Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Точность измерений it погрешности

    При соблюдении указанных норм точности измерения погрешность определения вместимости резервуара согласно МИ 1823— 87 составит для резервуаров вместимостью  [c.101]

    Основное достоинство этого способа — очень высокая точность измерения (погрешность около 0,1%) и слабая зависимость результатов измерения от расстояния и взаимной ориентации контролируемой трубы и преобразователей. [c.165]


    Точность получаемых результатов при проведении опытов на любом из описанных приборов зависит от различных факторов природы исследуемого раствора (чем больше разница в составе пара и жидкости, тем легче определить эти составы) устройства прибора надежности теплоизоляции точности, с которой поддерживается постоянство давления погрешности в измерении температуры точности определения составов сосуществующих фаз. В тщательно проводимых опытах давление поддерживается с точностью 133 Па ( 0,1 мм рт.ст.), температура определяется с точностью до 0,02 °С и составы с точностью до 0,002 мол. доли. Ввиду многочисленности факторов влияю,-щих на точность измерений, погрешность опыта обычно определяется путем сравнения результатов нескольких однотипных измерений. [c.335]

    Преимуш.ества и недостатки жидкостных приборов. Основными преимуществами жидкостных приборов являются простота устройства и высокая точность измерений. Погрешности измерений в этих приборах могут вызываться неточностями шкал, ошибками в величинах плотностей и ошибками при отсчетах высот столбов жид- [c.60]

    Благодаря тому, что в последней модификации прибора СВ-2 поплавок вынесен в отдельную камеру, обеспечена четкая фиксация начального положения отсчетной системы. Это упростило проведение исследований и повысило точность измерений. Погрешность определения массы накопленного осадка не превышает 3%. Прибор позволяет проводить измерения в диапазоне размеров частиц от сотых долей микрометра до 40 мкм. Оптимальная область применения прибора 0,1—20 мкм. При этом продолжительность определений не превышает 1 ч. [c.223]

    В канавках и на перемычках поршня, где имеются отложения нагара, проводят измерение толщины слоя отложений с погрешностью не более 0,05 мм (нутромером, микрометром или другим инструментом, обеспечивающим указанную точность измерения). [c.97]

    Точность измерения имеет особенно большое значение в дифференциальном экспериментальном реакторе, в котором разности концентраций реагирующего газа малы. В интегральном реакторе погрешность измерения может искажать форму кривой степени превращения. [c.125]

    Каждый результат измерения неизбежно сопряжен с большей или меньшей ошибкой. Если, кроме того, конечный результат получен при вычислении по формуле, в которую входит несколько измеренных различными приборами величин, то ошибки всех отдельных измерений отражаются на конечном результате. Умение правильно оценить ошибку необходимо для экспериментатора 2, так как позволяет учитывать погрешность опыта и степень точности получаемых результатов, в ряде случаев найти и устранить причины отклонений и избавляет его от вычисления лишнего количества значащих цифр конечного значения. Точность вычислений должна соответствовать точности измерений. [c.432]


    В описанном приборе обеспечивается высокая точность измерения температуры кипения, поскольку принцип измерения аналогичен используемому в эбулиометрах (например, в эбулиометре Свентославского). Погрешности за счет частичной конденсации пара на стенках головки сведены к минимуму благодаря ее малым размерам. Кроме того, в силу конструктивных особенностей, коиденсация пара на наружных стенках головки не может приводить к погрешностям. При необходимости головка может быть, разумеется, снабжена термоизоляцией и компенсационным электроподогревом. Малые размеры головки, играющей роль сепаратора, увеличивают, конечно, возможность погрешности за счет уноса капель жидкости паром. Однако, как показывает практика, роль этого фактора весьма мала. Опыт показывает, что, несмотря на малые размеры головки, обеспечивается высокая точность получаемых результатов, не уступающая точности данных, получаемых на лучших приборах других конструкций. [c.150]

    При проведении измерений наилучшая стабилизация температуры достигается в жидкостных термостатах с перемешиванием и использованием термометров сопротивления или жидкостных термометров. В этом случае температура регулируется с точностью до 0,002° К. Важно отметить, что точность регулирования и точность измерения температуры — совершенно различные величины. Так, в большинстве р—V—Г-измерений точность измерения температуры достигает 0,01° К при обычных температурах и значительно уменьшается при очень высоких и очень низких температурах. Ошибка 0,01° К при температуре выше 100° К составляет меньше 0,0001, что вполне приемлемо для большинства измерений. К сожалению, во многих работах по определению вириальных коэффициентов погрешность измерения температуры составляет примерно 0,1° К. [c.75]

    При использовании измерительных инструментов нужно стремиться к тому, чтобы погрешности измерения были минимальными. Под погрешностью измерения принято понимать разность между истинным размером и размером, полученным в результате измерения. Во избежание грубых ошибок необходимо следить за тем, чтобы на поверхности инструментов не было забоин, царапин, следов коррозии, которые могут повлиять на точность измерения. При сдвигании губок штангенциркуля нулевые штрихи шкал нониуса и штанги должны совпадать, а между измерительными поверхностями губок не должно быть просвета. [c.187]

    Проверка скрещивания осей основной зубчатой пары по слесарному уровню не трудоемка, но требует высокой точности измерений. Перед установкой уровня на шейки вала колеса и шестерни их необходимо протереть насухо чистой салфеткой, зашлифовать заусенцы и царапины, проверить основание уровня. Для уменьшения погрешности измерений рекомендуется повторная установка уровня на каждой шейке на том же месте, но в повернутом на 180° положении. [c.294]

    Согласно поверочной схеме поверка рабочих вискозиметров может быть произведена методом непосредственного сличения с рабочим эталоном (РЭ) вязкости 1-го разряда или методом прямых измерений с применением рабочих эталонов единицы вязкости 2-го разряда. В качестве РЭ единицы вязкости 1-го разряда применяют наборы стеклянных капиллярных вискозиметров типа Уббелоде , позволяющих производить измерения кинематической вязкости жидкостей в диапазоне от 0,4 до 3,4-10 мм /с с СКО = 2-10 . Чтобы обеспечить требуемую точность измерений вязкости, погрешность поддержания температуры жидкости в процессе измерений не должна превышать 0,01 С, а погрешность изме- [c.96]

    Случайная составляющая погрешности ТПР проявляется в том, что значения коэффициента преобразования, определенные в одних и тех же условиях, различны, причем предсказать измеряемое значение невозможно. При современных требованиях к точности измерений количества нефти на УУН их также необходимо учитывать. Характеристика случайной составляющей погрешности - СКО является важнейшим критерием качества изготовления ТПР. Поэтому она должна нормироваться и контролироваться при выпуске из производства и в процессе эксплуатации. [c.101]

    Единство измерений - это состояние измерений, характеризующееся тем, что их результаты выражаются в узаконенных единицах, размеры которых с установленной точностью равны размерам единиц, воспроизводимых национальными (государственными) эталонами, а погрешности результатов измерений известны и с заданной вероятностью не выходят за установленные границы. Под обеспечением единства измерений понимается деятельность государственной метрологической службы и метрологических служб государственных органов управления и юридических лиц, направленная на установление и применение научных и организационных основ, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений. [c.186]

    Следует отметить, что совершенствование МВИ является не отвлеченной теоретической задачей, а проблемой государственного масштаба, имеющей большое значение для подъема отечественной экономики. Это обусловлено большими потерями, которые в настоящее время несут государство и хозяйствующие субъекты из-за низкой точности измерений, обеспечиваемой действующими МВИ. Например, погрешность измерений расхода нефти на уровне 3-5 % при ее транспортировке и расчетах с потребителем означает, что до 10 % от общего объема добычи нефти исключается из коммерческого оборота. Во всем мире допустимой точностью измерений в нефтегазовой отрасли считается 0,5-1 %, в то время как в России погрешность этих измерений составляет 5-7 %. Вследствие этого ежегодные потери нефтегазовых компаний России из-за недостоверности измерений при коммерческом учете нефти составляют до 2 млрд. долларов США и примерно столько же [c.193]


    Измерители уровня классифицируются в соответствии с использованным методом измерений. По этой классификации методы измерений уровня группируются по тем физическим свойствам, различие которых у иеществ, образующих поверхность раздела жидкость-газовая среда , положено в основу измерений. По известным физическим свойствам сред, образующих этот раздел, выбирается тип уровнемера, обладающего наиболее подходящими техническими характеристиками (диапазон измерений, погрешность, диапазон вязкости измеряемой среды, взрывозащищенность по ГОСТ 22782.0-81). Целесообразность применения того или иного способа измерений уровня определяется соответствием между требуемой точностью измерений уровня и погрешностями выбранного метода и средства измерений. При выборе ИП для нефтехранилищ необходимо также учитывать специфические требования - габариты резервуаров, состав и свойства нефтепродуктов и т.д. Однако наиболее важна точность измерений. Например, при диаметре резервуара 20 м погрешность измерений уровня, равная 1 см, приводит к погрешности измерений объема 3000 л. [c.232]

    В первой главе части II были рассмотрены основные понятия и методы оценивания погрешности измерений, разработанные в рамках классического подхода к формулированию понятия точность измерения . Суть этого подхода можно изложить в виде совокупности следующих положений. [c.258]

    Погрешность измерения - случайная величина. Поэтому для оценки точности измерений применяются статистические методы, в основе которых - раздельная оценка систематических и случайных составляющих и их последующее статистическое суммирование. [c.258]

    Таким образом, можно заключить, что погрешности методического характера при определении параметра С" незначительны и практически не влияют на точность измерения. [c.114]

    Итак, сопоставляя оба метода, можно отметить, что возможная погрешность на координатном звене будет наибольшей при цепном методе, а при координатном методе измерения погрешность на цепном звене не превысит суммы погрешностей двух координатных звеньев. На практике часто применяют комбинированный метод. Если на отдельных звеньях требуется обеспечить высокую точность, то используют цепной метод, а если требуется уменьшить накопленную погрешность, то координатный. [c.46]

    Точность и погрешность измерения [c.37]

    Пример 1.7. Определить точность измерения диаметра стержня ареометра, если количество частных погрешностей 6, допустимая погрешность измерения 0,001 г см , диаметр стержня В = 1 мм, вес ареометра О = = 25 г, плотность р = 0,6 г/сж . [c.24]

    Из приведенного анализа точности измерения параметров ареометра следует, что при условии равного влияния частных погрешностей для технических ареометров (Др = 0,001 г см ) точность изготовления и измерения стержня ареометра должна быть 1,3 10" мм, точность измерения массы ареометра 0,94 10 2 2 и плотность эталонной жидкости 0,00022 г см . Округленные величины допустимых погрешностей соответственно равны 1 10"- мм 0,9. 10-2 з 0,0002 г см . [c.25]

    Образец в количестве 500 г помещали в кварцевый тигель и нагревали в воздушной среде. Температура разлиновки составляла 600 С, чувствительность ОТС — 1/10. Особое внимание уделялось точности измерения параметров Т и ТС1, зависящей от двух факторов — точности прибора и точности последующих расчетов дериватограмм. Ненадежность кривой ТС (точность отсчета по кривой) составляет -1-0,5 мм, что на термограмме для навески 500 мг соответствует точности 0,2% отн. Погрешность измерения температуры не превышала -Ь 3°С, Результатом каждого эксперимента являлись [c.103]

    Ультразвуковые расходомеры по сравнению с другими расходомерами обладают рядом преимуществ высокая точность измерений (погрешность 1—1,5 %), большой диапазон измерений (QminlQmax) — порядка 1 10), простота обслуживания, возможность установки датчиков на расстоянии до 150 м от электронного блока, а также в колодцах, не защищенных от попадания в них воды. [c.197]

    По точности измерений все приборы разделяют на классы точ-пос. и. Наиболее распространенные приборы имеют классы точности 0,2 0,5 1,0 1,5 2,5. Число, характеризующее класс точности при юра, соответствует допустимой погрешности, выражершой в процентах от максимального значения шкалы. [c.41]

    Надежность результатов должна быть отражена и в их записи. Так, если измерение давления пара произведе1ю с погрешностью порядка 0,5 мм рт. ст., то бессмысленно записывать результаты измерения с точностью до 0,001 мм рт. ст. При отбрасывании ненужных цифр (выходящих за пределы точности измерения) обычно сохраняют [c.456]

    Точность измерений. Ценность результатов исследований зависит от точности используемой информации. Недостаточная точность может быть причиной получения недостоверных результатов, а последнее — причиной неправильных выводов. Поэтому требования к точности АСНИ значительно выше, чем к точности промышленных информационно-измерительных систем. Для большинства промышленных каталитических процессов существенным усовершенствованием является повышение избирательности на 2—3% и (или) производительности в 1,2—1,5 раза. Это означает, что при испытании катализаторов для того, чтобы обеспечить надежность его выбора, необходимо экспериментально измерить эти характеристики с погрешностью не более 0,2—0,5% и 1—3% соответственно [9]. С такой же точностью должны быть предсказаны технологические показатели работы промышленного реактора. Для реакции [c.62]

    Наиболее вероятные источники погрешностей измерения при работе с жидкостными манометрами рассмотрены в работе Доша [34]. С помощью прецизионных масштабных линеек и нониусов можно определять высоту столба жидкости в манометре с максимальной погрешностью до 0,2 мм. Точный вакуумметр системы Голланд-Мертена [35] в интервале от 200 до 20 мм рт. ст. обеспечивает точность измерения 0,5 мм рт. ст. Этот прибор позволяет измерять с помощью наклонного колена остаточное давление в пределах от 20 до О мм рт. ст. с точностью 0,1 мм рт. ст. (рис. 372). [c.441]

