Разработка локальной поверочной схемы

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Метрология
  • 45 45 страниц
  • 8 + 8 источников
  • Добавлена 28.04.2021
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Аннотация 5
ВВЕДЕНИЕ 6
1. Общие сведения о измерении дефектов 7
2. Характеристика измеряемой величины 9
3. Средства измерения и принципы их действия 11
3.1 Импедансные дефектоскопы 12
3.2 Резонансные дефектоскопы 13
3.3 Акустико-эмиссионный дефектоскоп 13
3.4 Ультразвуковой дефектоскоп 15
3.5 Вихретоковые дефектоскопы 17
4. Описание вихретокового дефектоскопа ВД4-91 19
4.1 Методика поверки 24
4.2 Государственная поверочная схема 27
4.2.1 Первичный эталон 27
4.2.2 Вторичные эталоны 28
4.2.3 Вторичный эталон 3 части 28
4.2.4 Рабочие эталоны первой части 29
4.2.5 Рабочие эталоны второй части 30
4.2.6 Рабочие эталоны второй части 32
4.2.7 Рабочие средства измерений 1-й части 36
4.2.8 Рабочие средства измерений 2-й части 36
4.2.9 Рабочие средства измерений 3-й части 37
4.2.10 Рабочие средства измерений 4-й части 37
5. Разработка локальной поверочной схемы 38
5.1 Локальная поверочная схема для измерения линейных размеров в диапазоне от 2 до 200 мм 39
Заключение 42
Список литературы 44
Приложение 45

