Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/376b22cf2453edb030f7d98e954c6ad6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/376b22cf2453edb030f7d98e954c6ad6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Свойства и классификация измерений

Свойства и классификация измерений


Свойства и классификация измерений



Классификация и основные характеристики измерений
Классификация измерений
1.2. Классификация и основные характеристики измерений


























Равноточные измерения — определенное количество измерений любой величины, произведенных аналогичными по точности средствами измерений в одинаковых условиях. Неравноточные измерения — определенное количество измерений любой величины, произведенных отличными по точности средствами измерений и или в различных условиях. Методы обработки равноточных и неравноточных измерений несколько отличаются. Поэтому перед тем как начать обработку ряда измерений, обязательно нужно проверить, равноточные измерения или нет. Многократное измерение — измерение одного размера величины, результат этого измерения получают из нескольких последующих однократных измерений отсчетов. Сколько нужно произвести измерений чтобы считать что мы произвели многократные измерения? Точно на это никто не ответит. Поэтому считается, что измерение можно считать многократным при числе измерений не менее 4. Во многих случаях, особенно в быту, производятся чаще всего однократные измерения. Как пример, измерение времени по часам как правило делают однократно. Однако при некоторых измерениях для убеждения в правильности результата однократного измерения может быть недостаточно. Поэтому часто и в быту рекомендуется проводить не одно, а несколько измерений. Например, ввиду нестабильности артериального давления человека при его контроле целесообразно проводить два или три измерения и за результат принимать их медиану. От многократных измерений двукратные и трехкратные измерения отличаются тем, что их точность не имеет смысла оценивать статистическими методами. Динамическое измерение — измерение величины, размер которой изменяется с течением времени. Быстрое изменение размера измеряемой величины требует ее измерения с точнейшим определением момента времени. Например, измерение расстояния до уровня поверхности Земли с воздушного шара или измерение постоянного напряжения электрического тока. По существу динамическое измерение является измерением функциональной зависимости измеряемой величины от времени. Статическое измерение — измерение величины, которая принимается в соответствии с поставленной измерительной задачей за неизменяющуюся на протяжении периода измерения. Поэтому в этой измерительной задаче можно считать измеряемую величину неизменной. Но в данной измерительной задаче она является существенной, и учет изменений температуры в процессе измерений становится условием обеспечения требуемой точности измерений. Поэтому эти измерения следует проводить по методике динамических измерений. Технические измерения — измерения с целью получения информации о свойствах материальных объектов, процессов и явлений окружающего мира. Их производят, как пример, для контроля и управления экспериментальными разработками, контроля технологических параметров продукции или всевозможных производственных процессов, управления транспортными потоками, в медицине при постановке диагноза и лечении, контроля состояния экологии и др. Технические измерения проводят, как правило, при помощи рабочих средств измерений. Однако нередко к проведению особо точных и ответственных уникальных измерительных экспериментов привлекают эталоны. Метрологические измерения — измерения для реализации единства и необходимой точности технических измерений. Очевидно, что продукция, предназначенная для потребления промышленностью, сельским хозяйством, армией, государственными органами управления, населением и др. А система метрологических измерений — это инфраструктура системы технических измерений, необходимая для того, чтобы последняя могла существовать, развиваться и совершенствоваться. Относительное измерение — измерение отношения величины к одноименной величине, занимающее место единицы. Например, относительным измерением является определение активности радионуклида в источнике методом измерения ее отношения к активности радионуклида в ином источнике, аттестованном как эталонная мера величины. При проведении этого измерения в распоряжении экспериментатора не имеется единицы измеряемой величины. По этому приходится ее воспроизводить непосредственно в процессе измерений. Главная О сайте Новости RSS Форум. Это осуществляется с помощью статистической процедуры проверки по критерию согласия Фишера. По числу измерений — однократные и многократные измерения. Однократное измерение — измерение, произведенное один раз. По характеру изменения измеряемой величины — статические и динамические измерения. По цели измерения — технические и метрологические измерения. Метрологические измерения проводят при помощи эталонов. По используемым размерам единиц — абсолютные и относительные измерения. Противоположным понятием является абсолютное измерение. Это возможно двумя способами: Страница 1 из 3 Следующая. Навигация Метрология Физические свойства Метрологическая служба Анализ состояния МС Цели анализа Анализ предприятия Анализ в НИУ Анализ в ПКО Нормативные основы Поверка СИ Калибровка СИ Аккредитация Единство измерений Общие положения Требования к измерениям Государственное регулирование Калибровка СИ Аккредитация Федеральный фонд Организационные основы Ответственность Финансирование Заключительные положения Единство и прослеживаемость Обеспечение ЕИ Метрологическая экспертиза МЭ КиТД Проведение МЭ МЭ проектов ГОСТ О. Полякова "О метрологической экспертизе" О. Полякова "Основные инструменты в работе эксперта - метролога" О. Полякова "Метрологическая экспертиза отдельных видов технической документации Информационное обеспечение Цели и задачи МЭ Понятия МЭ Метрологическое моделирование Метрологическая экспертиза технической документации Построение и применение метрологических схем формализация метрологических моделей Стандартизационная экспертиза Принципы МЭ Неконтролепригодность параметров Организация МЭ Нанометрология Измерение Метод и методика измерений Основные характеристики Основные постулаты Измерение. Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений ТЭО аккредитации Калибровка СИ Что такое калибровка Характеристика РСК Структура РСК Аккредитация МС Инспекционный контроль Консультации по аккредитации Изменения к аккредитации Калибровочные клейма Межкалибровочный интервал Требования к помещениям ГМК и Н Государственный МН МК и Н юр. Измерительные сигналы Мера Измерительный прибор Госреестр СИ Эталоны Индикаторы Метрологические характеристики средств измерений Нормирование метрологических характеристик средств измерений Единицы измерения Единицы физических величин Основные величины Система СИ Классификатор ЕИ ОКЕИ Таблицы перевода Единицы давления Единицы производительности Единицы температуры Единицы длины Единицы времени Старые системы единиц Естественные системы единиц Метрологические организации Госстандарт РФ НИИ метрологии Центры СМ Академия История ММО Национальные организации Международные организации Каталог статей О законодательстве О метрологии Статьи о погрешности Статьи о МО О стандартизации и качестве Статьи о средствах измерений О нанометрологии Вопросы по метрологическому обеспечению НТД по метрологии Правила ПР Методики МИ Законы Приказы, положения Калибровка РСК Рекомендации Р Отраслевые правила ОСТ Указатель Нормативные документы в области метрологии действующие в Российской Федерации по состоянию на 1 января г. ГОСТ Стандарты отрасли СТО Проекты НТД Формы документов Инструкции Графики Перечни Акты Руководства Положения Журналы Разное АРМ Метролог Эталоны История метрологии Полезное Программы для метролога Рефераты по метрологии Лекции по метрологии, рефераты по метрологии Каталог сайтов Книги по метрологии Наш форум. При копировании материалов сайта ссылка на http:


