Что такое предел точности

предел точности

предел точности

[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]

Тематики

Смотреть что такое «предел точности» в других словарях:

предел точности — предельная ошибка Словарь русских синонимов … Словарь синонимов

предел точности — tikslumo riba statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. limit of accuracy vok. Genauigkeitsgrenze, f rus. предел точности, m pranc. limite de précision, f; limite d’exactitude, f … Fizikos terminų žodynas

предел точности — Syn: предельная ошибка … Тезаурус русской деловой лексики

предел допускаемой погрешности средства измерений — предел допускаемой погрешности предел погрешности Наибольшее значение погрешности средств измерений, устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств измерений, при котором оно еще признается годным к применению. Примечания 1. При… … Справочник технического переводчика

Предел Оппенгеймера — Волкова — Предел Оппенгеймера Волкова (по именам выдвинувших эту гипотезу Р. Оппенгеймера и Дж. М. Волкова) верхний предел массы нейтронной звезды, при которой давление вырожденного нейтронного газа не может компенсировать силы гравитации, что… … Википедия

Предел Оппенгеймера-Волкова — Предел Оппенгеймера Волкова (по именам выдвинувших эту гипотезу Р. Оппенгеймера и Дж. М. Волкова) верхний предел массы нейтронной звезды, при которой давление вырожденного нейтронного газа не может компенсировать силы гравитации, что приводит к … Википедия

Предел Оппенгеймера—Волкова — Предел Оппенгеймера Волкова (по именам выдвинувших эту гипотезу Р. Оппенгеймера и Дж. М. Волкова) верхний предел массы нейтронной звезды, при которой давление вырожденного нейтронного газа не может компенсировать силы гравитации, что приводит к … Википедия

Предел Оппенгеймера — Предел Оппенгеймера Волкова (по именам выдвинувших эту гипотезу Р. Оппенгеймера и Дж. М. Волкова) верхний предел массы нейтронной звезды, при которой давление вырожденного нейтронного газа может компенсировать силы гравитации, не… … Википедия

Предел количественного определения — (LOQ) (в аналитических определениях): наименьшая концентрация или количество анализируемого вещества в анализируемой пробе, которая может быть количественно определена с приемлемым уровнем точности и достоверности, что может быть… … Официальная терминология

предел воспроизводимости — 2.9 предел воспроизводимости : Величина, ниже которой, с вероятностью 95 %, расположено абсолютное значение разницы между двумя результатами испытаний, полученными в условиях воспроизводимости. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Источник

предел точности

Смотреть что такое «предел точности» в других словарях:

предел точности — предельная ошибка Словарь русских синонимов … Словарь синонимов

предел точности — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN limit of accuracy … Справочник технического переводчика

предел точности — tikslumo riba statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. limit of accuracy vok. Genauigkeitsgrenze, f rus. предел точности, m pranc. limite de précision, f; limite d’exactitude, f … Fizikos terminų žodynas

предел допускаемой погрешности средства измерений — предел допускаемой погрешности предел погрешности Наибольшее значение погрешности средств измерений, устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств измерений, при котором оно еще признается годным к применению. Примечания 1. При… … Справочник технического переводчика

Предел Оппенгеймера — Волкова — Предел Оппенгеймера Волкова (по именам выдвинувших эту гипотезу Р. Оппенгеймера и Дж. М. Волкова) верхний предел массы нейтронной звезды, при которой давление вырожденного нейтронного газа не может компенсировать силы гравитации, что… … Википедия

Предел Оппенгеймера-Волкова — Предел Оппенгеймера Волкова (по именам выдвинувших эту гипотезу Р. Оппенгеймера и Дж. М. Волкова) верхний предел массы нейтронной звезды, при которой давление вырожденного нейтронного газа не может компенсировать силы гравитации, что приводит к … Википедия

Предел Оппенгеймера—Волкова — Предел Оппенгеймера Волкова (по именам выдвинувших эту гипотезу Р. Оппенгеймера и Дж. М. Волкова) верхний предел массы нейтронной звезды, при которой давление вырожденного нейтронного газа не может компенсировать силы гравитации, что приводит к … Википедия

Предел Оппенгеймера — Предел Оппенгеймера Волкова (по именам выдвинувших эту гипотезу Р. Оппенгеймера и Дж. М. Волкова) верхний предел массы нейтронной звезды, при которой давление вырожденного нейтронного газа может компенсировать силы гравитации, не… … Википедия

Предел количественного определения — (LOQ) (в аналитических определениях): наименьшая концентрация или количество анализируемого вещества в анализируемой пробе, которая может быть количественно определена с приемлемым уровнем точности и достоверности, что может быть… … Официальная терминология

предел воспроизводимости — 2.9 предел воспроизводимости : Величина, ниже которой, с вероятностью 95 %, расположено абсолютное значение разницы между двумя результатами испытаний, полученными в условиях воспроизводимости. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Источник

Содержание:

При измерении разных физических величин мы получаем их числовые значения с определенной точностью. Например, при определении размеров листа бумаги (длины, ширины) мы можем указать их с точностью до миллиметра; размеры стола – с точностью до сантиметра, размеры дома, стадиона – с точностью до метра.