Фрагмент для ознакомления

Рабочие эталоны ‏ㅤ 1-го разряда ‏ㅤ применяют для ‏ㅤ поверки рабочих ‏ㅤ эталонов 2-го ‏ㅤ разряда - установок ‏ㅤ для поверки ‏ㅤ измерительных головок, установок ‏ㅤ для поверки ‏ㅤ измерительных преобразователей, приборов ‏ㅤ для поверки ‏ㅤ средств измерений ‏ㅤ внутренних размеров, мер ‏ㅤ внутренних диаметров ‏ㅤ - измерительных колец ‏ㅤ методом прямых ‏ㅤ измерений, плоскопараллельных концевых ‏ㅤ мер длины ‏ㅤ методом сличения ‏ㅤ с помощью ‏ㅤ компаратора и ‏ㅤ рабочих средств ‏ㅤ измерений - плоскопараллельных ‏ㅤ концевых мер ‏ㅤ длины методом ‏ㅤ сличения с ‏ㅤ помощью компаратора, приборов ‏ㅤ для измерений ‏ㅤ наружных размеров, контактных ‏ㅤ интерферометров методом ‏ㅤ прямых измерений.В ‏ㅤ качестве рабочих ‏ㅤ эталонов 2-го ‏ㅤ разряда используют ‏ㅤ установки для ‏ㅤ поверки измерительных ‏ㅤ головок в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 0,1 до 25 мм, установки ‏ㅤ для поверки ‏ㅤ измерительных преобразователей ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 0,005 до ‏ㅤ 0,2 мм, плоскопараллельные концевые ‏ㅤ меры длины ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 0,1 до ‏ㅤ 1000 мм, приборы для ‏ㅤ поверки средств ‏ㅤ измерений внутренних ‏ㅤ размеров в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 0,5 до 500 мм ‏ㅤ и меры ‏ㅤ внутренних диаметров ‏ㅤ - измерительные кольца ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 1 до ‏ㅤ 500 мм.Доверительные границы ‏ㅤ абсолютных погрешностей ‏ㅤ при доверительной ‏ㅤ вероятности 0,99 рабочих ‏ㅤ эталонов 2-го ‏ㅤ разряда составляют ‏ㅤ от ±0,04 до ‏ㅤ ±2 мкм.Рабочие эталоны ‏ㅤ 2-го разряда ‏ㅤ применяют для ‏ㅤ поверки рабочих ‏ㅤ эталонов 3-го ‏ㅤ разряда - плоскопараллельных ‏ㅤ концевых мер ‏ㅤ длины, мер внутренних ‏ㅤ диаметров - измерительных ‏ㅤ колец сличением ‏ㅤ при помощи ‏ㅤ компаратора, приборов для ‏ㅤ поверки средств ‏ㅤ измерений внутренних ‏ㅤразмеров методом ‏ㅤ прямых измерений ‏ㅤ и рабочих ‏ㅤ средств измерений ‏ㅤ - приборов для ‏ㅤ измерений наружных ‏ㅤ размеров, преобразователей и ‏ㅤ приборов автоматизированного ‏ㅤ контроля методом ‏ㅤ прямых измерений.В ‏ㅤ качестве рабочих ‏ㅤ эталонов 3-го ‏ㅤ разряда используют ‏ㅤ плоскопараллельные концевые ‏ㅤ меры длины ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 0,1 до ‏ㅤ 1000 мм, меры внутренних ‏ㅤ диаметров - измерительные ‏ㅤ кольца в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 0,5 до 500 мм ‏ㅤ и приборы ‏ㅤ для поверки ‏ㅤ средств измерений ‏ㅤ внутренних размеров ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 0,5 до ‏ㅤ 500 мм.Доверительные границы ‏ㅤ абсолютных погрешностей ‏ㅤ при доверительной ‏ㅤ вероятности 0,99 рабочих ‏ㅤ эталонов 3-го ‏ㅤ разряда составляют ‏ㅤ от ±(0,1+1L) до ‏ㅤ ±(0,2+2L) мкм.Рабочие эталоны ‏ㅤ 3-го разряда ‏ㅤ применяют для ‏ㅤ поверки рабочих ‏ㅤ эталонов 4-го ‏ㅤ разряда - плоскопараллельных ‏ㅤ концевых мер ‏ㅤ длины, мер внутренних ‏ㅤ диаметров - измерительных ‏ㅤ колец методом ‏ㅤ сличения с ‏ㅤ помощью компаратора, приборов ‏ㅤ для поверки ‏ㅤ средств измерений ‏ㅤ внутренних размеров ‏ㅤ методом прямых ‏ㅤ измерений и ‏ㅤ рабочих средств ‏ㅤ измерений - приборов ‏ㅤ для измерений ‏ㅤ наружных размеров, установочных ‏ㅤ колец методом ‏ㅤ прямых измерений, плоскопараллельных ‏ㅤ концевых мер ‏ㅤ длины методом ‏ㅤ сличения с ‏ㅤ помощью компаратора. В ‏ㅤ качестве рабочих ‏ㅤ эталонов 4-го ‏ㅤ разряда используют ‏ㅤ плоскопараллельные концевые ‏ㅤ меры длины ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 0,1 до ‏ㅤ 1000 мм, приборы для ‏ㅤ поверки индикаторов ‏ㅤ и индикаторных ‏ㅤ нутромеров в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 0 до 100 мм, меры ‏ㅤ внутренних диаметров ‏ㅤ - измерительные кольца ‏ㅤ и приборы ‏ㅤ для поверки ‏ㅤ средств измерений ‏ㅤ внутренних размеров ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 0,5 до ‏ㅤ 500 мм.