Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Основные источники погрешности результата измеренияСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте В первую очередь влияние на погрешность измерений оказывает процесс замены истинного значения величины ее изображением в виде действительного значения. Это проявляется в том, что результат измерения определяется по различным шкалам. Это является противопоставлением истинному значению величины результата измерения. В данном случае величина погрешности измерения определяется точностью прибора. Она обычно указывается в паспорте и может быть учтена. Вторым источником погрешности измерения является применение методов измерения (например, принятые приближения в случае косвенных измерений). Применение любого метода будет носить погрешность в результат измерения. Наибольшее влияние на погрешность результата оказывают используемые средства измерений - несоответствие конструкции требованиям, точность конструктивных решений, адекватность принятого принципа измерений, техническое состояние приборов. Влияние на точность измерения оказывает методическая погрешность. Влияние состоит в несоответствии используемых формул теоретическому содержанию измеряемой величины. Зависимости, которые используются в косвенных, совокупных и совместных измерениях не совсем адекватно соответствуют сущности измеряемой величины. Методическая погрешность появляется в каждом полученном результате. К числу факторов погрешностей относится квалификация операторов. 7. 3 Классификации погрешности измерения γ
Принята следующая классификация: I. По форме представления: а) абсолютная - разность между измеренным и истинным значением величины: Δ = Хизм. – Хи (Хg); (7.3) б) относительная - отношение абсолютной погрешности к истинному, действующему значению величины (в %):
в) приведенная - отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению: γ=Δ /хн ; (7.5) В качестве нормирующего значения хн принимают диапазон измерения или предельное значение шкалы прибора. В метрологии различают виды изменения погрешности средств измерений при различных формах их представления: А. Абсолютная погрешность средств измерения: а) номинальная функция преобразования имеет вид y=bx
номинальная
b= kн =tg α а α x
Рисунок 7.1 - График функции преобразования Δ
Δ
а
x
Рисунок 7.2 – График абсолютной погрешности средств измерений
Абсолютная погрешность в этом случае будет аддитивной и ее можно скорректировать установкой указателя прибора на ноль.
б) номинальная функция преобразования имеет вид
номинальная β β > α α 0 х Рисунок 7.3 - График функции преобразования
х
Рисунок 7.4 – График абсолютной погрешности средств измерений
В данном случае абсолютная погрешность является мультипликативной. Она возникает вследствие изменения чувствительности измерительных преобразователей, изменение коэффициента усиления каналов и называется погрешность чувствительности.
в) Номинальная функция преобразования имеет вид:
Рисунок 7.5 – График функции преобразования
а’1
Рисунок 7.6 – График абсолютной погрешности средств измерений
На практике функции преобразования могут иметь более сложный нелинейный характер. В этом случае функцию разбивают на отдельные участки и применяют линейно - кусочную аппроксимацию. Б. Относительная погрешность средств измерения а) относительная погрешность определяется аддитивной абсолютной погрешностью
а = const; (7.7) Δ = а (7.8)
Рисунок 7.7 – График относительной погрешности При малых значениях ХН относительная погрешность велика, а верхний Хв предел имеет малую относительную погрешность, но вносит ограничения по перегрузке приборов.
б)относительная погрешность определяется мультипликативной абсолютной погрешностью
δ
b
Рисунок 7.8 – График относительной погрешности
Относительная погрешность постоянна в диапазоне измерения.
