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 54082-2010; Страница 16

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54081-2010 Воздействие природных внешних условий на технические изделия. Общая характеристика. Пожар ГОСТ Р 54081-2010 Воздействие природных внешних условий на технические изделия. Общая характеристика. Пожар Influence of environmental conditions appearing in nature on the technical products. Overall performance. Fire (Настоящий стандарт распространяется на машины, приборы и другие технические изделия всех видов и содержит описание физических процессов, количественных характеристик, относящихся к возникновению и развитию пожара в зданиях, а также описывает опасные факторы пожара, являющиеся внешними условиями, воздействующими на изделия во время стационарного использования последних. В настоящем стандарте указаны характеристики пожара, как в начальной, так и развитой стадиях) ГОСТ Р 54083-2010 Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (с загрузкой) для испытаний на стойкость к воздействию температуры ГОСТ Р 54083-2010 Требования к характеристикам камер для испытаний технических изделий на стойкость к внешним воздействующим факторам. Методы аттестации камер (с загрузкой) для испытаний на стойкость к воздействию температуры General requirements for performance of chambers for industrial products environments endurance tests. Certification methods for chambers (with load) for temperature resistance test (Настоящий стандарт распространяется на камеры (с загрузкой) с внутренним объемом больше 0,025 м3, имеющих форму параллелепипеда (куба) или цилиндра, предназначенных для испытаний технических изделий всех видов на воздействие температуры по методам, указанным в ГОСТ Р 51368 или по другой нормативной документации, содержащей методики испытаний, аналогичные методикам ГОСТ Р 51368. Целью испытаний является проверка возможности проведения испытания конкретной продукции в конкретной камере. Стандарт применяется совместно со стандартом ГОСТ Р 53618) ГОСТ Р 54084-2010 Модели атмосферы в пограничном слое на высотах от 0 до 3000 м для аэрокосмической практики. Параметры ГОСТ Р 54084-2010 Модели атмосферы в пограничном слое на высотах от 0 до 3000 м для аэрокосмической практики. Параметры Model of the atmosphere in the boundary layer at altitudes from 0 to 3000 m for aerospace practices. Parameters (Настоящий стандарт устанавливает закономерности высотного распределения термодинамических параметров атмосферы (температуры, давления, плотности) и направление и скорость ветра в пограничном слое атмосферы для высот от 0 до 5000 м над поверхностью земли по широтным и меридиональным разрезам территории Российской Федерации)
Страница 16
16

^дзад "Л дзад Л зад’

где ддзад достигнутое значение относительной влажности воздуха для камеры (соответствую­щее заданному);

дзад заданное значение относительной влажности, указанное на контроллере.

Примечание Согласно ГОСТ Р 53616 (подпункт 3.2.15) в качестве достигнутого значения отно­сительной влажности воздуха для камеры при аттестации принимают среднее значение относительной влаж­ности воздуха камеры, вычисленное по 4.2.3.2.2.

  1. Вычисление неопределенностей условий в климатических испытательных камерах для испытаний технических изделий на воздействие температуры и влажности воздуха

В настоящем разделе приведены общий обзор методов измерений температуры и влажности и, на примере аттестации двух камер, методические рекомендации по определению неопределен­ностей. Пункты 5.1.1, 5.1.2 и подразделы 5.5, 5.6 являются справочными; пункты 5.1.7, 5.4.3иподраз- делы 5.85.10 являются рекомендуемыми.

Примечание Смотри введение, раздел III.

    1. (4) Понятие неопределенности
      1. (4.1) Неопределенность, погрешность и «истинное значение»

При любом измерении независимо оттого, с какой степенью тщательности оно выполняется, всег­да есть сомнение в результате. Говоря просто, неопределенность измерения это количественное представление степени сомнения (разброс значений, которые можно приписать измеряемой величи­не) в результате измерения.

При обсуждении вопросов, связанных с понятием неопределенности, нам часто приходится иметь дело с имеющим к нему отношение, но отдельным понятием «погрешность». Погрешность измере­ния это разность измеренного значения и «истинного значения».

В принципе, «истинное значение» любой величины неопределимо. Это утверждение создает про­блему, так как «погрешность» определяется как разность между результатом измерения и «истин­ным значением». Иногда эта разность поддается оценке. Оба этих термина следует избегать по мере возможности, а когда это необходимо, их следует использовать с осторожностью (более корректно эти вопросы рассмотрены в разделе 3 настоящего стандарта).

Вопрос об «анализе погрешности», рассматриваемый во многих научных статьях, следовало бы озаглавить «анализ вероятного интервала погрешности» или, более правильно, «анализ неопределен­ности». В более старых публикациях широко использовался термин «погрешность», в то время как пра­вильным был бы термин «неопределенность».

Неопределенность это не погрешность. Если режим в испытательной камере измеряется пове­ренным (калиброванным) средством измерений и результат измерения относительной влажности 75 %, в то время как контроллер камеры показывает 90 %, то это не означает, что неопределенность будет 15%. Ведь известно, что наилучшая оценка значения относительной влажности составляет 75 %, так как она измерена поверенным (эталонным) прибором. Это означает, что либо показания контроллера ошибочны, либо камера плохо работает. Неопределенность это характеристика измерения, которое показало 75 %. Ошибочно ли это показание? Если «да», то как велика эта ошибка?

Одним из наиболее важных источников информации при рассмотрении «истинного значения», неопределенности и погрешности применительно к какому-нибудь средству измерений является его свидетельство о поверке (сертификат калибровки). Чтобы гарантировано получить наилучшую оценку неопределенностей испытания, надо использовать всю информацию, которую можно почерпнуть из свидетельства о поверке (сертификата калибровки).

      1. Определение неопределенности

В отчете о результатах измерений с целью метрологической правильности и полноты резуль­татов необходимо приводить три показателя. Например, для измеренной температуры полное утверждение:

наилучшая оценка «истинного значения» (39,1 + 0,3) °С с доверительной вероятностью 95%, где

  1. °С наилучшая оценка «истинного значения» измеряемого показателя;

+ 0,3 °С расширенный доверительный интервал;

95 % доверительная вероятность.

Объяснение этих трех составляющих приведено ниже.

      1. Наилучшая оценка истинного значения измеряемой величины

Такой оценкой часто является показание средства измерений, применяемого для аттестации. Для измерения температуры при климатических испытаниях это может быть показание термометра и/или