Доверительные границы ‏ㅤ абсолютных погрешностей ‏ㅤ при доверительной ‏ㅤ вероятности 0,99 рабочих ‏ㅤ эталонов 4-го ‏ㅤ разряда составляют ‏ㅤ от ±0,2 мкм ‏ㅤ до ±(0,5+5) мкм.Рабочие ‏ㅤ эталоны 4-го ‏ㅤ разряда применяют ‏ㅤ для поверки ‏ㅤ рабочих средств ‏ㅤ измерений - плоскопараллельных ‏ㅤ концевых мер ‏ㅤ длины, установочных концевых ‏ㅤ мер, проволочек, роликов, принадлежностей к ‏ㅤ концевым мерам ‏ㅤ (боковиков) методом сличения ‏ㅤ с помощью ‏ㅤ компаратора, приборов для ‏ㅤ измерений наружных ‏ㅤ размеров, штангенинструмента, приборов для ‏ㅤ измерений наружных ‏ㅤ и внутренних ‏ㅤ размеров, нутромеров методом ‏ㅤ прямых измерений, установочных ‏ㅤ колец, плоскопараллельных концевых ‏ㅤ мер длины ‏ㅤ методом сличения ‏ㅤ с помощью ‏ㅤ компаратора.В качестве ‏ㅤ рабочих эталонов ‏ㅤ 1-го разряда ‏ㅤ используют рельефные ‏ㅤ меры в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 10 до 10 м, микроскопы ‏ㅤ с лазерным ‏ㅤ интерферометром и ‏ㅤ лазерные измерители ‏ㅤ перемещений в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 10 до 10 м. Доверительные ‏ㅤ границы абсолютных ‏ㅤ погрешностей при ‏ㅤ доверительной вероятности ‏ㅤ 0,99 рабочих эталонов ‏ㅤ 1-го разряда ‏ㅤ составляют от ‏ㅤ ±1 до ±10 нм.Рабочие ‏ㅤ эталоны 1-го ‏ㅤ разряда применяют ‏ㅤ для поверки ‏ㅤ рабочих эталонов ‏ㅤ 2-го разряда ‏ㅤ - рельефных мер, электронных ‏ㅤ растровых измерительных ‏ㅤ микроскопов и ‏ㅤ сканирующих зондовых ‏ㅤ атомно-силовых микроскопов ‏ㅤ методом прямых ‏ㅤ измерений.В качестве ‏ㅤ рабочих эталонов ‏ㅤ 2-го разряда ‏ㅤ используют рельефные ‏ㅤ меры, электронные растровые ‏ㅤ измерительные микроскопы ‏ㅤ и сканирующие ‏ㅤ зондовые атомно-силовые ‏ㅤ микроскопы в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 10 до 10 м.Доверительные ‏ㅤ границы абсолютных ‏ㅤ погрешностей при ‏ㅤ доверительной вероятности ‏ㅤ 0,99 рабочих эталонов ‏ㅤ 2-го разряда ‏ㅤ составляют от ‏ㅤ ±3 до ±50 нм.Рабочие ‏ㅤ эталоны 2-го ‏ㅤ разряда применяют ‏ㅤ для поверки ‏ㅤ рабочих средств ‏ㅤ измерений - рельефных ‏ㅤ мер, электронных растровых ‏ㅤизмерительных микроскопов ‏ㅤ и сканирующих ‏ㅤ зондовых атомно-силовых ‏ㅤ микроскопов методом ‏ㅤ прямых измерений.4.2.7 Рабочие ‏ㅤ средства измерений ‏ㅤ 1-й частиВ ‏ㅤ качестве рабочих ‏ㅤ средств измерений ‏ㅤ используют спектрометры ‏ㅤ и спектрофотометры ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 0,2 до ‏ㅤ 50 мкм, частотно-стабилизированные лазеры ‏ㅤ непрерывного излучения ‏ㅤ и частотно-стабилизированные ‏ㅤ и нестабилизированные ‏ㅤ лазеры непрерывного ‏ㅤ излучения - меры ‏ㅤ длин волн ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 0,4 до ‏ㅤ 11 мкм, измерители длин ‏ㅤ волн лазеров ‏ㅤ непрерывного излучения ‏ㅤ и лазерные ‏ㅤ спектрометры в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 0,4 до 11 мкм, измерители ‏ㅤ длин волн ‏ㅤ лазеров импульсного ‏ㅤ излучения и ‏ㅤ лазеры импульсного ‏ㅤ излучения в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 0,4 до 1,2 мкм.Доверительные ‏ㅤ границы относительных ‏ㅤ погрешностей при ‏ㅤ доверительной вероятности ‏ㅤ 0,99 частотно-стабилизированных лазеров ‏ㅤ повышенной точности ‏ㅤ составляют от ‏ㅤ 1±10-10 до 3·10-8.Пределы ‏ㅤ допускаемых относительных ‏ㅤ погрешностей рабочих ‏ㅤ средств измерений ‏ㅤ составляют от ‏ㅤ ±3·10-8 до ±1·10-2.4.2.8 Рабочие ‏ㅤ средства измерений ‏ㅤ 2-й частиВ ‏ㅤ качестве рабочих ‏ㅤ средств измерений ‏ㅤ используют измерители ‏ㅤ линейных перемещений ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 0,01 до ‏ㅤ 30000 мм, штриховые меры ‏ㅤ длины в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 0,1 до 2000 мм, измерительные ‏ㅤ преобразователи линейных ‏ㅤ перемещений в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 0 до 32000 мм, приборы ‏ㅤ для измерений ‏ㅤ наружных и ‏ㅤ внутренних размеров ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 0 до ‏ㅤ 1000 мм, складные меры ‏ㅤ и измерительные ‏ㅤ линейки в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 0 до 1000 мм, нивелирные ‏ㅤ рейки в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 0 до 4000 мм, лесные ‏ㅤ вилки в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 1 до 750 мм, измерительные ‏ㅤ рулетки длиной ‏ㅤ до 100 м, землемерные ‏ㅤ ленты длиной ‏ㅤ до 50 м, мерные ‏ㅤ проволоки длиной ‏ㅤ до 24 м.Пределы ‏ㅤ допускаемых абсолютных ‏ㅤ погрешностей рабочих ‏ㅤ средств измерений ‏ㅤ составляют от ‏ㅤ ±0,05 мкм до ‏ㅤ ±14 мм.4.2.9 Рабочие средства ‏ㅤ измерений 3-й ‏ㅤ частиВ качестве ‏ㅤ рабочих средств ‏ㅤ измерений используют ‏ㅤ плоскопараллельные концевые ‏ㅤ меры длины ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 0,1 до ‏ㅤ 1000 мм, контактные интерферометры ‏ㅤ с ценой ‏ㅤ деления от ‏ㅤ 0,02 до 0,2 мкм, приборы ‏ㅤ для измерений ‏ㅤ наружных и ‏ㅤ внутренних размеров, нутромеры, штангенинструмент ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 0 до ‏ㅤ 2500 мм; установочные кольца ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 1 до ‏ㅤ 500 мм, преобразователи и ‏ㅤ приборы автоматизированного ‏ㅤ контроля, установочные концевые ‏ㅤ меры, проволочки и ‏ㅤ ролики для ‏ㅤ измерений среднего ‏ㅤ диаметра резьбы, принадлежности ‏ㅤ к концевым ‏ㅤ мерам длины ‏ㅤ (боковики).Пределы допускаемых ‏ㅤ абсолютных погрешностей ‏ㅤ рабочих средств ‏ㅤ измерений составляют ‏ㅤ от ±0,02 мкм ‏ㅤ до ±1 мм.4.2.10 Рабочие ‏ㅤ средства измерений ‏ㅤ 4-й частиВ ‏ㅤ качестве рабочих ‏ㅤ средств измерений ‏ㅤ используют рельефные ‏ㅤ меры в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 10 до 10 м, электронные ‏ㅤ растровые измерительные ‏ㅤ микроскопы в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 10-9 до 10-6 м ‏ㅤ и сканирующие ‏ㅤ зондовые атомно-силовые ‏ㅤ микроскопы в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 10-9 до 10-6 м.Пределы ‏ㅤ допускаемых абсолютных ‏ㅤ погрешностей рабочих ‏ㅤ средств измерений ‏ㅤ составляют от ‏ㅤ ±10 до ±1000 нм.5. Разработка ‏ㅤ локальной поверочной ‏ㅤ схемыЛокальные поверочные ‏ㅤ схемы создаются ‏ㅤ для рабочих ‏ㅤ эталонов и ‏ㅤ рабочих СИ, подлежащих ‏ㅤ аттестации, поверке или ‏ㅤ калибровке на ‏ㅤ конкретном предприятии, объединении ‏ㅤ (корпорации), в ведомстве ‏ㅤ или регионе.В ‏ㅤ зависимости от ‏ㅤ области распространения ‏ㅤ ЛПС также ‏ㅤ может называться: ПС ‏ㅤ предприятия или ‏ㅤ ведомственной, региональной, корпоративной поверочной ‏ㅤ схемой.Локальные поверочные ‏ㅤ схемы описывают ‏ㅤ порядок передачи ‏ㅤ единицы величины ‏ㅤ от исходного ‏ㅤ эталона предприятия ‏ㅤ к рабочим ‏ㅤ СИ с ‏ㅤ указанием погрешностей ‏ㅤ и методов ‏ㅤ передачи. Общие требования ‏ㅤ к локальным ‏ㅤ поверочным схемам ‏ㅤ сформулированы в ‏ㅤ ГОСТ 8.061-80 «ГСИ. Поверочные ‏ㅤ схемы. Содержание и ‏ㅤ построение» (введен в ‏ㅤ действие с ‏ㅤ 01.01.1981 взамен ГОСТ ‏ㅤ 8.061-73). В соответствии ‏ㅤ с данным ‏ㅤ стандартом локальные ‏ㅤ поверочные схемы ‏ㅤ не должны ‏ㅤ противоречить государственным ‏ㅤ поверочным схемам.Цель ‏ㅤ построения локальных ‏ㅤ поверочных схем ‏ㅤ – конкретизация требований ‏ㅤ государственных поверочных ‏ㅤ схем с ‏ㅤ учетом особенностей ‏ㅤ применительно ко ‏ㅤ своей области. Требования ‏ㅤ к чертежам ‏ㅤ локальных поверочных ‏ㅤ схем. Локальные ПС ‏ㅤ оформляется в ‏ㅤ виде чертежа, возможно ‏ㅤ его дополнение ‏ㅤ текстовой частью. На ‏ㅤ чертеже указывают:соподчинение ‏ㅤ стандартных образцов ‏ㅤ (или вторичных ‏ㅤ эталонов), которые имеются ‏ㅤ на предприятии ‏ㅤ и СИ ‏ㅤ в системе ‏ㅤ передачи единицы ‏ㅤ величины;наименование стандартных ‏ㅤ образцов (или ‏ㅤ вторичных эталонов). В ‏ㅤ ЛПС допускается ‏ㅤ указывать обозначения ‏ㅤ конкретных их ‏ㅤ наименований;наименования СИ ‏ㅤ (допускается указывать ‏ㅤ обозначения конкретных ‏ㅤ СИ);диапазоны значений ‏ㅤ физических величин ‏ㅤ или номинальные ‏ㅤ значения;характеристики погрешностей ‏ㅤ стандартных образцов ‏ㅤ (или вторичных ‏ㅤ эталонов);допускаемые значения ‏ㅤ погрешностей СИ; наименования ‏ㅤ методов передачи ‏ㅤ единицы величины, погрешности ‏ㅤ методов передачи.5.1 Локальная ‏ㅤ поверочная схема ‏ㅤ для измерения ‏ㅤ линейных размеров ‏ㅤ в диапазоне ‏ㅤ от 2 до ‏ㅤ 200 ммЛокальная поверочная ‏ㅤ схема распространяется ‏ㅤ на вихретоковым ‏ㅤ дефектоскопом ВД4-91 с ‏ㅤ пределом допускаемой ‏ㅤ абсолютной погрешности ‏ㅤ выявления искусственных ‏ㅤ дефектов с ‏ㅤ глубиной от ‏ㅤ 0,5 до 3,00 мм ‏ㅤ и шириной ‏ㅤ 0,15 мм ±2 и ‏ㅤ порогом чувствительности ‏ㅤ дефектоскопа к ‏ㅤ обнаружению искусственных ‏ㅤ дефектов 0,1 мм.5.1.1 Исходные ‏ㅤ эталоны.5.1.1.1Меры ‏ㅤ длины концевые ‏ㅤ плоскопараллельные в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 0,1 до 1000 мм. Доверительные ‏ㅤ границы δ при ‏ㅤ доверительной вероятности ‏ㅤ 0,99 составляют ± (0,02+0,2L) мкм, где ‏ㅤL - длина в ‏ㅤ метрах (в ‏ㅤ соответствии с ‏ㅤГОСТ Р ‏ㅤ 8.763-2011).Меры длины концевые плоскопараллельные служат ‏ㅤ для поверки ‏ㅤ РЭ 1-го ‏ㅤ разряда - сличением ‏ㅤ при помощи ‏ㅤ компаратора с ‏ㅤ δ= 0,02 мкм и ‏ㅤ методом прямых ‏ㅤ измерений с ‏ㅤ δ= 2 мкм. 5.1.1.2 Меры длины концевые ‏ㅤ измерительные в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 0,1 до 1000 мм. Доверительные ‏ㅤ границы δ при ‏ㅤ доверительной вероятности ‏ㅤ 0,99 составляют ± (0,02+0,2L) мкм, где ‏ㅤ L - длина ‏ㅤ в метрах ‏ㅤ (в соответствии ‏ㅤ с ГОСТ ‏ㅤ Р 8.763-2011).Меры длины концевые ‏ㅤ измерительные ‏ㅤ служат для ‏ㅤ поверки РЭ ‏ㅤ 1-го разряда ‏ㅤ - при помощи ‏ㅤ компаратора метода ‏ㅤ прямых измерений ‏ㅤ с δ= 2 мкм.5.1.2 Рабочие ‏ㅤ эталоны.5.1.2.1 Меры ‏ㅤ толщины покрытий ‏ㅤ 2-3000 мкм δ =0,1-50 мкм ‏ㅤ и 0,05 – 150 мм ‏ㅤ δ =0,003-0,5 мм.Меры ‏ㅤ толщины покрытийприменяются ‏ㅤ для поверки ‏ㅤ рабочих СИ ‏ㅤ методом прямых ‏ㅤ измерений с ‏ㅤ погрешностью δ =0,1 мкм ‏ㅤ и δ =0,2 мкм.5.1.2.2 ‏ㅤКомпоненты мер ‏ㅤ изделий дефектов ‏ㅤ с глубиной ‏ㅤ дефекта от ‏ㅤ 0,05 до 15 мм ‏ㅤ и погрешностью ‏ㅤ δ =20-500 мкм, и шириной ‏ㅤ дефекта от ‏ㅤ 0,005 до 15 мм ‏ㅤ и погрешностью ‏ㅤ δ =200-500 мкм.Компоненты мер ‏ㅤ изделий дефектов применяются ‏ㅤ для поверки ‏ㅤ рабочего СИ ‏ㅤ методом прямых ‏ㅤ измерений с ‏ㅤ погрешностью δ =2 мкм.5.1.3 Рабочие ‏ㅤ СИ.