Cтраница 1
![]() |
Принципиальная схема глубинного пьезографа ВНИИ. [1] |
Максимальная погрешность прибора, обусловленная трением в подвижной системе поплавок - пишущее перо, равна 0 2 % от верхнего предела измерения. [2]
Максимальная погрешность прибора не превышает 2 5 % от верхнего предела измерений. [3]
Величина максимальной погрешности прибора определяется наибольшим вычисленным отклонением, выраженным в процентах к общей длине записи. [4]
При оценке погрешностей средств измерений существует тенденция ориентироваться на максимальную погрешность прибора, которая может проявиться в любом будущем опыте, чтобы не обесценивать этот опыт. [5]
Шкалы электроизмерительных приборов обычно изготовляют так, что одно деление шкалы при -; близительно равно максимальной погрешности прибора. Забегая вперед, отметим, что при измерениях, при расчетах и при записи результатов, кроме надежно известных значащих цифр, всегда указывается одна лишняя. Такая процедура, среди прочих, имеет и то преимущество, что позволяет вовремя замечать мелкие нерегулярности исследуемых зависимостей. [6]
Точность составления карт изобар в значительной мере зависит от точности замеров давлений в скважинах, что связано с конструкцией манометра и его техническим состоянием. Максимальная погрешность прибора, зависящая только от его конструктивных особенностей, определяется его классом точности - величиной, численно равной процентному отношению максимально возможной погрешности к пределу изменения прибора. [7]
Для средних токов l s, l в приборе суммы, зависящих от tL эар, границы шире всего раздвинуты в случае суммирования номинальных значений А. Этот случай дает максимальную погрешность прибора суммы и поэтому ниже приведен его анализ. [8]
Все приборы по точности показаний разделяются на классы. Класс точности прибора характеризуется максимальной погрешностью прибора, отнесенной к пределу измерения и выраженной в процентах. [9]
Токи фотоэлементов поступают в усилитель и затем на вторичные приборы - электронные потенциометры или милливольтметры. Шкалы вторичных приборов градуируются от 0 до 1 %; максимальная погрешность прибора 1096 диапазона шкалы. [10]
Токи фотоэлементов поступают в усилитель и затем на вторичные приборы - электронные потенциометры или милливольтметры. Шкалы вторичных приборов градуируются от 0 до 1 %; максимальная погрешность прибора 10 / 6 диапазона шкалы. [11]
Результат поверки приводится либо в специальном паспорте прибора, либо указанием класса точности, который определяется ГОСТом. Класс точности электроизмерительных приборов и манометров обозначается числом, указывающим максимальную погрешность прибора в процентах от верхнего предела измерений. Так, миллиамперметр, шкала которого изображена на рис. 3 а, дает погрешность в измерении силы тока не более О. В последнем случае погрешность измерении будет определяться чувствительностью миллиамперметра, которая численно равна минимальному току, вызывающему заметное отклонение стрелки прибора. [12]
Наиболее распространены технические измерения, которые выполняют однократно, и их погрешность определяется погрешностью измерительного прибора. Здесь могут быть два случая. В первом случае измерение выполняется имеющимся в наличии прибором, класс точности которого бк.п. Максимальная погрешность прибора Дмакс 6КЛ1ЛК / 100, где Ак - конечное значение шкалы прибора. Результат измерения записывают в форме А Амакс, где А - показание прибора. [13]
Снижение уровня погрешностей отсчета, в частности, может быть достигнуто соответствующим выбором длины шкалы. Оценка длины шкалы прибора может быть осуществлена из следующих соображений. В первом приближении можно принять, что погрешность отсчета при поверке пренебрежимо мала по сравнению с инструментальной погрешностью, а при эксплуатации прибора не исключена возможность совпадения максимальных погрешностей прибора и погрешностей отсчета с одинаковыми знаками. [14]