    Первая и вторая части (авторы А.Ш.Фатхутдинов, М.А.Слепян, ЕА.Золотухин, Т.А. Фатхутдинов, Г.Ю.Коловертнов) посвящены принципам работы автоматизированных установок для коммерческого учета нефти и нефтепродуктов, алгоритмам измерений объема и массы нефти, вопросам обеспечения единства измерений, погрешностям измерений и обработке их результатов, методам и средствам поверки установок для коммерческого учета. В третьей части (автор Н.И.Ханов) представлены действующие организационно-правовые основы обеспечения единства измерений, рассмотрены требования к точности коммерческого учета и проблемы дисбаланса показаний средств измерений, изложены основные положения методики оценивания неопределенности в измерениях, широко применяемой в международной практике. [c.4]

    Средний уровень точности измерений в отечественной нефтяной промышленности определяется следующими погрешностями измерений (без учета погрешности отбора и доставки проб, доходящей до 30 %) плотности - до 0,25 %, вязкости - до 1 %, давления насыщенных паров - до 5 %, содержания воды - до 15 %, хлористьпс солей - до 12 %, серы - 5 %, механических примесей - до 20 %. [c.236]

    Точность измерения - характеристика качества измерения, отража ощая близость к нулю погрешности этого измерения. [c.258]

    Поэтому потребовалось заменить термин ошибка измерения друх им термином, чтобы не смешивать их с производственными ошибками субъективного характера. В последнее десятилетие ряд зарубежных специалистов подвергал этот подход критике. Неудовлетворенность, прежде всего, вызывало понятие погрешность измерений . Дело в том, что в отличие от русского языка в английском понятия погрешность и ошибка (то есть просчет, неверное решение или действие) не различаются (имеется один термин - error - ошибка). В то же время погрепшости измерений, являющиеся объективным следствием ограниченных возможностей методов и средств измерений, прис> тствуют в любой самой совершенной технологии, сопутствуют производству любых товаров или услуг. По этой причине метрологическая терминозюгия вошла в противоречие с повсеместно внедряемой системой управления качеством товаров и услуг на основе стандартов ИСО серии 9000, суть которой заключается в обеспечении условий для безошибочного выполнения всех производственных функций и трудовых операций. Таким образом как бы уравнивались субъективные ошибки персонала и погрешности измерений, обусловленные свойствами средств измерений и другими объективными факторами. Безусловно, такая аналогия имела весьма существенный негативный психологический эффект. Поэтому возникла идея изменить систему понятий, относящихся к точности измерений, таким образом, чтобы исключить понятие погрешность измерения , заменив его другим понятием, лучше отражающим объективный характер этого явления. [c.258]

    Кроме того, было предложено упростить и унифицировать методы оценивания точности измерений. На практике часто трудно разделить составляющие погрешности на систематические и случайные. Суммирование этих составляющих строго в соответствии с правилами математической статистики требовало принятия допущений о виде законов распределения, справедливость которых можно было обосновать лишь умозрительно. Поэтому регламентация на уровне международных метрологических организаций простого и универсального квазистатистического методов суммирования, применимых ко всем видам измерений, всем типам данных и используемых при измерениях, существенно облегчила бы практическую деятельность измерительных лабораторий, сняла бы с них бремя поиска наилучшего метода и доказательства его правильности, и в то же время создала бы объективную основу для сравнения результатов разных лабораторий. [c.258]

    Иногда стремятся производить измерения наиболее точными приборами, не считаясь с условиями работы, от которых зависят случайные погрешности измерений. Необходимо иметь в виду, что применение измерительных приборов высокой точности имеет смысл только тогда, когда относительная вероятная погрешность измерений, учитывающая влияние окружающей обстановки на точность измерения, будет меньше относительной наибольшей возмо>йной погрешности измерения. [c.263]

    На точность измерения собственных частот колебаний влияет сила, с которой излучатель прижимается к образцу, масса и размер образца. Излучатели в виде прямых игл используются на круонога баритных образцах и изделиях, у (которых жесткость намного больше жесткости игл, а поэтому погрешность, вносимая иглами и силой, с которой излучатель прижимается к изделию, практически отсутствует. [c.250]

    Для определения точности измерения отделышх параметров примем, что частные погрешности равны между собой (метод равных влияний). Тогда [c.24]

    Подчеркнем, что вычисленная погрешность указывает только на точность измерений, а не на правильность. Опыты могут быть воспроизводимы, но включать одну и ту же систематическую ошибку. В данном случае она могла проистекать от загрязненности бензола за счет примеси воды и тиофена, от которого изб.эвиться крайне трудно. [c.14]


Смотреть страницы где упоминается термин Точность измерений it погрешности: [c.114]    [c.194]    [c.134]    [c.26]    [c.442]    [c.55]    [c.55]    [c.265]    [c.23]    [c.100]   
Смотреть главы в:

Хроматография газов -> Точность измерений it погрешности




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Погрешность

Погрешность измерений

Точность

Точность измерений



© 2024 chem21.info Реклама на сайте