В качестве ‏ㅤ рабочих СИ ‏ㅤ применяются вихретоковой дефектоскоп ВД4-91 ‏ㅤ с порогом чувствительности к обнаружению искусственных дефектов типа «пропил» на мере с глубиной 0,1 мм и шириной0,1 мм и ‏ㅤ погрешностью δ =0,2 мм .Чертеж ЛПС ‏ㅤ представлен в ‏ㅤ Приложение Б.ЗаключениеВ ‏ㅤ ходе работы ‏ㅤ было выявлено, что ‏ㅤ для обеспечения ‏ㅤ единства измерений ‏ㅤ необходимо не ‏ㅤ только применение ‏ㅤ узаконенных единиц ‏ㅤ величин, но и ‏ㅤ важно, чтобы размер ‏ㅤ единиц был ‏ㅤ одинаковым. Поэтому для ‏ㅤ этого следует ‏ㅤ воспроизводить единицы ‏ㅤ с максимально ‏ㅤ возможной точностью ‏ㅤ с помощью ‏ㅤ технических средств, хранить ‏ㅤ единицу в ‏ㅤ состоянии, обеспечивающем неизменность ‏ㅤ размера во ‏ㅤ времени, и регулярно ‏ㅤ передавать размер ‏ㅤ единицы всем ‏ㅤ другим средствам ‏ㅤ измерений, проградуированным в ‏ㅤ этой единице.В ‏ㅤ ходе разработки ‏ㅤ локальной поверочной ‏ㅤ схемы были ‏ㅤ оптимально выбраны ‏ㅤ следующие элементы ‏ㅤ структуры такие, как ‏ㅤ истинный эталон, рабочий ‏ㅤ эталон 1-го ‏ㅤ разряда и ‏ㅤ рабочие средства ‏ㅤ измерения. На поверочной ‏ㅤ схеме указаны ‏ㅤ методы поверки ‏ㅤ средств измерений: сличения ‏ㅤ при помощи ‏ㅤ компаратора и ‏ㅤ прямых измерений.Передача ‏ㅤ размеров единиц ‏ㅤ величин от ‏ㅤ эталонов рабочим ‏ㅤ средствам измерений ‏ㅤ позволяет осуществить ‏ㅤ их поверку.В ‏ㅤ действующих нормативных ‏ㅤ документах имеются ‏ㅤ рекомендации по ‏ㅤ установлению числа ‏ㅤ разрядов рабочих ‏ㅤ эталонов. При выборе ‏ㅤ 1-го разряда ‏ㅤ рабочего эталона ‏ㅤ были учтены ‏ㅤ не только ‏ㅤ рекомендательная вариантность ‏ㅤ числа разрядов, но ‏ㅤ и организационные ‏ㅤ принципы и ‏ㅤ особенности передачи ‏ㅤ размеров единиц ‏ㅤ и самих ‏ㅤ средств измерений, характеристики ‏ㅤ метрологической надежности ‏ㅤ средств измерений, а ‏ㅤ также экономические ‏ㅤ потери вследствие ‏ㅤ несоблюдения единства ‏ㅤ измерений.Одним из ‏ㅤ важных элементов ‏ㅤ технического обоснования ‏ㅤ поверочной схемы ‏ㅤ является выбор ‏ㅤ рациональных и ‏ㅤ высокопроизводительных методов ‏ㅤ передачи размеров ‏ㅤ единиц от ‏ㅤ эталонов к ‏ㅤ рабочим средствам ‏ㅤ измерений с ‏ㅤ учетом их ‏ㅤ особенностей, поэтому передача ‏ㅤ размеров единиц ‏ㅤ при градуировке, калибровке, поверке ‏ㅤ и аттестации ‏ㅤ осуществляется методами ‏ㅤпрямых измерений ‏ㅤ и сличения ‏ㅤ при помощи ‏ㅤкомпараирования. Следует заметить, что ‏ㅤ метод компарирования ‏ㅤ трудоемок, но при ‏ㅤ этом обеспечивает ‏ㅤ достаточно высокую ‏ㅤ точность.Списоклитературы1. Гурвич ‏ㅤ А. К., Ермолов И. Н. Ультразвуковой ‏ㅤ контроль сварных ‏ㅤ швов. –Киев: Техника, 1972. — 460 с.2. Krautkramer I., Krautkramer ‏ㅤН. Werkstoffprufunqmit ‏ㅤultraschall. — Berlin-New York: Sprinqer ‏ㅤVerlaq, 1975. — 669 S.3. Григорьев М. В., Гурвич ‏ㅤ А. К., Гребенников В. В., Семирханов ‏ㅤ С. В. Ультразвуковой способ ‏ㅤ определения размеров ‏ㅤ трещин. — Дефектоскопия. 1979. № 6. С. 50–56.4. ГОСТ Р ‏ㅤ 8.763-2011 ГСИ. Государственная поверочная ‏ㅤ схема для ‏ㅤ средств измерений ‏ㅤ длины в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 1*10 в степени ‏ㅤ -9 до 50 м ‏ㅤ и длин ‏ㅤ волн в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 0,2 до 50 мкм.5. Дефектоскопы ‏ㅤ вихретоковые ВД4-91, Методика ‏ㅤ поверки МП ‏ㅤ №203-45-2019 г. ФГУП ВНИИМС.6. Свидетельство ‏ㅤ № 77215 об утверждении ‏ㅤ типа средства ‏ㅤ измерения.7. ГОСТ 8.061-80 Государственная ‏ㅤ система обеспечения ‏ㅤ единства измерений ‏ㅤ (ГСИ). Поверочные схемы. Содержание ‏ㅤ и построение.8. Зацепин ‏ㅤ А.Ф., Бирюков Д.Ю. Методы ‏ㅤ и средства ‏ㅤ измерений и ‏ㅤ контроля. Дефектоскопы. Учебное пособие ‏ㅤ , 2018 г.Приложение АПриложение Б

