Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2012 в 03:02, реферат
Все погрешности, не связанные с грубыми ошибками (промахами, возникающими вследствие недосмотра экспериментатора или неисправности аппаратуры), имеют случайную и систематическую составляющие. Случайные погрешности изменяют величину и знак при повторных измерениях одной и той же величины. Значение случайной погрешности измерения невозможно предвидеть и, следовательно, исключить. Для уменьшения их влияния проводят несколько измерений величины и берут среднее арифметическое из полученных значений.
Министертво Продовольства и Аграрной Политики Украины
Сумской Национальный Аграрный Университет
Реферат
по предмету “Автоматизация производственных процессов”
на тему “Погрешности при измерении физических величин.”
Подготовила: студентка 4 курса
Факультета пищевых технологий
Голубицкая Ксения
Преподаватель: Савченко-Перерва М.Ю.
Сумы 2012
Ни одно измерение не выполняется идеально точно, всегда по различным причинам существует погрешность, т.е. отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины. Причиной погрешности может стать несовершенство методики измерения, используемых средств измерений, органов чувств человека-оператора, а также влияние внешних условий.
Все погрешности, не связанные с грубыми ошибками (промахами, возникающими вследствие недосмотра экспериментатора или неисправности аппаратуры), имеют случайную и систематическую составляющие. Случайные погрешности изменяют величину и знак при повторных измерениях одной и той же величины. Значение случайной погрешности измерения невозможно предвидеть и, следовательно, исключить. Для уменьшения их влияния проводят несколько измерений величины и берут среднее арифметическое из полученных значений.
Систематические погрешности остаются постоянными по величине и знаку или закономерно изменяются при повторных измерениях одной и той же величины. Систематические погрешности разделяются на методические (несовершенство метода измерений; в том числе влияние средств измерения на объект, свойство которого измеряется), инструментальные (зависящие от погрешности применяемых средств измерений), внешние (обусловленные влиянием условий проведения измерений) и субъективные (обусловленные индивидуальными особенностями оператора).
Различают абсолютную и относительную погрешность измерения.
Под абсолютной погрешностью измерения
понимают разность между полученным в
ходе измерения и истинным значением физической
величины:
Без сравнения с измеряемой величиной абсолютная погрешность ничего не говорит о качестве измерения. Одна и та же погрешность в 1 мм при измерении длины комнаты не играет роли, при измерении длины тетради уже может быть существенна, а при измерении диаметра проволоки совершенно недопустима.
Поэтому вводят относительную погрешность, показывающую, какую часть абсолютная погрешность составляет от истинного значения измеряемой величины. Относительная погрешность представляет собой отношение абсолютной погрешности к истинному значению измеряемой величины:
Относительная погрешность обычно выражается в процентах.
Результат измерения величины принято записывать в виде:
xизм ± Dх, d=…%.
При записи абсолютной погрешности ее величину округляют до двух значащих цифр, если первая их них является единицей, и до одной значащей цифры во всех остальных случаях. При записи измеренного значения величины последней должна указываться цифра того десятичного разряда, который использован при указании погрешности.
Из формул (2.1) и (2.2) следует,
что для нахождения погрешностей
измерений необходимо знать истинное
значение измеряемой величины. Поэтому
этими формулами можно
В частности, относительную
погрешность находят как
Способы оценки абсолютной погрешности разные для прямых и косвенных измерений.
Максимальную
абсолютную погрешность при прямых
измерениях находят как сумму абсолютной
инструментальной погрешности и абсолютной
погрешности отсчета:
Погрешность отсчета является случайной и устраняется при многократных измерениях. Если же проводится одно измерение, она обычно принимается равной половине цены деления шкалы измерительного прибора.
Обратимся теперь к анализу погрешностей средств
измерения. В зависимости от условий
применения средств измерения различают
основную и дополнительную погрешности. Основная погрешно
Способ задания пределов
допускаемой основной абсолютной погрешности
измерительных средств
Dхмакс приб = ± а
Зона погрешности в этом случае ограничена двумя прямыми линиями, параллельными оси абсцисс (рис.2.1а). Источники аддитивной погрешности – трение в опорах, неточность отсчета, дрейф, наводки, вибрации и другие факторы. От этой погрешности зависит наименьшее значение величины, которое может быть измерено прибором.
Если погрешность прибора
зависит от измеряемой величины, то
она называется мультипликативн
где в – постоянная величина, в
Таким образом, мультипликативная
погрешность прямо
Инструментальная погрешность электроизмерительных приборов определяется их классом точности. Класс точности (максимальная приведенная погрешность) – это отношение максимальной абсолютной погрешности прибора к пределу измерения величины (полному значению шкалы). Его, как и относительную погрешность, выражают в процентах. Класс точности показывает, сколько процентов максимальная инструментальная погрешность составляет от всей шкалы прибора:
ГОСТом установлено 8 классов
точности измерительных приборов: 0,05;
0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Зная класс точности
прибора и предельное значение измеряемой
величины, можно определить абсолютную
и относительную
Из формулы (2.9) видно, что чем ближе значение измеряемой величины к пределу измерения, тем меньше относительная инструментальная погрешность.
У приборов, аддитивная составляющая
погрешности которых преобладает над
Класс точности средств измерения,
у которых аддитивная и мультипликативная
составляющие основной погрешности соизмеримы,
обозначается двумя числами, разделенными
косой чертой: c/d. Причем класс точности
должен удовлетворять условию c/d>l. К приборам,
класс точности которых выражается дробью,
относятся цифровые показывающие приборы.
Их максимальная относительная погрешность
определяется по формуле:
(2.
Для сравнения погрешностей измерения
цифровых и стрелочных измерительных
приборов постройте самостоятельно
график зависимости относительной
погрешности измерения
Класс точности или максимальная инструментальная погрешность приборов обычно приводится в его паспорте. Для менее точных приборов, если в паспорте ничего не указано, максимальная инструментальная погрешность принимается равной половине цены или цене деления шкалы.
Для прямых измерений сначала оценивается абсолютная погрешность, а затем относительная. При оценке погрешности косвенных измеренийвеличины поступают следующим образом. Сначала находят абсолютные погрешности величин, полученных в ходе прямых измерений. Затем вычисляют относительную погрешность исследуемой величины, пользуясь для этого одной из формул, приведенных в таблице "расчет погрешностей". Формула относительной погрешности зависит от того, по какой формуле находят значение измеряемой величины. И только после этого находят абсолютную погрешность измеряемой величины, выражая ее из формулы (2.3).
Информация о работе Погрешности при измерении физических величин