Нет необходимости указывать размеры стола с точностью до миллиметра, а размеры стадиона с точностью до сантиметра или миллиметра. Мы сами в каждой ситуации, опыте и эксперименте определяем, с какой точностью нам нужны данные физические величины. Однако очень важно оценивать, насколько точно мы определяем физическую величину, какую ошибку (погрешность) в ее измерении допускаем.

При измерении мы не можем определить истинное значение измеряемой величины, а только пределы, в которых она находится.

Пример:

Измерим ширину стола рулеткой с сантиметровыми и миллиметровыми делениями на ней (рис. 5.1). Значение наименьшего деления шкалы называют ценой деления и обозначают буквой С. Видно, что цена деления рулетки С = 1 мм (или 0,1 см).

Совместим нулевое деление рулетки с краем стола и посмотрим, с каким значением
шкалы линейки совпадает второй край стола (рис. 5.1). Видно, что ширина стола составляет чуть больше 70 см и 6 мм, или 706 мм. Но результат наших измерений мы запишем с точностью до 1 мм, то есть L = 706 мм.

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

Абсолютная погрешность измерения ∆ (ДЕЛЬТА)

Из рис. 5.1 видно, что мы допускаем определенную погрешность и определить ее «на глаз» достаточно трудно. Эта погрешность составляет не более половины цены деления шкалы рулетки. Эту погрешность называют погрешностью измерения и помечают ∆L («дельта эль»). В данном эксперименте ее можно записать
Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

Сам результат измерения принято записывать таким образом: ширина стола L = (706,0 ± 0,5) мм, читают: 706 плюс-минус 0,5 мм. Эти 0,5 мм в нашем примере называют абсолютной погрешностью. Значения измеряемой величины (706,0 мм) и абсолютной погрешности (0,5 мм) должны иметь одинаковое количество цифр после запятой, то есть нельзя записывать 706 мм ± 0,5 мм.

Такая запись результата измерения означает, что истинное значение измеряемой величины находится между 705,5 мм и 706,5 мм, то есть 705,5 мм ≤ L ≤ 706,5 мм.

Относительная погрешность измерения ε (ЭПСИЛОН)

Иногда важно знать, какую часть составляет наша погрешность от значения
измеряемой величины. Для этого разделим 0,5 мм на 706 мм. В результате получим: Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности. То есть наша ошибка составляет 0,0007 долю ширины стола, или 0,0007 · 100% = 0,07%. Это свидетельствует о достаточно высокой точности измерения. Эту погрешность называют относительной и обозначают греческой буквой (эпсилон):

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности(5.1)

Относительная погрешность измерения свидетельствует о качестве измерения. Если длина какогото предмета равна 5 мм, а точность измерения – плюс-минус 0,5 мм, то относительная погрешность будет составлять уже 10%.

Стандартная запись результата измерений и выводы

На точность измерения влияет много факторов, в частности:

Все это необходимо учитывать при проведении измерений.

Измерительные приборы

Устройства, с помощью которых измеряют физические величины, называют измерительными приборами.

Простейший и хорошо известный вам измерительный прибор — линейка с делениями. На ее примере вы видите, что у измерительного прибора есть шкала, на которой нанесены деления, причем возле некоторых делений написано соответствующее значение физической величины. Так, значения длины в сантиметрах нанесены на линейке возле каждого десятого деления (рис. 3.11). Значения же, соответствующие «промежуточным» делениям шкалы, можно найти с помощью простого подсчета.

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

Разность значений физической величины, которые соответствуютближайшим делениям шкалы, называют ценой деления прибора. Ёе находят так: берут ближайшие деления, возле которых написаны значения величины, и делят разность этих значений на количество промежутков между делениями, расположенными между ними.

Например, ближайшие сантиметровые деления на линейке разделены на десять промежутков. Значит, цена деления линейки равна 0,1 см = 1 мм.

