Cтраница 1
Суммарная погрешность прибора и округления отсчета может быть оценена до проведения эксперимента. Эта величина - минимальное значение полной погрешности измерения ( когда случайная погрешность пренебрежимо мала) представляет, как отмечалось выше, несомненный интерес для экспериментатора. Рассмотрим, как производятся расчеты оценки этой погрешности. [1]
Суммарная погрешность прибора зависит от погрешностей его звеньев и от способа их соединения. [2]
Суммарная погрешность прибора по техническим условиям завода составляет 0 005 мм. [3]
Для выявления суммарной погрешности прибора, включающей также ошибки отсчетного устройства, необходимо, чтобы отсчеты, полученные от каждой грани многогранника, приходились на различные отметки шкалы отсчетного устройства. Для приборов с ценой деления 10 и менее это условие обеспечивается при номинально равномерном шаге за счет неравномерности рабочих углов многогранников в пределах допусков. Что касается более грубых приборов, у которых значителен предел измерений по шкале, то для них следует предусмотреть номинально неравномерный угловой шаг, как это принято в ГОСТ 2875 - 62 на угловые меры. [4]
![]() |
Система измерительная мод. 207. [5] |
Требование снизить суммарную погрешность прибора до долей процента от пределов измерения заставляет тщательно стабилизировать режимы работы всех узлов электросхемы. [6]
Необходимо определить среднее квадратическое отклонение суммарной погрешности прибора ас, возникающей при наличии случайной погрешности 8tx и погрешности от квантования дхк. [7]
Необходимо определить среднее квадратическое отклонение суммарной погрешности прибора сгс, возникающей при наличии случайной погрешности бхл; и погрешности от квантования & хк. [8]
В связи с влиянием перечисленных факторов, суммарная погрешность приборов ( микрометра, миниметра, оптиметра) с призматическими вставками значительно выше погрешности этих приборов с плоскими наконечниками. [9]
Некоторые иностранные фирмы рекомендуют пользоваться установочными дисками для определения суммарной погрешности прибора. [10]
Изменение коэффициентов преобразования звеньев прямой и обратной цепей АИП уравновешивания неодинаково влияет на суммарную погрешность прибора. Деление всех звеньев замкнутой части схемы АИП уравновешивания на звенья прямой и обратной цепей удобно, поскольку облегчается анализ погрешностей АИП уравновешивания. [11]
Складывая по квадратичному закону погрешность от этого изменения расхода с основной погрешностью парциального расходомера OQ, получим суммарную погрешность прибора, учитывающую изменение сопротивления обводной трубки. [12]
Наличие вышеуказанных составляющих погрешностей прибора и методов их определения дает возможность, используя законы теории вероятностей, определить суммарную погрешность прибора. [13]
У АИП первого типа ( рис. 9.2, а) ИС не охвачена ОП, поэтому погрешность ИС полностью входит в суммарную погрешность прибора. [14]
Оптимальные отсчетные устройства для каждой из двух категорий приборов должны удовлетворять разным условиям, которые можно установить путем исследования зависимости между суммарной погрешностью прибора и ее составляющими случайной и погрешностью отсчета. Предполагается, что систематическая погрешность устранена юстировкой приборов для однократных измерений и градуировкой ( определены поправки) приборов для многократных измерений. [15]