Методическая погрешность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Быть может, ваше единственное предназначение в жизни - быть живым предостережением всем остальным. Законы Мерфи (еще...)

Методическая погрешность

Cтраница 1


Методические погрешности вызываются недостатками применяемого метода измерений, несовершенством теории физического явления и неточностью расчетной формулы, используемой для нахождения измеряемой величины. Например, при взвешивании тела на аналитических весах будет допущена систематическая методическая погрешность, если не будет вноситься поправка па различие выталкивающих сил, действующих со стороны воздуха на взвешиваемое тело и разновесы.  [1]

Методическая погрешность полностью определяется принципом действия устройств и потому ее можно рассчитать заранее.  [2]

Методические погрешности происходят от несовершенства метода измерений, а также от допущенных упрощений при определении зависимостей, положенных в основу метода измерений. Характерной методической погрешностью является, например, погрешность, обусловленная потреблением приборами мощности, что зависит от конечных значений сопротивлений цепей самих приборов.  [3]

4 Измеренные значения температуры поверхности, С.| Установка поверхностного термоэлектрического термометра ТХКП-XVIII на трубопроводе. [4]

Методическая погрешность отсутствует при установке термометра по схеме рис. 6 - 6 - 1, в. Как видно из табл. 6 - 6 - 1, погрешность растет с уменьшением коэффициента теплопроводности материала бруска.  [5]

Методическая погрешность возникает из-за несовершенства выбранного метода сравнения величин. Она является следствием неполного соответствия реального действующего значения тока измеряемому мгновенному или среднему значению при отличии формы кривой входного тока от синусоиды.  [6]

Методические погрешности при измерении температур объектов пирометром полного излучения могут возникать также вследствие влияния водяных паров и углекислоты в слое воздуха, находящегося между объектом и преобразователем. Это влияние обусловливается поглощением водяными парами и углекислым газом лучистой энергии в некоторых участках инфракрасной области спектра. Следует отметить, что показания пирометра очень чувствительны к запыленности и задымленности воздуха, находящегося между пирометрическим преобразователем и объектом.  [7]

Методические погрешности являются следствием неточности метода измерения или недостаточного знания всех обстоятельств, сопровождающих измерение.  [8]

Методическая погрешность А аппроксимации действительной функции температуры выражением, стоящим под корнем формулы ( 4 - 8), незначительная.  [9]

Методическая погрешность, отнесенная к расходу тепла, составляет 0 5 значений А, указанных в таблице.  [10]

Методические погрешности получаются за счет замены действительных уравнений расхода тепла и вещества приближенными выражениями, а также за счет приближенного решения последних вычислительной схемой прибора. Методические погрешности практически всегда могут быть определены и учтены по ( 6 - 5) при определении погрешности вычислительного прибора.  [11]

Методическая погрешность - составляющая погрешности измерения, происходящая от несовершенства метода измерений.  [12]

Методические погрешности происходят от несовершенства метода измерения, использования упрощающих предположений и допущений при выводе применяемых формул, влияния измерительного прибора на объект измерения. Например, измерение температуры с помощью термопары может содержать методическую погрешность, вызванную нарушением температурного режима исследуемого объекта вследствие внесения термопары в зону измерений.  [13]

Методические погрешности возникают обычно из-за несовершенства метода измерений, использования неверных теоретических предпосылок ( допущений) при измерениях, а также из-за влияния выбранного средства измерения на параметры сигналов.  [14]

Методическая погрешность применяемых на практике ИПТ для измерения температуры поверхности может существенно превышать их инструментальные погрешности и выходить за пределы требуемой точности измерений. При этих условиях, ввиду недостаточной надежности расчетной оценки погрешности, особую актуальность приобретает разработка методов градуировки термометров, предназначенных для измерения температуры поверхности твердых тел, а также создание соответствующей образцовой и рабочей поверочной аппаратуры.  [15]



Страницы:      1    2    3    4