КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Погрешности измерительных устройств
К измерительным устройствам относятся измерительные приборы и измерительные преобразователи. Инструментальная погрешность измерительных устройств (ИУ) имеет определяющее значение в технических измерениях. В зависимости от условий применения ИУ различают основную и дополнительную погрешности ИУ. Основной погрешностью СИ называют погрешность при его использовании в нормальных условиях, указанных в стандартах или технических условиях на СИ. Дополнительная погрешность измерительного преобразователя (изменение показаний измерительного прибора) – изменение его погрешности из-за отклонения одной из влияющих величин от ее нормативного значения или выходом ее за пределы нормальной области значений. В зависимости от режима применения ИУ различают статическую и динамическую погрешности ИУ. По форме представления различают абсолютную, относительную и приведенную погрешности ИУ. Абсолютная погрешность измерительного прибора
где Относительная погрешность измерительного прибора – отношение абсолютной погрешности измерительного прибора к действительному значению измеряемой величины, выраженную в процентах:
Приведенная погрешность измерительного прибора – отношение абсолютной погрешности измерительного прибора к нормирующему значению
Абсолютной погрешностью измерительного преобразователя по выходу
где
Абсолютной погрешностью измерительного преобразователя по входу
где значение Относительной погрешностью измерительного преобразователя по входу (выходу) называют отношение абсолютной погрешности измерительного преобразователя по входу (выходу) к действительному значению величины на входе (к значению величины на входе (к значению величины на выходе, определяемому по действительному значению величины на входе по градуировочной характеристике, приписанной преобразователю):
Приведенной погрешностью измерительного преобразователя по входу (выходу) называют отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению входного
В качестве нормирующего значения как правило используется диапазон измерения преобразователя Для измерительных преобразователей с линейной функцией преобразования вида
где Для рассмотрения зависимости погрешности ИУ от значения измеряемой величины используют понятия номинальной и реальной функций преобразования ИУ. Номинальной (идеальной) функцией преобразования называют функцию преобразования, которая приписана ИУ данного типа, указана в его паспорте и используется при выполнении с его помощью измерений. Реальной функцией преобразования обладает конкретный экземпляр ИУ данного типа. Отличие реальной функции преобразования от номинальной определяет погрешность данного ИУ. По этому признаку погрешности делятся на аддитивную, мультипликативную, линейности и гистерезиса (рис.3.1).
Рисунок 3.1 – Погрешности измерительных устройств: аддитивная систематическая (а) и случайная (б); мультипликативная систематическая (в) и случайная (г); погрешность линейности (д); погрешность гистерезиса (е)
Аддитивная погрешность ИУ (получаемая путем сложения) или погрешность нуля ИУ – погрешность, остающаяся постоянной при всех значениях измеряемой величины (рис.3.1а). Если аддитивная погрешность случайная, то она занимает некоторую полосу симметрично номинальной функции преобразования (статической характеристики) Мультипликативная погрешность (получаемая путем умножения) или погрешность чувствительности ИУ – это погрешность, линейно возрастающая или убывающая с изменением измеряемой величины (рис.3.1в – систематическая). Случайная мультипликативная погрешность занимает полосу (рис.3.1г). Причины возникновения мультипликативной погрешности – изменение коэффициентов усиления активных приборов электронных схем ИУ. Причинами погрешности линейности (рис.3.1д) являются нелинейные искажения функции преобразования, связанные с несовершенством технологических процессов производства ИУ. Чаще всего указывается максимальное отклонение от требуемой прямой, выраженное в % от диапазона показаний. Если прямую проводят через номинальные конечные значения шкалы, то у измерительного прибора, не имеющего диапазона показаний ниже нуля, прямая проходит через нулевую и конечные точки шкалы. В этом случае линейность указывают в виде максимально допустимого отклонения, выраженного в % от диапазона показаний. Однако часто прямую проводят так, чтобы сумма квадратов погрешностей была минимальной. Тогда максимальное отклонение от номинальной характеристики указывается в значении недостоверности измерения [3]. Первое определение понятия линейности подходит прежде всего для характеристики измерительных приборов с преобладающими систематическими погрешностями. Второе определение используется для приборов с преобладающими случайными погрешностями. Наиболее существенной и трудно устранимой систематической погрешностью ИУ является погрешность гистерезиса (погрешность обратного хода), выражающаяся в несовпадении реальной функции преобразования Вариацией называется разность показаний, получаемая при одном и том же значении измеряемой величины при медленном непрерывном или шаговом подходе к метке шкалы один раз – с меньшего, а другой раз – с большего значения. Таким образом, вариация Причины вариации: наличие люфта в механическом передающем элементе, гистерезис, внутреннее трение в материале пружин, когда после снятия нагрузки деформация е восстанавливается, упругое послеследствие [3]. Абсолютное значение вариации определяется для измерительных приборов
где Приведенные значения вариации определяются для измерительных приборов
т.е. определяется как отношение абсолютного значения вариации к диапазону измерения по входу ИУ.
Дата добавления: 2015-04-30; Просмотров: 1084; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |