Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Марта 2014 в 20:21, реферат
Измерение - это всегда сравнение чего то с какой то мерой. И многие тысячелетия люди пользуются различными мерами, производя различные измерения. Первоначально мерами были простейшие и понятные человеку вещи. Так, мерами длины были размеры частей человеческого тела. И недаром древние говорили: "Человек - мера всех вещей". Это подтверждается в сохранившихся названиях мер. Понятно, что точность и постоянство этих и подобных им мер скромно говоря, были небольшими. Поэтому по мере развития общества люди стремились к совершенствованию мер, к созданию системы мер.
Введение
1. Общие сведения об измерениях
2. Метрологическое обеспечение
3. Государственная метрологическая служба
Литература
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный университет пищевых производств»
Кафедра «Торговые операции север-юг»
Реферат на тему:
«Государственная метрологическая служба»
Проверил: Нечаев Б. П.
Москва 2013 г.
Содержание:
Введение
1. Общие сведения об измерениях
2. Метрологическое обеспечение
3. Государственная
Литература
Введение
Измерение - это всегда сравнение чего то с какой то мерой. И многие тысячелетия люди пользуются различными мерами, производя различные измерения. Первоначально мерами были простейшие и понятные человеку вещи. Так, мерами длины были размеры частей человеческого тела. И недаром древние говорили: "Человек - мера всех вещей". Это подтверждается в сохранившихся названиях мер.
Понятно, что точность и постоянство этих и подобных им мер скромно говоря, были небольшими. Поэтому по мере развития общества люди стремились к совершенствованию мер, к созданию системы мер.
Однако развитие науки и техники, промышленного производства, международных торговых и экономических отношений требовали более точных и общих измерений, что привело к созданию международной системы единиц физических величин.
В современном мире не существует такой области науки и техники, такой сферы практической деятельности людей, где одним из решающих факторов прогресса не были бы измерения. Возрастание роли измерений в познавательной и хозяйственной деятельности является процессом закономерным, так как человеку свойственна ограниченность вещественного, энергетического и информационного порядка.
Отсюда ясно, что всякая целенаправленная деятельность, в том числе и военная, связана с необходимостью получения своевременных и достоверных знаний для принятия правильных решений и оценки их последствий.
Измерения, являясь единственным источником объективной количественной информации об окружающем нас мире, не только служат основой научно-технических знаний, но и имеют первостепенное значение для учета материальных ценностей, планирования, обеспечения высокого качества продукции, достижения взаимозаменяемости узлов и деталей, для совершенствования технологии, обеспечения безопасности труда и т.д.
1. Общие сведения об измерениях
Говоря об истории российской метрологии нельзя не отметить роль Д.И. Менделеева, который руководил отечественной метрологией в период 1892 - 1907 гг.. Д.И. Менделеев сыграл большую роль не только в развитии химии, физики, воздухоплавания, метеорологии но и метрологии, став основателем как теоретической, так и прикладной метрологии.
Подчеркивая чрезвычайно важное значение метрологии он говорил "… наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без меры".
С многообразием мер и весов было покончено во времена Великой французской революции (конец 18 века). В 1799 году во Франции была введена метрическая система мер и весов, о которой было сказано, что она предназначена для всех времен и народов. Однако использование неметрических единиц было запрещено во Франции лишь 1840 году. Тогда были введены: метр - как часть дуги земного меридиана, проходящего через Париж; килограмм - масса одного кубического дециметра = 10 см3 чистой дистиллированной воды при температуре 4°С. Это метрические меры. Они кратны 10 (мм, см, дюйм, метр, декарт (10 м), гектометр (100 м), километр). Тоже для массы: мг, г, кг, центнер, тонна и т.д.
В 1918 году Россия отказалась от русских мер и перешла на метрическую систему.
В метрической системе существовало несколько систем единиц:
- система СГС, основными единицами которой были: сантиметр, грамм, секунда. Она была удобной для физических исследований.
- система МКС, основные единицы: метр, килограмм, секунда. Позднее четвертой основной единицей была выбрана единица силы тока - ампер. Так появилась система МКСА;
- система МТС, основные единицы - метр, тонна, секунда;
- система МКГСС, основные единицы этой системы - метр, килограмм-сила, секунда.
В I960 г. Генеральная конференция по мерам и весам в Париже приняла Международную систему единиц, обозначенную SI (СИ) по начальным буквам слов "Система интернациональная".
В СССР эта система была введена с 1.01.1963 года. Как предпочтительная в 1981 году была закреплена государственным стандартом ГОСТ 8.417-81. Государственная система единства измерений. Единицы физических величин.
С этой системой вы знакомы со школьной скамьи. Система СИ построена на семи основных единицах: метр (м, m), килограмм (кг, kg), секунда (с, s), ампер (А, A), кельвин (К, K), кандела (кд, cd)- единица силы света, моль (моль, mol) - единица количества вещества) и две дополнительных единицы радиан (рад, rad) - единица плоского угла и стерадиан (ср, sr) единица телесного угла), производные единицы системы СИ образуются из основных и дополнительных. Некоторым из них даны имена ученых (Ньютон, Герц, Паскаль и др.). Обозначение таких величин пишутся с заглавной буквы. Единицы системы СИ универсальны и применимы во всех областях науки и техники.
До создания системы СИ существовали различные толкования слов "вес" и "масса". Создание СИ позволило четко разграничить эти понятия.
Согласно стандарту "масса" характеризует свойства тел, где бы они не находились, а "вес" - с какой силой масса тела воздействует на место приложения этой массы. И сила этого воздействия зависит от ускорения свободного падения в той точке Земли, где прилагается эта масса (F=mg).
Таким образом, система СИ способствует единству измерений различных параметров во всех областях деятельности человека (в промышленности, в военном деле, в медицине, в спорте и т.д.).
По способу получения информации измерения разделяют на прямые, косвенные, совокупные и совместные.
Прямые измерения - это непосредственное сравнение физической величины с ее мерой. Например: измерение длины с помощью рулетки, времени с помощью секундомера и т.д.
Косвенными измерениями называют такие, которые осуществляются путем вычисления искомых величин с использованием зависимостей, связывающих известные величины, определяемые путем прямых измерений. Например: расход жидкости Q вычисляется через объем (V) и время (t) по известной формуле, а входящие в него величины определяются прямыми измерениями.
2. Метрологическое обеспечение
Метрологическое обеспечение - это комплекс мероприятий по установлению и применению научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемых точности, полноты, своевременности и оперативности измерений в войсках.
Основными целями метрологического обеспечения являются:
- достижение и поддержание
высоких боевых и эксплуатацион
- повышение эффективности
работ по созданию новых
- поддержание постоянной боевой готовности ВВТ, упрощение их эксплуатации и ремонта;
- обеспечение единства, требуемой,
точности измерений и
- сокращение трудоемкости измерений и контроля тактико-технических характеристик;
- обеспечение постоянной
готовности к применению и
эффективности эксплуатации
Достигаются эти цели обеспечением требуемой точности и правильности измерений параметров и характеристик ВВТ, достоверной оценкой тактико-технических характеристик, а также параметров, технологических процессов их разработки, производства и эксплуатации, постоянной готовностью и высокой эффективностью применения средств измерений и контроля.
3. Государственная метрологическая служба
В соответствии с законом «Об обеспечении единства измерений» государственное управление деятельностью по обеспечению единства измерений в РФ осуществляет Госстандарт России.
Государственная метрологическая служба (ГМС) находится в введении Госстандарта и включает:
1) подразделения центрального
аппарата Госстандарта России, осуществляющие
функции планирования, управления
и контроля деятельностью по
обеспечению единства
2) государственные научные
метрологические центры (ГНМЦ), метрологические
научно-исследовательские
3) органы ГМС на территориях республик и других субъектов в составе РФ. Органы Государственной метрологической службы, образованные по территориальному признаку, осуществляют государственный метрологический контроль и надзор на местах.
Государственные научные метрологические центры (ГНМЦ) несут ответственность за создание, совершенствование, хранение и применение государственных эталонов единиц величин, а также за разработку нормативных документов по обеспечению единства измерений.
В состав Государственной метрологической службы (ГМС) входят такие ГНМЦ, как:
− Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС);
− Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева (НПО ВНИИМ им. Д.И. Менделеева);
− Всероссийский научно-исследовательский инсти-тут физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ);
− Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений (ВНИИОФИ);
− Сибирский государственный научно-исследовательский институт метрологии (СНИИМ), г. Новосибирск;
− Уральский научно-исследовательский институт метрологии (УНИИМ), г. Екатеринбург/
Главным центром Государственной метрологической службы ГМС является ВНИИМС. Важнейшими направлениями деятельности ВНИИМС как главного центра Государственной метрологической службы ГМС являются общее научно- методическое руководство и координация деятельности метрологических служб, а также разработка научно-методических, организационных, технико-экономических и правовых основ метрологического обеспечения народного хозяйства.
Главными центрами эталонов являются:
- ВНИИМ (специализация величины длины и массы, механические величины, теплофизические величины, ионизирующие излучения, давление, физико-химический состав и свойства веществ). Во ВНИИМ созданы и находятся государственные первичные эталоны всех основных единиц Международной системы, кроме единиц времени и частоты. Эталон единицы был первоначально представлен платиново-иридиевым штриховым метром № 28 – копией международного эталона. В 1895 г. после работ А. Майкельсона была признана возможность замены вещественного эталона естественным – длиной световой волны определенной спектральной линии какого-либо атома. Новое определение метра на основе оранжевой линии криптона 86 было принято позднее – только в 1960 г. на 11-й Генеральной конференции по мерам и весам. Начиная примерно с 1930 г. во ВНИИМС была начата работа по переходу на новое определение метра. Работы завершились в 1968 г. созданием нового государственного первичного эталона длины.
Эталон единицы массы представлен платиново иридиевым килограммом № 12, полученным в 1889 г. от Международного бюро мер и весов в качестве копии международного эталона. В послевоенные годы во ВНИИМ были созданы первичный эталон единицы силы тока и эталон единицы силы света – канделы. Для воспроизведения единицы температуры – кельвина – был создан прецизионный гелиевый газовый термометр и определены температуры реперных точек: кипения кислорода, затвердевания кадмия, цинка, олова и золота.
Кроме перечисленных основных эталонов Международной системы единиц во ВНИИМ созданы эталоны и эталонные установки для многих единиц различных физических величин. Из общего числа государственных эталонов нашей страны около 50 % сосредоточены во ВНИИМ.
- ВНИИФТРИ (радиотехнические
и магнитные величины, время и
частота, акустические и
- ВНИИОФИ (оптические и оптико-физические величины, акустооптическая спектрометрия, измерения в медицине, измерения параметров лазеров).
- СНИИМ (радиотехнические,
электрические и магнитные
Ряд эталонов хранятся в центрах государственных эталонов: ВНИИМС, ВНИИ расходометрии, г. Казань, НПО «Дальстандарт», г. Хабаровск).
Государственная метрологическая служба (ГМС) несет ответственность за метрологическое обеспечение измерений в стране на межотраслевом уровне и осуществляет государственный метрологический контроль и надзор метрологических служб юридических лиц.
Основная деятельность органов государственной метрологической службы
направлена на обеспечение единства измерений в стране. Она включает создание государственных и вторичных эталонов, разработку систем передачи размеров единиц ФВ рабочим СИ, государственный надзор за производством, состоянием, применением, ремонтом СИ, метрологическую экспертизу документации и важнейших видов продукции, методическое руководство метрологическими службами юридических лиц. Руководство государственной метрологической службой осуществляет Госстандарт.
Государственные научные метрологические центры (ГНМЦ) образуются из числа находящихся в ведении Госстандарта предприятий и организаций или их структурных подразделений, выполняющих работы по созданию, совершенствованию, хранению и применению государственных эталонов единиц величин, а также ведущих разработку нормативных документов по обеспечению единства измерений и имеющих высококвалифицированные научные кадры.
Присвоение конкретному предприятию, организации статуса ГНМЦ не изменяет формы собственности и организационно-правовой формы, а означает отнесение их к категории объектов, предполагающей особые формы государственной поддержки.