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 54500.3-2011; Страница 35

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 54500.1-2011 Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по неопределенности измерения ГОСТ Р 54500.1-2011 Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по неопределенности измерения Uncertainty of measurement. Part 1. Introduction to guides on uncertainty in measurement (Настоящий документ подготовлен Объединенным комитетом по руководствам в метрологии (JCGM) с целью продвижения идей оценивания неопределенности измерения, изложенных в «Руководстве по выражению неопределенности измерения» (GUM), и в качестве вводного руководства по применению дополнений к GUM (далее при ссылках – JCGM 100), включая JCGM 101, а также другим документам, разрабатываемым JCGM) ГОСТ Р 54500.3.1-2011 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло ГОСТ Р 54500.3.1-2011 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло Uncertainty of measurement. Part 3. Guide to the expression of uncertainty in measurement. Supplement 1. Propagation of distributions using a Monte Carlo method (В настоящем стандарте установлен численный метод, согласующийся с основными принципами GUM [Руководство ИСО/МЭК 98-3 (G.1.5)] и предназначенный для получения оценки неопределенности измерения. Этот метод может быть применен к любым моделям, имеющим единственную выходную величину, в которых входные величины характеризуются любыми заданными функциями распределения вероятностей [Руководство ИСО/МЭК 98-3]) ГОСТ Р 54504-2011 Безопасность функциональная. Политика, программа обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта ГОСТ Р 54504-2011 Безопасность функциональная. Политика, программа обеспечения безопасности. Доказательство безопасности объектов железнодорожного транспорта Functional safety. Policy and programme of safety provision. Safety proof of the railway objects (Настоящий стандарт определяет назначение документов «Политика обеспечения безопасности», «Программа обеспечения безопасности» и «Доказательство безопасности», устанавливает основные требования к структуре и содержанию этих документов, а также порядок их разработки. Настоящий стандарт распространяется на системы и устройства управления и (или) обеспечения безопасности перевозочного процесса и (или) других технологических процессов на железнодорожном транспорте)
Страница 35
35
  • ucB(y), а также число эффективных степеней свободы, соответственно, veffA и veff B (см. G.4.1, примеча­ние 3).
      1. При использовании uc(y) в качестве меры неопределенности измерения предпочтительно во избежание разночтений использовать одну из четырех форм записи результатов измерения (в нижеследу­ющих примерах представления результата измерения предполагается, что измеряемой величиной являет­ся масса ms эталона с номинальным значением 100 г; если в документе, где указывается результат, величина uc(y) уже была ранее определена, то слова «суммарная стандартная неопределенность» в скоб­ках для краткости можно опустить):
  1. «ms = 100,02147 г (суммарная стандартная неопределенность); uc = 0,35 мг»;
  2. «ms = 100,02147(35) г, где число в скобках (суммарная стандартная неопределенность) uc двух младших разрядов результата измерения»;
  3. «ms = 100,02147(0,00035) г, где число в скобках (суммарная стандартная неопределенность) uc в тех же единицах измерения (г)»;
  4. «ms = (100,02147 ± 0,00035) г, где число, стоящее после знака «±», (суммарная стандартная неопределенность) uc (а не доверительный интервал)».

П р и м е ч а н и е Представления с использованием знака «±» следует по возможности избегать, поскольку его традиционно используют для указания интервала, соответствующего некоторому высокому уровню доверия, и поэтому число, следующее за этим знаком, легко спутать с расширенной неопределенностью (см. 7.2.4). Возможность неправильного истолкования не исключает даже пояснительный текст в скобках [см. перечис­ление 4)], тем более, что этот текст может быть, например по невнимательности, опущен. По сути, в данном случае запись Y = у ± uc(y) может быть интерпретирована как указание расширенной неопределенности с коэффициен­том охвата к = 1 или интервала у - uc(y) < Y < у ± uc(y) с определенным уровнем доверия p (по умолчанию связанного с нормальным распределением см. G.1.3). Однако употребление и,~(у) в таком контексте (с малым значением уровня доверия) малооправдано (см. 6.3.2 и приложение G).

      1. Если мерой неопределенности результата измерения является расширенная неопределенность U = ки^у), то при представлении результата измерения следует:
  1. дать подробное определение измеряемой величины Y;
  2. указать результат измерения в виде Y = у ± U с указанием единиц измерений для у и U;
  3. при необходимости указать относительную расширенную неопределенность U/ \у \, у * 0;
  4. указать использованное для получения расширенной неопределенности значение к [или, для удобства пользователей результата измерения, привести и к, и ф(у)];
  5. указать приблизительный уровень доверия для интервала у ± Y и пояснить, как он был определен;
  6. дать информацию, указанную в 7.2.7, или сослаться на соответствующий опубликованный доку­мент.
      1. При использовании U в качестве меры неопределенности измерения предпочтительно для наи­большей ясности использовать следующую форму записи результата измерения (в нижеследующем при­мере слова в скобках для краткости можно опустить, если перед этим в документе, представляющем результаты измерения, U, uc и к уже были определены): «ms = (100,02147 ± 0,00079) г, где число, стоящее после знака «±», (расширенная неопределенность) U = киc, полученная для (суммарной стандартной неопределенности) uc = 35 мг и (коэффициента охвата) к = 2,26, соответствующего уровню доверия 95 % для f-распределения с v = 9 степенями свободы».
      2. Если в процессе измерения определяют более одной измеряемой величины, т. е. получают две или более выходных оценок у, (см. Н.2, Н.3 и Н.4), то в дополнение к значениям у и и^у) следует указывать элементы ковариационной матрицы u(y, yj) или элементы r(yh yj) матрицы коэффициентов корреляции (С.3.6, примечание 2) (или, предпочтительно, и те, и другие).
      3. Оценки у и стандартной неопределенности uc(y) или расширенной неопределенности U не сле­дует приводить с избыточной точностью. Обычно для uc(y) и U, а также для стандартных неопределенно­стей u(x,) входных оценок x, достаточно указывать две значащие цифры, хотя в некоторых случаях может оказаться необходимым сохранить больше значащих цифр, чтобы избежать погрешностей округления в последующих расчетах.

При сообщении окончательных результатов иногда может быть уместным округление к большему. Например, uc(y) = 10,47 мОм можно округлить до 11 мОм. Однако и здесь следует руководствоваться, в первую очередь, здравым смыслом. Так, в случае расчетного значения u(x) = 28,05 кГц следует указывать u(x,) = 28 кГц. Входные и выходные оценки следует округлять таким образом, чтобы они соответствовали представлениям соответствующих неопределенностей. Например, если у = 10,05762 Ом и uc(y) = 27 мОм, то результат измерения y следует указывать как 10,058 Ом. При представлении коэффициента корреля­ции, близкого по абсолютному значению к единице, следует указывать три значащие цифры.

При подробном описании того, как были получены результат измерения и его неопределен­ность,