Cтраница 3
Температурные камеры в совокупности с системами измерения и регулирования температуры должны отвечать определенным требованиям, учитывающим уровень температурного воздействия, их конструктивное соответствие испытательной машине и метрологические показатели. [31]
Как правило, одну метрологическую задачу можно решить с помощью различных измерительных средств, которые имеют не только разную стоимость, но и разные точность и другие метрологические показатели, а. В связи с этим вопрос выбора точности средств измерения или контроля приобретает первостепенное значение. Так, предельные погрешности измерения наружных линейных размеров контактными средствами в диапазоне 80 - 120 мм составляют: для штангенциркулей 100 - 200 мкм, для индикаторов часового типа 10 - 20 мкм, для гладких микрометров 10 - 15 мкм, для рычажных микрометров и скоб 5 - 15 мкм, для узкопредельных индикаторов 2 - 4 мкм, для рычажно-зубчатых головок 2 5 мкм, для пружинных головок 1 мкм, для оптиметров 0 5 - 1 мкм, для длиномеров 0 1 - 1 мкм, для интерферометров 0 05 - 0 2 мкм, для лазерных интерферометров до 10 - 7 мкм. Таким образом, чем выше требуемая точность средства измерения, тем оно массивнее и дороже, тем выше требования, предъявляемые к условиям его использования. [32]
Как правило, одну метрологическую задачу можно решить с помощью различных измерительных средств, которые имеют не только разную стоимость, но и разные точность и другие метрологические показатели, а следовательно, дают неодинаковые результаты измерений. В связи с этим вопрос выбора точности средств измерения или контроля приобретает первостепенное значение. Так, предельные погрешности измерения наружных линейных размеров контактными средствами в диапазоне 80 - 120 мм составляют: для штангенциркулей 100 - 200 мкм, для индикаторов часового типа 10 - 20 мкм, для гладких микрометров 10 - 15 мкм, для рычажных микрометров и скоб 5 - 15 мкм, для узкопредельных индикаторов 2 - 4 мкм, для рычажно-зубчатых головок 2 5 мкм, для пружинных головок 1 мкм, для оптиметров 0 5 - 1 мкм, для длиномеров 0 1 - 1 мкм, для интерферометров 0 05 - 0 2 мкм, для лазерных интерферометров до 10 7 мкм. Таким образом, чем выше требуемая точность средства измерения, тем оно массивнее и дороже, тем выше требования, предъявляемые к условиям его использования. В действительности при выбранных методе и средстве измерения всегда возникает метрологическая погрешность измерения Дмет. [33]
Обобщенная MX весовых дозаторов дискретного и непрерывного действия, а также весов непрерывного действия - класс точности, который определяет предел допускаемой погрешности, а также другие метрологические показатели. [34]
Сравнение различных измерительных приборов и инструментов производят с помощью метрологических показателей. Метрологические показатели учитывают как при непосредственном выполнении измерений, так и при выборе измерительных средств. [35]
![]() |
Водосчетчик с винтовой вертушкой и измерительным механизмом, смонтированным на съемной плите. [36] |
Преимущество водосчетчика с механизмом, смонтированным в корпусе, заключается в том, что он весит значительно меньше по сравнению со счетчиком того же калибра, механизм которого смонтирован на плите. Метрологические показатели первого водосчетчика более достоверны, поскольку его механизм после поверки постоянно находится в корпусе. [37]
Пример маркировки оптиметра: ОБО - оптиметр вертикальный окулярный. Метрологические показатели основных типов оптиметров приведены ниже. [38]
Метрологические ( эксплуатационные) показатели средств измерения. Рассмотрим основные метрологические показатели. [39]
Применение тензорезисторных датчиков не связано с трудностями согласования сигналов нескольких синхронно работающих датчиков, поскольку они сравнительно легко могут быть последовательно или параллельно соединены. Однако в этом случае метрологические показатели снижаются. Кроме того, надежность силоизмерителей тензорезисторного типа невысока вследствие нестабильности свойств проволоки или фольги, полимеризации клеящих составов и ряда других недостатков, вызывающих изменение тензочувствительности и уход нуля, что требует частых градуировок аппаратуры при эксплуатации. [40]
![]() |
Схемы выбора измерительных баз при контроле с базированием на ножах ( а и на призмах ( б. [41] |
Если выбранный метод формообразования детали вследствие конкретных технологических возможностей не полиостью соответствует оптимальной схеме, вопрос о соответствии схемы измерения схеме механизма или формообразования следует решать, исходя из функционального назначения детали в зависимости от решения частной метрологической задачи. Однако и в этом случае должны быть выделены главные метрологические показатели. [42]
![]() |
Схемы выбора измерительных баз при контроле с базированием на ножах ( а и на призмах ( б. [43] |
Если выбранный метод формообразования детали вследствие конкретных технологических возможностей не полностью соответствует оптимальной схеме, вопрос о соответствии схемы измерения схеме механизма или формообразования следует решать, исходя из функционального назначения детали в зависимости от решения частной метрологической задачи. Однако и в этом случае должны быть выделены главные метрологические показатели. [44]
В арсенале аналитической химии имеется большой выбор физических методов анализа, и возникает необходимость разработки критериев, позволяющих решать, какой из них следует применять. В число критериев оценки методов и их комбинаций должны входить метрологические показатели, в частности чувствительность и селективность метода, а также экономические показатели. Кроме того, использование физических методов анализа невозможно без стандартных образцов и, очень часто основным препятствием к применению того или иного метода является их отсутствие. Стандартные образцы для своих целей геологическая служба готовит, как правило, собственными силами. [45]