки результатов измерений;

- квалификации операторов, организующих и проводящих измерения, и др.

 

Указанные факторы по-разному сказываются на отличии результатов измерений от истинного значения измеряемой величины. Результат измерения всегда является случайной величиной (постулат метрологии) и оценивается статистически.

Отсюда и погрешность результата измерения, представляемая как отклонение результата измерения от истинного точно определить невозможно. Она также является случайной величиной и оценивается статистически.

 

Погрешность — в общем случае — есть разность между результатом и тем значением, относительно которого производится оценка погрешности.

Выход из положения для практического применения: вместо истинного значения величины используют действительное значение величины xд (условное истинное значение). Оно определяется экспериментально, приписывается измеряемой величине и рассматривается как величина, значение которой наиболее точно отображает в данной измерительной задаче истинное значение величины.

D = xизм – xд , (*)

 

Если при использовании средства измерений о действительном значении измеряемой величины экспериментатор не осведомлен и, таким образом, затрудняется определить погрешность измерений, то применяется следующая процедура. Производятся многократные измерения величины и находится среднее арифметическое значений результатов отдельных измерений. Оно и принимается за действительное значение. После этого можно по формуле (*) найти погрешность любого из проведенных измерений. Часто для определения действительного значения применяют высокоточное средство (эталон).

 

Действительное значение величины, в зависимости от методов и средств, используемых для его определения, может иметь множество значений, сопоставимых с единственным истинным и является статистически оцениваемой величиной.

В 2002 году в России в практическую метрологию вместо неопределённого действительного значения введено понятие принятое опорное значение «ГОСТ Р 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Общие положения и определения»,).

 

В качестве опорного значения xпоз могут быть приняты:

- Теоретическое или научно установленное значение;

- Аттестованное значение стандартного образца;

- Аттестованное значение аттестованной смеси;

- Математическое ожидание измеряемой характеристики, например, среднее арифметическое значение полученной совокупности результатов

Тогда D = xизм – xпоз

 

Погрешность измерений устранить невозможно. Прежде всего, существует погрешность за счет замены истинного значения его отображением (лучшим или худшим) в виде действительного или принятого опорного значения. (Постулат метрологии – существует несоответствие измеряемой величины измеряемому свойству объекта.)

 

Погрешность измерений можно лишь уменьшить ее с помощью каких-либо способов. Для этого необходимо знать природу погрешности в данной измерительной задаче.

Во многих измерительных процедурах основным источником погрешности является применяемое средство измерений, его несовершенство: искажение характерных признаков измеряемой величины (входного сигнала), поступающей на вход средств измерений, в процессе выполняемых им измерительных преобразований. При этом выходная величина (выходной сигнал) содержит погрешности измерительных преобразований. Кроме того, принцип действия, положенный в основу средств измерений, может быть неадекватен требованию воспроизведения измеряемой величины. Например, в цифровых средствах измерений непрерывный (аналоговый) входной сигнал преобразуется в дискретный (цифровой) сигнал, в результате чего исходная функция, описывающая измеряемую величину, заменяется некоторой совокупностью ее значений. Восстановление исходной функции осуществляется с помощью линейной интерполяции между дискретными мгновенными значениями. Очевидно, точное восстановление исходной функции при этом практически невозможно, появляется погрешность метода, свойственного самому средству измерений.

 

Средство измерений, в зависимости от точности принятых при его конструктивной реализации решений, адекватных принципу измерений физической величины, является источником инструментальных погрешностей, часто наиболее существенных среди всех источников погрешностей. Например, в случае неравенства плеч коромысла весов измеряемая масса будет уравновешиваться набором гирь (пусть самых точных) с погрешностью, вызываемой неравенством плеч. Это будет представлять источник инструментальной (одинаково присутствующей при всех измерениях) погрешности.

 

Другим источником погрешности измерений являются особенности примененного метода измерений. Источником погрешности метода измерений часто являются приближения, принятые для воспроизведения величины в случае косвенных, совокупных (одноименные) и совместных (разноименные) измерений. Это приводит к отличию функционала (математической зависимости), связывающего искомую величину с измеряемыми величинами, от функционала, реализуемого принятым методом измерений.

В случае проведения измерений с априорно неизвестной погрешностью, методическая составляющая, возникающая вследствие неадекватности расчетных соотношений реальному значению измеряемой величины, может привести даже к недостоверной оценке, например, при упрощении способа обработки результатов измерений.

 

Таким образом, методические погрешности могут быть независимыми от средства измерений или могут определяться самим средством измерений.

 

И, наконец, источником погрешности измерений, иногда достаточно грубой, может явиться недостаточная квалификация оператора, его подготовленность к выполнению измерений, а иногда и невнимательность.

 


Дата добавления: 2015-09-02; просмотров: 278 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Навчання учнів в умовах виробництва та виробничої практики| Термины и определения.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.009 сек.)