Основы теоретической метрологии. Методы и средства измерения линейных размеров и углов. Методы и средства измерения отклонений формы и шероховатости поверхности. Методы и средства неразрушающего контроля, страница 48

, где f 0 -  опорная частота ГСИ.

 Следовательно, основное уравнение измерения напряжения вольтметром с двойным интегрированием имеет вид

.

Из этого выражения следует. что основными источниками погрешностей вольтметров данного типа являются:

1.  погрешность задания напряжения источником опорного напряжения;

2.  нестабильность источника опорного напряжения;

3.  погрешность задания калиброванной длительности импульса;

4.  нестабильность опорной частоты;

5.  погрешность дискретизации.

 Кроме них еще существуют погрешность порога срабатывания сравнивающего устройства и погрешность, обусловленная наличием напряжения на корпусе прибора.

 Суммарная относительная погрешность интегрирующих вольтметров может находиться в диапазоне от 0,005 до 0,02 % в зависимости от типа вольтметра.

7. АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Под техническим контролем (ТК) понимают проверку соответствия объекта установленнм техническим требованиям. Одной из разновидностей ТК является измерительный контроль, под которым понимают контроль, осуществляемый с применением СИ. В этом контроле в процессе измерений определяют, находится ли значение измеряемой величины в заранее установленных пределах или нет. При этом считается, что ТК выше измерений, поскольку погрешность ТК включает в себя погрешность измерений и превышает последние на значение погрешности принятия решения. Это хорошо видно по ГОСТ 8.051-81, согласно которого погрешность измерения должна быть в 3-5 раз меньше допуска на точность изготовления.

Повышение производительности труда и качества продукции требует повышение производительности измерительного контроля, что достигается за счет автоматизации измерений и контроля. При этом используется принцип совмещения контроля за протекающим процессом (часто с высокими скоростями) с оперативным управлением этим процессом, не допускающим отклонений действительных параметров от заданных. Этот принцип лежит в основе создания автоматического оборудования.

По степени автоматизации средства контроля подразделяются на следующие:

  1) механизированные измерительные приспособления (МИП), в которых операции загрузки и съема осуществляются вручную;

2) полуавтоматические системы, в которых операция загрузки осуществляется вручную, а остальные операции - автоматически;

3) автоматические системы, в которых весь цикл работы автоматизирован;

4) самонастраивающиеся автоматические системы, в которых автоматизированы циклы работы и настройки.

По воздействию на технологический процесс АСК подразделяются на средства пассивного контроля (контрольные автоматы), осуществляющие рассортировку деталей на группы качества, и средства активного контроля (САК), в которых результаты контроля используются для автоматического управления производственным процессом. Основным узлом АСК являются измерительные преобразователи.  Наибольшее распространение получили АСК с электроконтактными, пневмоэлектроконтактными, индуктивными, емкостными, фотоэлектрическими, радиоизотопными преобразователями.

В электроконтактных преобразователях определенное изменение контролируемой величины приводит к замыканию электрических контактов цепей, управляющих исполнительными механизмами.  Различают преобразователи предельные - для контроля предельных размеров и амплитудные - для контроля амплитуды изменяющегося линейного параметра (отклонение формы, погрешности положения и т. п.).  При его работе в зависимости от высоты контролируемой детали  замыкается нижний контакт, если деталь меньше определенной высоты, или верхний контакт, если деталь больше другой определенной высоты. Если размер детали находится в пределах между указанными значениями, то ни один из контактов преобразователя не замкнут. Таким образом контролируемые детали можно рассортировать на три группы: годные и две группы с размерами, выходящими за предельные значения поля допуска.