Как определяют единицы длины и времени

В старину мерами длины служили большей частью размеры человеческого тела и его частей. Дело в том, что собственное тело очень удобно как «измерительный прибор», так как оно всегда «рядом». И вдобавок «человек есть мера всех вещей»: мы считаем предмет большим или малым, сравнивая его с собой.

Так, длину куска ткани измеряли «локтями», а мелкие предметы — «дюймами» (это слово происходит от голландского слова, которое означает «большой палец»).

Однако человеческое тело в качестве измерительного прибора имеет существенный недостаток: размеры тела и его частей у разных людей заметно отличаются. Поэтому ученые решили определить единицу длины однозначно и точно. Международным соглашением было принято, что один метр равен пути, который проходит свет в вакууме за 1/299792458 с. А секунду определяют с помощью атомных часов, которые сегодня являются самыми точными.

Можно ли расстояние измерять годами

Именно так и измеряют очень большие расстояния — например, расстояния между звездами! Но при этом речь идет не о годах как промежутках времени, а о «световых годах». А один световой год — это расстояние, которое проходит свет за один земной год. По нашим земным меркам это очень большое расстояние — чтобы убедиться в этом, попробуйте выразить его в километрах! А теперь вообразите себе, что расстояние от Солнца до ближайшей к нему звезды составляет больше четырех световых лет! И по астрономическим масштабам это совсем небольшое расстояние: ведь с помощью современных телескопов астрономы тщательно изучают звезды, расстояние до которых составляет много тысяч световых лет!

Что надо знать об измерительных приборах

Приступая к измерениям, необходимо, прежде всего, подобрать приборы. Что надо знать об измерительных приборах?

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

На рисунке 34 изображены три линейки с одинаковыми верхними пределами (25 см). По эти линейки измеряют длину с различной точностью. Наиболее точные результаты измерений дает линейка 7, наименее точные — линейка 3. Что же такое точность измерений и от чего она зависит? Для ответа на эти вопросы рассмотрим сначала понятие цена деления шкалы прибора.

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

Цена деления — это значение наименьшего деления шкалы прибора.

Как определить цену деления шкалы? Для этого необходимо:

Полученное значение и будет ценой деления шкалы прибора. Обозначим ее буквой С.

Точно так же можно определить и цену деления шкалы мензурок 1 и 2 (рис. 35). Цена деления шкалы мензурки 1:

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

Цена деления шкалы мензурки 2:

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

А какими линейкой и мензуркой можно измерить точнее?

Измерим один и тот же объем мензуркой 1 и мензуркой 2. Но показаниям шкал в мензурке 1 объем воды V = 35 мл; в мензурке 2 — V = 37 мл.

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

Итак, любым прибором, имеющим шкалу, измерить физическую величину можно с точностью, не превышающей цены деления шкалы.

Линейкой 1 (см. рис. 34) можно измерить длину с точностью до 1 мм. Точность измерения длины линейками 2 и 3 определите самостоятельно.

Главные выводы:

Для любознательных:

В истории науки есть немало случаев, когда повышение точности измерений давало толчок к новым открытиям. Более точные измерения плотности азота, выделенного из воздуха, позволили в 1894 г. открыть новый инертный газ — аргон. Повышение точности измерений плотности воды привело к открытию в 1932 г. одной из разновидностей тяжелых атомов водорода — дейтерия. Позже дейтерий вошел в состав ядерного горючего. Оценить расстояния до звезд и создать их точные каталоги ученые смогли благодаря повышению точности при измерении положения ярких звезд на небе.

Пример решения задачи

Для измерения величины угла используют транспортир. Определите: 1) цену деления каждой шкалы транспортира, изображенного на рисунке 38; 2) значение угла BАС, используя каждую шкалу; укажите точность измерения угла ВАС в каждом случае.

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

Решение:

1) Цена деления нижней шкалы:

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

Цена деления средней шкалы:

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

Цена деления верхней шкалы:

2) Определенный но нижней шкале с точностью до 10° Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точностиопределенный по средней шкале с точностью до 5° Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точностиопределенный по верхней шкале с точностью до 1° Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

При копировании любых материалов с сайта evkova.org обязательна активная ссылка на сайт www.evkova.org

Сайт создан коллективом преподавателей на некоммерческой основе для дополнительного образования молодежи

Сайт пишется, поддерживается и управляется коллективом преподавателей

Whatsapp и логотип whatsapp являются товарными знаками корпорации WhatsApp LLC.

Cайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Анна Евкова не оказывает никаких услуг.

