ПРИЛОЖЕНИЕ I
провести метрологическую экспертизу технического задания на НИР “Прецизионный воздушный термостат с программным управлением”.
в разделе “цель и основные задачи” приведены следующие данные
5. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НИР
5.1. Разработка проводится с целью создания прецизионного воздушного термостата для аттестации и поверки мер электрического сопротивления нового поколения, отвечающего современному уровню техники. Термостат должен входить в комплект метрологического оборудования (МО) для поверки образцовых мер, разрабатываемого взамен установки УМИС-2М. В этом случае, кроме определения действительного значения сопротивления, необходимо исследовать стабильность сопротивления во времени и измерять температурные коэффициенты сопротивления (ТКС). Для определения ТКС требуется определение температурной зависимости сопротивления МЭС в широком интервале температур. Это одно из основных требований к разрабатываемому термостату.
в разделе “технические требования” приведены следующие данные
7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
7.1. Рабочий диапазон температур от минус 10 до +70 оС;
7.2. Температура термостатирования (-10, +5, +10, +20, +30, +40, +55, +70) ОС;
7.3. Точность установки температуры в камере для 20 ОС ±0,01 оС
7.4. Точность поддержания температуры 20 оС в рабочей зоне камеры не хуже ±0,05 ОК;
7.5. Точность поддержания температуры в рабочей зоне камеры во всех других точках рабочего диапазона температур не хуже ±0,2 ОК;
7.6. Контроль температуры в рабочей камере должен осуществляться с погрешностью не более ±0,01 ОК;
7.7. Объем рабочей камеры термостата (ориентировочно) 2х2х3 м.
7.8. Конструкция термостата должна обеспечивать подключение исследуемых объектов к внешним измерительным приборам;
МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
измеритель переходного затухания ИПЗ-АЛ.
раздел методы контроля
...............................
5.9. Проверка коэффициента подавления синфазной помехи.
5.9.1. Проверка производится согласно схеме, изображенной на Рис.5.1.
5.9.2. Соединить на приборе гнезда “Л1” и “Л2” и подключить параллельно им вольтметр В7-38.
5.9.3. регулировкой резистора R2 установить на вольтметре напряжение, соответствующее значению 00,0 dB.
Схема проверки коэффициента подавления синфазной помехи
Рис.5.1
Замечания:
1. не обозначено положение гнезд “Л1” и “Л2”
2. не указано каким образом осуществляется подключение вольтметра (какие блоки коммутации при этом используются).
варианты вопросов для теста:
проверить правильность выбора средства измерений для контроля метрологических характеристик
I. дано
При определении действительного значения меры электрического сопротивления с номинальным значением 90 Ом класса точности 0,01 могут быть использованы следующие СИ:
1.омметр ИС310 с диапазоном измерений от 0 до 100 Ом и разрешающей способностью 0,01 Ом;
2.омметр ИС311 с диапазоном измерений от 0 до 100 Ом и разрешающей способностью 0,001 Ом;
3.омметр ИС310-1 с диапазоном измерений от 100 до 1000 Ом и разрешающей способностью 0,01 Ом;
Указать типы СИ, которые можно (нельзя) использовать и почему
II. дано
резистор постоянного тока
Номинальное значение, Ом 100
Допускаемое отклонение сопротивления
от номинального значения, % ±0,05
Номинальная мощность рассеяния, Вт 0,01
Масса, г 25
для определения действительного значения сопротивления резистора могут быть использованы следующие СИ:
омметр ИС210 класс точности 0,1 напряжение на измеряемом резисторе 0,1 В |
омметр ИС220 класс точности 0,05 напряжение на измеряемом резисторе 1 В |
омметр ИС230 класс точности 0,01 напряжение на измеряемом резисторе 5 В |
Указать типы СИ, которые можно (нельзя) использовать и почему
III. дано
резистор постоянного тока
Номинальное значение, Ом 100
Допускаемое отклонение сопротивления
от номинального значения, % ±0,05
Номинальная мощность рассеяния, Вт 0,01
Масса, г 25
для определения действительного значения сопротивления резистора могут быть использованы следующие СИ:
омметр ИС210 класс точности 0,02 напряжение на измеряемом резисторе 2 В |
омметр ИС220 класс точности 0,01 напряжение на измеряемом резисторе 0.5 В |
омметр ИС230 класс точности 0,001 напряжение на измеряемом резисторе 0.1 В |
Указать типы СИ, которые следует использовать и почему
IV. Действительное значение сопротивления многосекционного резистора, электрическая схема которого приведена на рис. определяется методом поэлементной калибровки при помощи омметра ИС-4 класса точности 0,01 с диапазоном измерений о 0,1 до 200 Ом.