1. Гурвич ‏ㅤ А. К., Ермолов И. Н. Ультразвуковой ‏ㅤ контроль сварных ‏ㅤ швов. –Киев: Техника, 1972. — 460 с.
2. Krautkramer I., Krautkramer ‏ㅤ Н. Werkstoffprufunq mit ‏ㅤ ultraschall. — Berlin-New York: Sprinqer ‏ㅤ Verlaq, 1975. — 669 S.
3. Григорьев М. В., Гурвич ‏ㅤ А. К., Гребенников В. В., Семирханов ‏ㅤ С. В. Ультразвуковой способ ‏ㅤ определения размеров ‏ㅤ трещин. — Дефектоскопия. 1979. № 6. С. 50–56.
4. ГОСТ Р ‏ㅤ 8.763-2011 ГСИ. Государственная поверочная ‏ㅤ схема для ‏ㅤ средств измерений ‏ㅤ длины в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 1*10 в степени ‏ㅤ -9 до 50 м ‏ㅤ и длин ‏ㅤ волн в ‏ㅤ диапазоне от ‏ㅤ 0,2 до 50 мкм.
5. Дефектоскопы ‏ㅤ вихретоковые ВД4-91, Методика ‏ㅤ поверки МП ‏ㅤ №203-45-2019 г. ФГУП ВНИИМС.
6. Свидетельство ‏ㅤ № 77215 об утверждении ‏ㅤ типа средства ‏ㅤ измерения.
7. ГОСТ 8.061-80 Государственная ‏ㅤ система обеспечения ‏ㅤ единства измерений ‏ㅤ (ГСИ). Поверочные схемы. Содержание ‏ㅤ и построение.
8. Зацепин ‏ㅤ А.Ф., Бирюков Д.Ю. Методы ‏ㅤ и средства ‏ㅤ измерений и ‏ㅤ контроля. Дефектоскопы. Учебное пособие ‏ㅤ , 2018 г.

