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 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 10723-2016; Страница 8

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 56851-2016 Газ природный сжиженный. Метод расчета термодинамических свойств (Настоящий стандарт устанавливает метод расчета термодинамических свойств (плотность, коэффициент сжимаемости, показатель адиабаты, скорость распространения звука) сжиженного природного газа по измеренным значениям давления, температуры и молярных долей компонентов) ГОСТ 33436.3-2-2015 Совместимость технических средств электромагнитная. Системы и оборудование железнодорожного транспорта. Часть 3-2. Железнодорожный подвижной состав. Аппаратура и оборудование. Требования и методы испытаний (Настоящий стандарт является частью серии стандартов, устанавливающих требования в области электромагнитной совместимости на железнодорожном транспорте. Настоящий стандарт устанавливает требования к допустимому уровню электромагнитных помех и к помехоустойчивости аппаратуры и оборудования, предназначенных для использования на железнодорожном подвижном составе, а также определяет правила и методы испытаний) ГОСТ 33661-2015 Ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава. Методы испытаний по определению теплотехнических показателей (Настоящий стандарт распространяется на ограждающие конструкции помещений железнодорожного подвижного состава и устанавливает методы испытаний по определению среднего коэффициента теплопередачи ограждений помещений и температурного коэффициента герметичности помещений)
Страница 8
Страница 1 Untitled document
ГОСТ РИСО 107232016
- определения погрешностей и неопределенностей измерений компонентного состава и физико
химических свойств в заданном диапазоне каждого определяемого компонента;
- определения диапазона для каждого определяемого компонента, в отношении которого неопре
деленность измерения компонентного состава и физико-химических свойств не превышает заданную
норму.
В каждом случае эффективность прибора вычисляют при использовании сочетания определен
ной градуировочной газовой смеси и неопределенности.
Примечание Метод применяют также для установления наиболее подходящего состава градуиро
вочной газовой смеси, которую будут повседневно использовать с прибором таким образом, чтобы погрешности и
неопределенности были минимизированы взаданном диапазоне применения.
Полная оценка погрешностей и неопределенностей, являющихся результатом использования
прибора, может быть выполнена измерением бесконечной серии достаточно точных эталонных газовых
смесей, составы которых лежат в пределах определяемого рабочего диапазона. Однако на практике это
невозможно осуществить. Вместо этого принцип, используемый в настоящем стандарте, предполагает
измерение небольшого количества достаточно точных эталонных газовых смесей и определение мате
матического описания функции отклика для каждого определяемого компонента в предварительно за
данном диапазоне его содержания. Затем с помощью этих «истинных» функций отклика, а также функ
ций отклика, реализованных в системе сбора и обработки данных прибора и справочных (паспортных)
данных градуировочных газовых смесей, приданных прибору, может быть автономно смоделирована
эффективность прибора. После этого, используя численные методы для определения контрольных по
казателей эффективности, присущих измерительной системе, может быть автономно смоделировано
измерение большого числа газовых смесей.
Общая процедура определения характеристик эффективности прибора приведена ниже.
a) Указывают компоненты, которые необходимо определить с помощью прибора, и диапазоны для
каждого компонента, по которым следует оценить прибор.
b
) Устанавливают аналитические зависимости для описания функций отклика, реализованных в
приборе (или в системе сбора и обработки данных прибора) для каждого определенного компонента.
Примечание Эти функции считаются принятыми функциями отклика измерительной системы во
время градуировки/оценки. В общем случав они являются аналитическими функциями, используемыми в приборе
для определения количества по измеренному отклику, х = Gn(X1H51T(y).
c) Устанавливают компонентный состав и неопределенность состава градуировочной газовой
смеси, предназначенной для повседневной градуировки прибора.
d) Подбирают набор эталонных газовых смесей, состав которых охватывает все диапазоны для
всех определяемых согласно перечислению а) компонентов.
e) Выполняют многоточечную градуировку, собирая измеренные данные отклика прибора на эта
лонные газовые смеси, подобранные и подготовленные в соответствии с перечислением d). Все изме
рения проводят в период между повседневными градуировками.
f) Используя регрессионный анализ, вычисляют функции градуировки и аналитические функции
для каждого определяемого компонента и проверяют совместимость функций с набором данных гра
дуировки.
Примечание Данные функции считаются истиннымифункциями отклика измерительной системы во
время градуировки/оценки у =ЯИС1ИН(х) и х = GHCtmi(y).
g) Вычисляют погрешности и неопределенности прибора для каждого компонента и свойства в
заданном диапазоне составов, используя функции и собранные данные (анализа) эталонов по пере
числениям d), е) и 0-
h) По рассчитанным в перечислении д) распределению погрешностей и несмещенным оценкам
неопределенности определяют среднее значение погрешности и ее неопределенности для каждой из
меряемой величины.
Средние значения погрешностей определения содержания компонента и физико-химических
свойств и их неопределенностей, полученные в соответствии с перечислением h). могут быть сопостав
лены с требованиями эффективности аналитической системы. Если контрольные значения эффек
тивности оказываются хуже, чем аналитические требования (нормативы) измерения, тогда понятно,
что метод не обеспечивает желаемую эффективность для всего указанного диапазона. Метод следует
соответственно доработать и повторить всю процедуру оценки эффективности. Кроме того, в целях
4