R1 ... R6 - резисторы класса 0,05 с номинальным значением 100 Ом
оцените правильно или неправильно выбраны СИ и метод измерений и почему.
V. дано
резистор постоянного тока
Номинальное значение, Ом 100
Допускаемое отклонение сопротивления
от номинального значения, % ±0,05
Номинальная мощность рассеяния, Вт 0,01
Масса, г 25
для определения действительного значения сопротивления резистора могут быть использованы следующие СИ:
омметр ИС210 (НПО “катод”, С-Пб) класс точности 0,01 напряжение на измеряемом резисторе 2 В |
омметр ИС220 (НПО “катод”, С-Пб) класс точности 0,01 напряжение на измеряемом резисторе 0.5 В |
омметр R5120 (“Guildline”, Канада) класс точности 0,01 напряжение на измеряемом резисторе 0.1 В |
Оценить, какие типы СИ, целесообразно использовать и почему
VI. дано
В разделе “Условия выполнения измерений” методики выполнения измерений приведены следующие данные:
Действительное значение сопротивления эталонных мер определяется при температуре окружающей среды (20,0±0,1)ОС
В разделе “Требования к средствам измерений” методики выполнения измерений приведены следующие данные:
При выполнении измерений должны использоваться:
1. термостат, обеспечивающий поддержание температуры в рабочей камере в пределах (20,000±0,001)ОС ;
2. цифровой измеритель температуры класса точности 0,01.
Обоснуйте правильность (неправильность) требований к средствам измерений.
VII. дано
резистор постоянного тока
Номинальное значение, Ом 100
Допускаемое отклонение сопротивления
от номинального значения, % ±0,025
Номинальная мощность рассеяния, Вт 0,01
Масса, г 25
для определения действительного значения сопротивления резистора могут быть использованы следующие СИ:
омметр ИС210 класс точности 0,1 напряжение на измеряемом резисторе 0,1 В |
омметр ИС220 класс точности 0,05 напряжение на измеряемом резисторе 0,5 В |
омметр ИС230 класс точности 0,02 напряжение на измеряемом резисторе 1 В |
Указать типы СИ, которые можно (нельзя) использовать и почему
К ВОПРОСУ ОБ УНИФИКАЦИИ.
На 17-й сессии Совета ИСО было принято предложенное комитетом СТАКО определение термина “унификация”:
Унификация - вид стандартизации, состоящий в объединении в один документ двух или более технических условий с таким расчетом, чтобы регламентируемые документом изделия были взаимозаменяемыми.
Это определение предложено французскими стандартизаторами и настолько необычно для нашей практики, что ни в одном официальном документе, да и в нашей технической литературе не фигурирует.
Существует много определений термина “унификация”. Одно из них определяет унификацию как приведение объектов к оптимальному единообразию.
В обобщенном виде можно сказать, что предметом унификации, как и стандартизации, являются варианты повторяющихся ситуаций (существующие или возможные), причем определяющим признаком является вариантность.
Любопытно мнение Президента Ассоциации ACONOR, начальника центральной службы “Стандартизация” электротехнической компании (США) Жоржа Гореля: “Самое главное-способность работать в коллективе. В отличие от представителей других профессий стандартизатор получает “сырье” из рук людей и всячески улучшает его. “Психологический климат” отношений с окружающими людьми для него основной фактор в работе. Нужно стараться посылать в стандартизацию людей открытых, восприимчивых, готовых выслушать и понять, способных вдохновлять других, и тогда вы получите такую службу, которая нужна стандартизаторам, стандартизации и предприятию (1971 г. публикации высказывания в СССР)”.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.