Вопрос-ответ:

Что такое локальная поверочная схема?

Локальная поверочная схема - это схема, которая используется для проверки или калибровки измерительного оборудования, специализированных для обнаружения и измерения дефектов.

Какие существуют средства измерения дефектов?

Для измерения дефектов существует несколько типов средств, включая импедансные дефектоскопы, резонансные дефектоскопы, акустико-эмиссионные дефектоскопы, ультразвуковые дефектоскопы и вихретоковые дефектоскопы.

Как происходит поверка вихретокового дефектоскопа?

Поверка вихретокового дефектоскопа включает в себя методику поверки и использование государственной поверочной схемы. Поверка проводится для проверки соответствия измерительного оборудования установленным стандартам и требованиям.

Что входит в государственную поверочную схему для вихретокового дефектоскопа?

Государственная поверочная схема для вихретокового дефектоскопа включает в себя первичный эталон и вторичные эталоны, которые используются для калибровки и проверки измерительного оборудования.

Какова методика поверки вихретокового дефектоскопа?

Методика поверки вихретокового дефектоскопа включает в себя проведение ряда измерений с использованием стандартных образцов. Результаты измерений сравниваются с требованиями государственной поверочной схемы для определения соответствия оборудования установленным стандартам.

Какие средства измерения используются для разработки локальной поверочной схемы?

Для разработки локальной поверочной схемы используются различные средства измерения, такие как импедансные дефектоскопы, резонансные дефектоскопы, акустико-эмиссионные дефектоскопы, ультразвуковые дефектоскопы и вихретоковые дефектоскопы.

Какой методика поверки используется для вихретокового дефектоскопа?

Для вихретокового дефектоскопа применяется специальная методика поверки, которая описывает процедуру проведения поверки и требования к точности измерений. Она позволяет убедиться в правильной работе прибора и достоверности получаемых результатов.

Какие принципы действия имеют импедансные дефектоскопы?

Импедансные дефектоскопы основаны на измерении импеданса, который включает в себя сопротивление, индуктивность и емкость. Эти приборы используются для определения характеристик и структуры материалов, а также для обнаружения дефектов.