Характеристики измерений


На практике нужно осуществлять измерения различных величин, веществ, явлений, процессов. Всевозможные проявления всякого свойства создадут множества, изображение компонентов которых на упорядоченное множество чисел или в общем случае условных знаков создадут шкалы измерения данных свойств. В зависимости от логической структуры проявления свойств можно выделить пять ключевых видов шкал измерения. Шкала наименований школа классификаций. Подобные шкалы применяются для классификации эмпирических объектов, свойства которых выражаются лишь в отношении эквивалентности. Данные свойства нельзя принимать за физические величины, вследствие этого подобные шкалы не являются шкалами физических величин. Это наиболее простой вид шкал. В шкалах наименований, в которых причисление отражаемого свойства к какому—либо классу эквивалентности исполняется с применением органов чувств человека, наиболее соответствует результат, избранный большинством экспертов. Как пример можно привести атласы цветов, предназначенные для идентификации цвета. Шкала порядка шкала рангов. В случае проявления свойства данного эмпирического объекта применительно к эквивалентности и порядку по возрастанию или убыванию количественного проявления свойства для него возможно построение шкалы порядка. Она может быть монотонно возрастающей или убывающей и дает возможность определить отношения больше либо меньше между величинами, характеризующими данное свойство. В ситуации, когда степень познания явления не дает возможность достоверно установить отношения, существующие между величинами данной характеристики, используют эмпирические шкалы порядка. Условная шкала — это шкала физических величин, первоначальные значения которой сформулированы в условных единицах. Шкала интервалов шкала разностей. Эта шкала используется для объектов, качества которых удовлетворяют отношениям эквивалентности порядка n аддитивности. Шкала интервалов включает в себя одинаковые интервалы, обладает единицей измерения и произвольно выбранным началом — нулевая точка. Эта шкала изображает свойства эмпирических объектов, удовлетворяющих отношениям эквивалентности, порядка и аддитивности шкалы второго порядка , а зачастую и пропорциональности. Как пример можно привести термодинамическую температуру первый порядок и шкалу массы второй порядок. Абсолютные шкалы — шкалы, которые имеют все свойства шкал отношений, а также обладают естественным и однозначным определением единицы измерения и обладающие полной самостоятельностью по отношению к принятой системе единиц измерений. Главная В избранное Контакты Добавить материал Нашёл ошибку Вниз. Альтернативная медицина Астрономия и Космос Биология Биохимия Ветеринария Военная история Геология и география Государство и право Деловая литература Домашние животные Домоводство Здоровье История Компьютеры и Интернет Кулинария Культурология Литературоведение Математика Медицина Научная литература - прочее Обществознание Педагогика Политика Психология Религиоведение Сад и огород Самосовершенствование Сделай сам Спорт Технические науки Транспорт и авиация Учебники Физика Философия Химия Хиромантия Хобби и ремесла Шпаргалки Эзотерика Юриспруденция Языкознание. Шкалой физической величины называется шкала измерений количественного свойства. Главная В избранное Наш E-MAIL Добавить материал Нашёл ошибку Вверх.


Статья 132 нк
Физические свойства зерновой массы
К чему снится катана
Где в бухгалтерии 1с 8.3 ввести кассира
Тележка для сада своими руками
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment