Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Марта 2011 в 20:40, реферат
Метрология имеет большое значение для прогресса естественных и технических наук, так как повышение точности измерений - одно из средств совершенствования путей познания природы человеком, открытий и практического применения точных знаний.
1. Основы метрологии…………………………………………………………….2
2. Краткая история развития метрологии………………………………………..3
3. Правовые основы метрологической деятельности в Российской Федерации
3.1 Законодательная база метрологии…………………………………….5
3.2 Юридическая ответственность за нарушение нормативных требований по метрологии………………………………………………...9
4. Объекты и методы измерений………………………………………………..10
Список использованной литературы…………………………………………...15
В области государственного метрологического надзора введены новые виды надзора:
Закон
создает условия для
3.2 Юридическая ответственность за нарушение нормативных требований по метрологии
Статья
25 Закона “Об обеспечении единства
измерений” предусмат-ривает возможность
привлечения юридических и
Кодексом об административных нарушениях и, в частности, статьей 170 “Нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений” предусмотрено наложение штрафа от пяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
Гражданско-правовая ответственность наступает в ситуациях, когда в результате нарушений метрологических правил и норм юридическим или физическим лицам причинен имущественный или личный ущерб. Причиненный ущерб подлежит возмещению по иску потерпевшего на основании соответствующих актов гражданского законодательства.
К
уголовной ответственности
Дисциплинарная
ответственность за нарушение метрологических
правил и норм определяется решением
администрации (организации) на основании
Кодекса законов о труде.
4. Объекты и методы измерений
Измерения являются инструментом познания объектов и явлений окружающего мира. Поэтому метрология относится к науке, занимающейся теорией познания — гноссиологии.
Объектами измерений являются физические и нефизические величины (в экономике, медицине, информатике, управлении качеством и пр.).
Вся современная физика может быть построена на семи основных величинах, которые характеризуют фундаментальные свойства материального мира. К ним относятся: длина, масса, время, сила электрического тока, термодинамическая температура, количество вещества и сила света. С помощью этих и двух дополнительных величин — плоского и телесного углов — введенных исключительно для удобства, образуется все многообразие производных физических величин и обеспечивается описание любых свойств физических объектов и явлений.
Измерения физических величин подразделяются на следующие области и виды:
1. Измерения геометрических величин: длин; отклонений формы поверхностей; параметров сложных поверхностей; углов.
2. Измерения механических величин: массы; силы; крутящих моментов, напряжений и деформаций; параметров движения; твердости.
3. Измерения
параметров потока, расхода, уровня,
объема веществ: массового и
объемного расхода жидкостей
в трубопроводах; расхода
4. Измерения давлений, вакуумные измерения: избыточного давления; абсолютного давления; переменного давления; вакуума.
5. Физико-химические
измерения: вязкости; плотности;
содержаний (концентрации) компонентов
в твердых, жидких и
6. Теплофизические
и температурные измерения:
7. Измерения
времени и частоты: методы и
средства воспроизведения и
8. Измерения
электрических и магнитных
9. Радиоэлектронные
измерения: интенсивности
10. Измерения
акустических величин:
11. Оптические
и оптико-физические измерения:
12. Измерения
ионизирующих излучений и
В квалиметрии (разделе метрологии), посвященной измерению качества, не принято деление показателей качества на основные и производные. Здесь выделяются единичные и комплексные показатели качества. При этом единичные относятся к одному из свойств продукции, а комплексные характеризуют сразу несколько из свойств.
Размерность измеряемой величины является качественной ее характеристикой и обозначается символом dim, происходящим от слова dimension. Размерность основных физических величин обозначается соответствующими заглавными буквами. Например, для длины, массы и времени dim l = L; dim m = M; dim t = T.
При
определении размерности
1. Размерности
левой и правой частей
2. Алгебра
размерностей мультипликативна, т.
е. состоит из одного
2.1. Размерность
произведения нескольких
dim Q = dim A × dim B × dim C.
2.2. Размерность
частного при делении одной
величины на другую равна
dim Q = dim A/dim B.
2.3. Размерность любой величины, возведенной в некоторую степень, равна ее размерности в той же степени. Так, если Q = Аn, то
dim Q = .
Например, если скорость определять по формуле V = l / t, то dim V = dim l/dim t = L/Т = LТ-1. Если сила по второму закону Ньютона F = m×а, где а = V/ t - ускорение тела, то dim F = dim m × dim а = МL/Т2 = MТ-2.
Таким образом, всегда можно выразить размерность производной физической величины через размерности основных физических величин с помощью степенного одночлена:
dim Q = LaMbTg …,
где L, М, Т, . . . - размерности соответствующих основных физических величин; a, b, g, … - показатели размерности. Каждый из показателей размерности может быть положительным или отрицательным, целым или дробным числом, нулем. Если все показатели размерности равны нулю, то такая величина называется безразмерной. Она может быть относительной, определяемой как отношение одноименных величин (например, относительная диэлектрическая проницаемость), и логарифмической, определяемой как логарифм относительной величины (например, логарифм отношения мощностей или напряжений). В гуманитарных науках, искусстве, спорте, квалиметрии, где номеклатура основных величин не определена, теория размерностей не находит пока эффективного применения.
Размер измеряемой величины является количественной ее характеристикой. Получение информации о размере физической или нефи-зической величины является содержанием любого измерения.
Список использованной литературы
1. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 432 с.
2. Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч. – 7-е изд., перераб. и доп. – Л.: Политехника,2006.
3. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии: Учебное пособие – М.: Изд-во стандартов, 2007, – 280 с.
4. Сергеев А.Г., Латышев М.В., Терегеря В.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учеб. пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Логос, 2009. – 560 с. ил.
5. Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2007 № 184-ФЗ.
6. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27.04.06 №4871-1 (в редакции 2009 г.)
7. ГОСТ 25346-89. Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основные отклонения.
8. Тартаковский Д.Ф. Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические средства измерений: Учебник для вузов -.М.:Высш.шк., 2008.
9. Нефедов В.И Метрология и радиоизмерения. М: Высш. шк., 2008.
Информация о работе Метрология, стандартизация и сертификация