Источник

Естественные пределы точности измерений

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

Что такое предел точности. Смотреть фото Что такое предел точности. Смотреть картинку Что такое предел точности. Картинка про Что такое предел точности. Фото Что такое предел точности

Единство измерений достигается путем точного воспроизведения и хранения установленных единиц физических величин и передачи их размеров применяемым средствам измерений. Воспроизведение, хранение и передачу размеров единиц осуществляют с помощью эталонов.

Эталоном называется средство измерений (комплекс средств измерений), предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы величины и передачи ее размера другим средствам измерений.

Передача размеров единиц осуществляется с помощью поверочных схем.

Существуют первичные эталоны (ПЭ), которые делятся на государственные(Г), национальные (Н), и хранимые в Международном Бюро Мер и Весов (МБМВ) – международные.

По приоритету воспроизведения и хранения единицы первичному эталону соподчиняются вторичные(ВЭ) и рабочие (РЭ) эталоны.

Вторичные эталоны (раньше их называли эталонамикопиямиЭ-К), утверждаются в зависимости от особенностей их применения Госстандартом РФ или Государственными научными метрологическими центрами. Рабочие эталоны(высокой точности РЭВТ) получают размер единицы, как правило, от вторичного эталона и служат для передачи размера единицы другим рабочим эталонам (меньшей точности РЭМТ) и рабочим средствам измерений(РСрИз).

К вторичным эталонам относятся также эталоны сравнения (ЭС), предназначенные для сличения государственного эталона с другими, в том числе международными, если такое сличение может быть проведено непосредственно.

Точность –это качество измерений, отражающее близость их результатов к истинному значению величины, т.е. близостью к нулю погрешностей измерения. Обычно говорят о высокой (средней, низкой) точности измерений в качественном отношении, имея ввиду полученную при измерениях соответственно низкую (среднюю, высокую) погрешность.

Иногда значение точности определяют величиной

где |δ| – модуль так называемой относительной погрешности.

Правильность измеренийопределяется как качество измерения, отражающее близость к нулю систематических погрешностей результатов (т.е. таких погрешностей, которые остаются постоянными или закономерно изменяются при повторных измерениях одной и той же величины).

Достоверность измеренийхарактеризует доверие к результатам измерений и делит их на две категории: достоверные и недостоверные, в зависимости от того, известны или неизвестны вероятностные характеристики их отклонений от истинных значений соответствующих величин.

Источник

Точность методов и результатов измерений

Терминология и требования к точности методов и результатов измерений регламентированы в комплексе из шести государственных стандартов РФ – ГОСТ Р ИСО 5725 под общим заголовком «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений», введенных в действие в 2002 году (далее Стандарт 5725). Стандарты ГОСТ Р ИСО являются переводом с английского языка международных стандартов ИСО 5725:1994.

Слово «метод» в Стандарте 5725 охватывает и собственно метод измерений и методику их выполнения и должно трактоваться в том или ином смысле (или в обоих смыслах) в зависимости от контекста. Поскольку Стандарт 5725 указывает, каким образом можно обеспечить необходимую точность измерения, в принципе становится возможным сравнивать по точности различные методы измерений, методики их выполнения, организации (лаборатории) и персонал (операторов), осуществляющих измерения.

Появление Стандарта 5725 было вызвано возрастанием роли рыночных стимулов к качественному выполнению измерений, данный стандарт даёт ответы на такие острые вопросы, как: что такое качество измерений и как его измерять; можно ли определить, насколько при измерении той или иной величины один метод (методика) совершеннее другого или одна испытательная организация лучше другой; в какой степени следует доверять измеренным и зафиксированным значениям; и т.п.

В отечественной метрологии погрешность результатов измерений, как правило, определяется сравнением результата измерений с истинным или действительным значением измеряемой величины.

Истинное значение – значение, которое идеальным образом характеризует в качественном и количественном отношении соответствующую величину.

Действительное значение – значение величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

В условиях отсутствия необходимых эталонов, обеспечивающих воспроизведение, хранение и передачу соответствующих значений величин, необходимых для определения погрешности (точности) результатов измерений, в отечественной и международной практике за действительное значение зачастую принимают общее среднее значение (математическое ожидание) заданной совокупности результатов измерений, выражаемое в отдельных случаях в условных единицах. Эта ситуация и отражена в термине «принятое опорное значение» и рекомендуется для использования в отечественной практике.

Понятие принятого опорного значения является более универсальным, чем понятие «действительное значение». Оно определяется не только как условно истинное значение измеряемой величины через теоретические константы и (или) эталоны, но и (в их отсутствии) как ее среднее значение по большому числу предварительно выполненных измерений в представительном множестве лабораторий. Таким образом, принятым опорным значением может быть как эталонное, так и среднее значение измеряемой характеристики.

Точность – степень близости результата измерений к принятому опорному значению.

В рамках обеспечения единства измерений вводится термин «правильность» – степень близости к принятому опорному значению среднего значения серии результатов измерений. Показателем правильности обычно является значение систематической погрешности.

Прежде термин «точность» распространялся лишь на одну составляющую, именуемую теперь правильностью. Однако стало очевидным, что он выражает суммарное отклонение результата от эталонного (опорного) значения, вызванное как случайными, так и систематическими причинами.

Прецизионность – степень близости друг к другу независимых результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных условиях. Независимые результаты измерений (или испытаний) – результаты, полученные способом, на который не оказывает влияние никакой предшествующий результат, полученный при испытаниях того же самого или подобного объекта.

Необходимость рассмотрения «прецизионности» возникает из-за того, что измерения, выполняемые на предположительно идентичных материалах при предположительно идентичных обстоятельствах, не дают, как правило, идентичных результатов. Это объясняется неизбежными случайными погрешностями, присущими каждой измерительной процедуре, а факторы, оказывающие влияние на результат измерения, не поддаются полному контролю.

Прецизионность зависит только от случайных погрешностей и не имеет отношения к истинному или установленному значению измеряемой величины. Меру прецизионности обычно выражают в терминах неточности и вычисляют как стандартное отклонение результатов измерений. Меньшая прецизионность соответствует большему стандартному отклонению. Количественные значения мер прецизионности существенно зависят от регламентированных условий. Крайними случаями таких условий являются условия повторяемости и условия воспроизводимости.

Повторяемость – прецизионность в условиях повторяемости. В отечественных НД наряду с термином «повторяемость» используют термин «сходимость».

Условия повторяемости (сходимости) – условия, при которых независимые результаты измерений (или испытаний) получаются одним и тем же методом на идентичных объектах испытаний, в одной и той же лаборатории, одним и тем же оператором, с использованием одного и того же оборудования, в пределах короткого промежутка времени. В качестве мер повторяемости (а также воспроизводимости) в Стандарте 5725 используются стандартные отклонения.

Стандартное (среднеквадратическое) отклонение повторяемости (сходимости) – это стандартное (среднеквадратическое) отклонение результатов измерений (или испытаний), полученных в условиях повторяемости (сходимости). Эта норма является мерой рассеяния результатов измерений в условиях повторяемости.

В Стандарте 5725 для крайних условий измерений введены показатели свойств повторяемости и воспроизводимости пределов.

Предел повторяемости (сходимости) – значение, которое с доверительной вероятностью 95% не превышается абсолютной величиной разности между результатами двух измерений (или испытаний), полученными в условиях повторяемости (сходимости).

Воспроизводимость – прецизионность в условиях воспроизводимости.

Условия воспроизводимости – это условия, при которых результаты измерений (или испытаний) получают одним и тем же методом, на идентичных объектах испытаний, в разных лабораториях, разными операторами, с использованием различного оборудования.

Стандартные (среднеквадратические) отклонения воспроизводимости – стандартные (среднеквадратические) отклонения результатов измерений (испытаний), полученных в условиях воспроизводимости. Эта норма является мерой рассеяния результатов измерений (или испытаний) в условиях воспроизводимости.

Предел воспроизводимости – значение, которое с доверительной вероятностью 95% не превышается абсолютной величиной разности между результатами измерений (или испытаний), полученными в условиях воспроизводимости.

Для практики измерений важен термин «выброс». Выброс – элемент совокупности значений, который несовместим с остальными элементами данной совокупности.

В Стандарте 5725 установлены правила представления в стандартах на методы испытаний стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости, пределов повторяемости и воспроизводимости, систематической погрешности метода. Значение систематической погрешности всегда представляется вместе с описанием принятого опорного значения, относительно которого оно определялось. Значения стандартных отклонений повторяемости и воспроизводимости представляются с указанием условий эксперимента, в результате которого они были получены (число участвующих лабораторий, контролируемые значения измеряемой величины в диапазоне измерения метода, наличие выбросов в данных отдельных лабораторий).

В соответствии с утвержденным Порядком введения в действие описываемого ГОСТ Р его положения вводятся в действие при разработке новых и (или) пересмотре действующих методик выполнения измерений (МВИ).

Создание системы контроля точности результатов измерений в соответствии со Стандартом 5725 и международными стандартами позволит нашей стране избежать убытков во внешней торговле.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *