Погрешность - измерительные средство - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы. Законы Мерфи (еще...)

Погрешность - измерительные средство

Cтраница 1


Погрешности измерительных средств принято подразделять на статические, имеющие место при измерении постоянных величин после завершения переходных процессов в элементах приборов и преобразователей, и динамические, появляющиеся при измерении переменных величин и обусловленные инерционными свойствами средств измерений.  [1]

Из-за погрешности измерительных средств часть годных деталей с размерами, находящимися у границ поля допуска, будет признана браком, а часть бракованных деталей - годными. Например, если проходной рабочий калибр Р - ПР для контроля отверстия диаметром 40 0 05 имеет диаметр 40 0095 мм ( см. рис. 69), то им будут браковаться годные отверстия с размерами, лежащими в пределах от 40 до 40 0095 мм. Если этот калибр применять после полного износа, когда его диаметр будет 39 995 мм, то им будут приняты в качестве годных бракованные отверстия с размерами от 39 995 до 40 мм. Непроходным рабочим калибром Р - НЕ могут быть неправильно забракованы годные отверстия, имеющие размеры 40 0465 до 40 05 мм, и неправильно приняты бракованные детали с отверстиями диаметром от 40 05 до 40 0535 мм.  [2]

Кроме определения погрешностей измерительных средств, в поверку на практике включают и другие операции, имеющие целью установить соответствие поверяемых средств требованиям стандартов и технических условий.  [3]

Кроме определения погрешностей измерительных средств, в поверку на практике включаются и другие операции, имеющие целью установить соответствие поверяемых средств требованиям стандартов и технических условий.  [4]

Например, при определении погрешности бесшкальных измерительных средств методом 2 рекомендуется принимать число деталей партии в 10 - 20 раз больше, чем число групп рассортировки.  [5]

Разброс точек на рис (5.1), (5.2) - не погрешность измерительных средств, а следствие того, что каждой высоте волны в совокупности данных измерений соответствует большое разнообразие периодов, крутизны, фазы волн и относительных глубин моря. Графики рис. 5.1. и 5.2 показывают, что между волновой нагрузкой и высокой волны существует довольно сложная и неоднозначная зависимость.  [6]

При контроле встречаются следующие сочетания распределений технологических параметров и погрешностей измерительных средств: нормальное распределение контролируемых параметров и нормальное распределение погрешностей измерительных средств; нормальное распределение контролируемых параметров и равномерное распределение погрешностей измерительных средств; равномерное распределение контролируемых параметров и нормальное распределение погрешностей средств измерений; распределение контролируемых параметров и погрешностей средств измерений по закону Симпсона; распределение контролируемых величин по закону Симпсона и погрешностей измерений по равномерному закону; распределение контролируемых величин по равномерному закону и погрешностей измерений по закону Симпсона; распределение контролируемых величин и погрешностей измерений по равномерному закону.  [7]

В главе рассматриваются теоретические основы выбора необходимой точности средств измерения и устанавливается влияние погрешностей примененных измерительных средств на результаты контроля.  [8]

При контроле встречаются следующие сочетания распределений технологических параметров и погрешностей измерительных средств: нормальное распределение контролируемых параметров и нормальное распределение погрешностей измерительных средств; нормальное распределение контролируемых параметров и равномерное распределение погрешностей измерительных средств; равномерное распределение контролируемых параметров и нормальное распределение погрешностей средств измерений; распределение контролируемых параметров и погрешностей средств измерений по закону Симпсона; распределение контролируемых величин по закону Симпсона и погрешностей измерений по равномерному закону; распределение контролируемых величин по равномерному закону и погрешностей измерений по закону Симпсона; распределение контролируемых величин и погрешностей измерений по равномерному закону.  [9]

Если измерительные средства, используемые для непосредственного контроля кинематических цепей зуборезных и винторезных станков, недостаточно точны, то в целях исключения влияния погрешностей измерительных средств может быть рекомендовано применение разностных измерений.  [10]

Величина относительной ошибки 8j при этом может определяться статистически по результатам многократных измерений одного и того же экспериментального значения или же рассчитываться исходя из известной погрешности используемых измерительных средств.  [11]

Величина относительной ошибки б4 при этом может определяться статистически по результатам многократных измерений одного и того же экспериментального значения или же рассчитываться исходя из известной погрешности используемых измерительных средств.  [12]

При контроле встречаются следующие сочетания распределений технологических параметров и погрешностей измерительных средств: нормальное распределение контролируемых параметров и нормальное распределение погрешностей измерительных средств; нормальное распределение контролируемых параметров и равномерное распределение погрешностей измерительных средств; равномерное распределение контролируемых параметров и нормальное распределение погрешностей средств измерений; распределение контролируемых параметров и погрешностей средств измерений по закону Симпсона; распределение контролируемых величин по закону Симпсона и погрешностей измерений по равномерному закону; распределение контролируемых величин по равномерному закону и погрешностей измерений по закону Симпсона; распределение контролируемых величин и погрешностей измерений по равномерному закону.  [13]

Погрешности размера, формы, шероховатости и расположения поверхностей в процессе изготовления возникают под действием ряда причин, среди которых следует отметить: 1) погрейирсти станка; 2) погрешности обрабатывающего инструмента и приспособлений; 3) изнашивание инструмента; 4) упругие деформации в системе станок - - присиособление-инструмент Чцеталь ( системе СПИД); 5) температурные деформации системы СПИД; 6) погрешности, зависящие от выбранной технологической схемы и режимов обработки; 7) погрешности измерения, включая погрешности измерительных средств; 8) неоднородность размеров, жесткости, материала и другие погрешности заготовок.  [14]

Неточности, связанные с контролем обработки. Здесь играют роль и погрешности измерительных средств, которые хотя и изготовляются с высокой точностью, по тем не менее не могут быть выполнены абсолютно точно.  [15]



Страницы:      1    2