Средства проведения теплофизических измерений. Средства измерения температур. Классы точности средств измерений, страница 12

Если зависимость основной погрешности от измеряемой величины имеет более сложный характер, то она задается в виде таблицы пределов абсолютной основной погрешности для разных значений измеряемой величины.

Этот способ применяется обычно для широкопредельных измерительных приборов.

3.  Третий способ нормирования основной погрешности (абсолютной и относительной) состоит в задании погрешностей, различных для разных диапазонов измерений.

Этот способ тоже применяется для широкодиапазонных СИ.

2.4.2. Классы точности измерительных приборов.

       Класс точности измерительного прибора (СИ) – это обобщенная характеристика СИ, определяемая пределами допускаемых основной и дополнительной погрешностей. Классы точности присваивают СИ в соответствии с гостированными правилами. 

Исторически сложилось так, что на классы точности разделены все средства измерения, кроме угломерных приборов, и приборов для измерения длин (вследствие большого числа типов таких приборов).

Основой для присвоения измерительным приборам того или иного класса точности является их основная погрешность и способ ее выражения .  Средствам измерения, которые характеризуются относительной основной погрешностью, задаваемой одним из трех вышеописанных способов, присваивают класс точности следующим образом.

1.  Средствам измерения, в которых пределы допускаемой относительной основной погрешности выражаются по формуле (2.19) (то-есть она не зависит от значения измеряемой величины – постоянна внутри диапазона измерения), присваиваются классы точности из ряда:

К =  [ 1; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 ] 10N      ;                                    (2.25)

Овал: 0,2      N = 1; 0; -1; -2;  . .  .  .  .

Например, для СИ с  d = ±0,2%  класс точности обозначается как

Конкретные ряды классов точности устанавливаются в стандартах на отдельные виды СИ, причем для одного и того же значения N не больше пяти классов точности.

2.  Средствам измерения, в которых пределы допускаемой относительной основной погрешности, выражаются двучленной формулой (2.23), приписывают класс точности вида  c / d .

Так, например, если относительная основная погрешность СИ описывается формулой:

d =   ±  [0,02 + 0,01 ( Xmax / X  - 1)] % ,                                                   

то измерительному прибору приписывается класс точности 0,02/0,01

Если же пределы допускаемой относительной основной погрешности СИ описываются двучленной формулой (2.24), то класс точности обозначается дробью вида  c / |d|.

Так, например, если погрешность СИ описывается формулой:

d =   ±  [0,5 + 0,2 | X* / X  - 1|] %  , то класс точности, соответствующий ему – это  0,5 / |0,2|  .

Следует отметить, что для большинства измерительных приборов относительная основная погрешность описывается формулами (2.23) или (2.24),  так как основная погрешность СИ, в основном, определяется абсолютной погрешностью измерительной схемы, которая постоянна внутри диапазона измерения.



[1] Прямой пьезоэффект состоит в появлении электрических зарядов на поверхности некоторых кристаллов (кварца, титаната бария и др.) при их деформации в определенном направлении, а обратный эффект заключается в изменении размеров кристалла под действием приложенного к нему электрического напряжения.

[2] Длина волны светового излучения лазера, наиболее эффективно усиливаемого в  резонаторе, целое число раз укладывается по длине оптического пути [11].

[3] В качестве сцинтиллятора можно использовать кристаллы NaI, активированные Tl, или растворы  p-терфинила  в ксилоле и толуоле с добавлением POPOP [10].

[4] Зависимость термоэдс от разности температур Т1 и Т2 для различных типов термопар регламентируется стандартами и задается в виде таблиц или полиномов.

[5] Платинородий – сплав  платины и  родия. В платинородий-платинородиевых термопарах в качестве материала «положительного» электрода используется сплав 70% платины и 30% родия, а для «отрицательного» - 90 % платины и 10% родия.

[6] Хромель – сплав меди и никеля, копель – сплав никеля, хрома, железа и марганца.

[7] Тензорезисторы – элементы, меняющие свое электрическое сопротивление при деформации (подробнее о средствах измерения деформаций см. в разделе