в) относительная погрешность определяется смешанной абсолютной погрешностью
Рисунок 7.9 – График относительной погрешности В. Приведенная погрешность определяется
II. По характеру изменения результатов при повторных измерениях погрешности измерения делятся на следующие виды: - систематические; - случайные. Систематические - погрешности, которые при повторных измерениях являются систематическими или изменяются закономерно. Постоянные систематические погрешности могут быть устранены при помощи настройки приборов (аппаратурные коррекции) или введением поправок в результат измерения. Источниками систематической погрешности могут быть неточная реализация в приборе принципа и метода измерения, а также возможны конструктивные недостатки. Закономерно изменяющиеся систематические погрешности обусловлены конструктивным недостатком приборов, старением, износом. Систематическая погрешность легко выявляется путем сравнения результатов измерения на данном приборе с результатом измерения на более точном приборе. Полученная разность результатов может быть исключена путем введения поправки. Могут быть учтены и компенсированы путем введения поправки в результат измерения. Вследствие того, что полностью выявить и исключить систематическую составляющую погрешности результата нельзя, то всегда остается неисключенная систематическая погрешность, будет проявляться как случайная. Близость к нулю систематической погрешности характеризует правильность измерений. Случайной составляющей погрешности измерений называется погрешность, измеряющаяся при повторных измерениях случайным образом. Возникает в результате совместного действия многих факторов: температура, влажность, учесть влияние которых трудно. Случайная погрешность не может быть полностью исключена, но может быть уменьшена путем увеличения числа измерений. Близость к нулю случайных погрешностей измерений называется их достоверностью.
III. По причине возникновения погрешности измерений делятся на следующие виды: - инструментальная (приборная или аппаратурная) – погрешность, вызванная дефектами средств измерения и совершенством конструкций приборов. К данной погрешности относятся возможные помехи и погрешности от объекта измерений. Инструментальная погрешность является наиболее ощутимой и может являться как случайной, так и систематической. - методическая погрешность – это составляющая, обусловленная несовершенством, недостатком методов измерений, возможными упрощениями, которые связаны с реализацией этих методов. К числу методических методов относятся погрешности из-за неидеального воспроизведения объекта и средства измерения. Чаще всего эта составляющая является систематической. К числу методических погрешностей относятся погрешности из-за неполной реализации принципов измерений. Методическая составляющая трудно выявляется. - субъективная - это погрешность, которая возникает вследствие недостаточной квалификации операторов, или из-за индивидуальных особенностей человека. Могут быть как случайной, так и систематической.
IV. По условиям проведения измерений погрешности измерений делятся на следующие виды: - основная - погрешность, соответствующая нормальным условиям использования средств измерения. Нормальные условия устанавливаются стандартными. Применительно к этим условиям рассчитывается величина основной погрешности и это является основным фактором обеспечения единств измерений. Нормальными считаются следующие условия: - температура окружающей среды 2930К + 50К; 200 + 0,30 С; - относительная влажность 65 + 15%; - атмосферное давление 101,3кПа + 4 кПа; 750 + 30 мм рт. столба; - напряжение электрической сети 220В + 20% (f = 50Гц) Для некоторых типов средств измерения учитываются рабочие условия, в пределах которых гарантируется соблюдение требуемых метр. характеристик. В этом случае необходимо задавать диапазон изменения влияющих величин. - дополнительная - возникает вследствие отклонения значений влияющих величин от нормального значения. Дополнительная погрешность может быть учтена с помощью функции влияния или коэффициентов влияния. Ψ = 2% / 100 С – функция влияния температуры t показывает, что при изменении температуры на 100 С основная погрешность будет увеличиваться на 2%. Если функция влияния является нелинейной, то ее лучше представлять в виде графиков.
V. По характеру изменения физической величины погрешности измерений делятся на следующие виды: - статическая погрешность Δст – погрешность измерений в том случае, если измеряемая величина в период измерений не изменяется.
Хи
t Рисунок 7.10 График статической погрешности измерений
- динамические погрешности Δдин определяются разностью между погрешностью измерений в динамическом режиме Δ ~ и статической погрешностью Δст, соответствующей значению величины в данный момент времени.
Δст
Рисунок 7.11 – График динамической погрешности
Действие динамической погрешности из-за неидеальности динамических характеристик приборов (последействие, искажение) приводит к несоответствию значений величины на входе и выходе прибора в данный момент времени. Динамическая погрешность описывается линейными дифференциальными уравнениями 2-го порядка и относится к числу инструментальных. При анализе погрешности измерения статические и динамические погрешности рассматриваются отдельно.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; просмотров: 1751; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.011 с.) |