Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 09.02.2026 по 15.02.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р МЭК 61189-1-2012; Страница 6

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ 32207-2013 Колеса железнодорожного подвижного состава. Методы определения остаточных напряжений (Настоящий стандарт распространяется на цельнокатаные колеса (далее - колеса) и бандажи составных колес (далее - бандажи) колесных пар тепловозов, электровозов, дизель-поездов, электропоездов, грузовых и пассажирских вагонов и специального подвижного состава с конструкционной скоростью не более 250 км/ч. Стандарт устанавливает разрушающий и неразрушающие методы определения макроостаточных напряжений (далее - остаточные напряжения) в колесе или бандаже, возникающих вследствие воздействия технологических и эксплуатационных факторов) ГОСТ 32496-2013 Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия (Настоящий стандарт распространяется на искусственные пористые гравий (керамзитовый, шунгизитовый, аглопоритовый), щебень (керамзитовый, шлакопемзовый, аглопоритовый) и песок (керамзитовый дробленый и обжиговый, шунгизитовый, аглопоритовый, шлакопемзовый) (далее - пористые заполнители), применяемые в качестве заполнителей при приготовлении легких бетонов по ГОСТ 25820 и силикатных бетонов по ГОСТ 25214. Допускается применять другие виды эффективных искусственных пористых заполнителей, в том числе из отходов промышленности, на которые действуют утвержденные нормативные документы. Настоящий стандарт не распространяется на вспученные вермикулит, перлит и термолит) ГОСТ Р 55585-2013 Воздушный транспорт. Система управления безопасностью полетов воздушных судов. Термины и определения (Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области системы управления безопасностью полетов воздушных судов. Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы в области системы управления безопасностью полетов воздушных судов, входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ)
Страница 6
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 61189-12012
- разрешающей способности — пригодности измерительных приборов и/или систем для проведе
ния испытаний.
3.1 Погрешность
Режим проведения обычной калибровки испытательного оборудования должен быть четко опре
делен в документации по управлению качеством поставщика или организации, проводящей испытание, и
должен отвечать требованиям подраздела 4.11 ИСО 9002.
Калибровка должна проводиться организацией, имеющей аккредитацию национального или меж
дународного органа по метрологии. Калибровка должна проводиться регулярно в соответствии с наци
ональными или международными стандартами.
Втех случаях, когда калибровка в соответствии с национальным или международным стандартом
невозможна, методы межлабораторной поверки допускается использовать и документировать, чтобы
увеличить степень достоверности погрешности измерения.
Интервал между калибровками должен, как правило, составлять один год. Оборудование, систе
матически выходящее за пределы допустимой погрешности, должно подвергаться более частой кали
бровке. Оборудование, которое систематически удовлетворяет требованиям к допустимым пределам
погрешности, допускается калибровать через более продолжительные интервалы.
Необходимо осуществлять запись сведений о калибровке и техническом обслуживании для каж
дого измерительного прибора. Эти протоколы рекомендуется использовать для установления неопре
деленности технологии калибровки (отклонения в процентах) на основе группировки накопленных дан
ных и использования ее результатов для определения указанной неопределенности.
Должна быть предусмотрена процедура для разрешения ситуаций, когда показатели измеритель
ного прибора оказываются вне диапазона калибровки.
3.2 Точность
Неопределенности любой технологии измерений состоят как из систематических, так и из случайных
неопределенностей. Всеоценки должныбыть основаны приедином уровне достоверности (минимум 95 %).
Систематические неопределенности, как правило, преобладают и будут включать в себя все не
определенности. не относящиеся к случайным флуктуациям:
- неопределенности калибровки.
- погрешности из-за использования прибора в условиях, отличающихся от тех. при которых он был
калиброван;
- погрешности градуировки шкалы аналогового прибора (погрешность шкалы).
Случайные неопределенности возникают по многим причинам, но могут также возникать при по
вторных измерениях эталонного изделия. Поэтому нет необходимости исключать из рассмотрения от
дельные источники возникновения неопределенностей. К ним могут относиться:
- случайные флуктуации, например связанные с изменениями влияющего параметра. Как прави
ло. изменения в атмосферных условиях уменьшают повторяемость результатов измерения;
- неопределенность разрешения, например при установке нулевой точки, или интерполяции по
казания между делениями аналоговой шкалы.
Суммирование неопределенностей
Векторное сложение (квадратный корень из суммы квадратов) неопределенностей допускается
использовать в большинстве случаев. Погрешность интерполяции обычно прибавляется отдельно и
может приниматься в размере 20 % разницы между значениями соседних делений шкалы прибора.
и,
(1)
где
U,
полная неопределенность:
Us
систематическая неопределенность:
Ur
случайная неопределенность;
Ц погрешность интерполяции.
Определение случайной неопределенности
Случайная неопределенность может быть определена с помощью повторного измерения параме
тра и последующей статистической обработки данных измерений. Технология предполагает, что дан
ные подчиняются нормальному распределению (Гаусса).
2