Для связи в whatsapp +905441085890

Инструментальные погрешности, являющиеся следствием износа, старения или неисправности средств измерений

Инструментальные погрешности, являющиеся следствием износа, старения или неисправности средств измерений
Инструментальные погрешности, являющиеся следствием износа, старения или неисправности средств измерений
Инструментальные погрешности, являющиеся следствием износа, старения или неисправности средств измерений

Инструментальные погрешности, являющиеся следствием износа, старения или неисправности средств измерений

  • Износ материала и старение могут привести к ошибкам в нескольких отличительных чертах. Таким образом, совершенно очевидно, что инструмент будет изнашиваться непрерывно и постепенно во время работы со скоростью, зависящей от интенсивности операции. Поэтому ошибки, возникающие в результате износа, обычно постепенно увеличиваются. Однако этот рост настолько медленный, что в течение определенного периода времени он может принимать ошибки, возникающие в результате определенного износа, и даже использовать соответствующие исправления.

Только если эти ошибки достигают установленных пределов, дальнейшее использование этого инструмента считается недопустимым. Типичным примером этого является вес. Износ всегда идет в одном направлении — масса постепенно уменьшается. Из-за характера износа веса вес надежно поставляется. Масса нового веса всегда будет больше номинального значения в пределах, разрешенных для этого весового класса. Другой пример — трейлинг-мера длины.

Колебание длины общей нормали зависит от касательной составляющей погрешности качения при обработке зубчатого колеса. Людмила Фирмаль

Во время эксплуатации и ремонта их размер постепенно уменьшается. Плитка используется до тех пор, пока ее размер не достигнет установленного предела, а затем передается в другой класс, повторно сертифицируется или, в конечном счете, удаляется из использования в качестве меры. Ситуация немного меняется с возрастом. Старение понимается как изменение свойств материала с течением времени и иногда зависит от условий использования или хранения. Процесс старения может варьироваться. Со временем важные для инструмента характеристики могут быть потеряны или постепенно становиться стабильными.

Одним типичным примером второго типа старения является старение манганином. Марганец представляет собой сплав меди, марганца, никеля и других ингредиентов и может добавляться в небольших количествах. При относительно большом удельном сопротивлении манганин имеет одновременно небольшой температурный коэффициент сопротивления. Термоэлектрическая мощность (ЭДС), создаваемая манга-клеем Медь и Нина сравнительно невелики при нагревании. Благодаря этим свойствам манганин широко используется в электротехнике. Однако у манганина есть одна негативная характеристика.

Со временем сопротивление меняется медленно. Через несколько лет процесс практически останавливается, и переносимость продукта с манганином стабилизируется. Разработана технология искусственного ускорения процесса старения манганина и стабилизации его свойств. Однако, поскольку полная стабилизация не может быть достигнута, более точные приборы, в которых эта остаточная нестабильность влияет на показания, будут калиброваться чаще в течение первых нескольких лет эксплуатации.

  • В особо тяжелых случаях готовое изделие будет храниться годами без использования, например, прецизионной резисторной катушки, пока свойства не станут полностью стабильными. Регулярные изменения сопротивления наблюдаются во время воздействия. Как видите, в этом случае процесс старения противоположен процессу износа — со временем качество и надежность измерительного устройства улучшается. Марганец — не единственный пример старения вещества в области измерительной техники. В результате некоторые окончательные измерения длины из стали имели тенденцию к увеличению с течением времени.

Это явление было названо плиткой рост . Меры по борьбе с этим явлением такие же, как и для Манганина. Искусственная стабилизация и более частая проверка перед надежной естественной стабилизацией. Есть много сбоев, которые могут или могут вызвать систематические ошибки. Нет возможности перечислить их. Может показывать деформацию или коррозию деталей измерительного механизма. Вместо того, чтобы остановиться, он меняет характер взаимодействия отдельных частей. Во многих случаях неисправные измерительные устройства являются результатом перегрузки.

Это приборы, изготовленные не для массового производства, а в единственном экземпляре, закупленные за рубежом в нескольких количествах. Людмила Фирмаль

Перегрузка — механическая, электрическая, термическая или другая — вызывает стабильные остаточные изменения в материале или механизме прибора и может вызывать появление или изменение систематических ошибок. Сбои, которые приводят к появлению небольших систематических ошибок, гораздо более опасны, чем сбои, которые вызывают большие ошибки. Например, большие систематические ошибки могут быть обнаружены на глаз относительно быстро из-за больших расхождений в ожидаемых результатах измерений.

Небольшие систематические ошибки, в два-четыре раза превышающие допустимую ошибку, можно игнорировать в течение более или менее продолжительного времени. Не замечаю Ошибка очень вредна, особенно для многих измерений. Особую опасность представляет появление или изменение систематических ошибок в примере инструмента, используемого для проверки других инструментов. Каждый прибор, откалиброванный или откалиброванный с использованием такого примера прибора, не только несет скрытую ошибку с самого начала, но также отправляет эту ошибку всем объектам, используемым для измерения или проверки.

Если ущерб, вызванный возможной систематической ошибкой инструмента, над которым вы работаете, может быть выражен математически, это выражение можно использовать для представления ущерба, вызванного потенциальной систематической ошибкой инструмента: Для валидации прибора он должен быть в квадрате или до 4 градусов. Снижение выбросов. Исходя из этого сравнения, роль систематической ошибки в рабочем инструменте и примерном приборе ясно показывает важность конкретной тщательной проверки примерного прибора. Этот обзор ошибок оборудования не является исчерпывающим.

Смотрите также:

Решение задач по метрологии

Инструментальные погрешности Погрешности, возникающие в результате неправильной установки средств измерений
Инструментальные погрешности, являющиеся следствием несовершенства или неправильности технологии изготовления средств измерений Погрешности, возникающие вследствие внешних влияний