Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Podobné dokumenty
Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin

MĚŘICÍ METODY 1. PŘEHLED MĚŘICÍCH METOD

EXPERIMENTÁLNÍ MECHANIKA 2 Přednáška 5 - Chyby a nejistoty měření. Jan Krystek

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Sada 1 Klempířská technologie

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

OVMT Měření vnějších rozměrů

Úvod do práce v laboratoři

Digitální učební materiál

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

Senzorika a senzorické soustavy

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.

Vyhodnocení součinitele alfa z dat naměřených v reálných podmínkách při teplotách 80 C a pokojové teplotě.

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

( ) C ( ) C ( ) C

VY_52_INOVACE_J 05 07

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 505/2014 ze dne:

Náhodné (statistické) chyby přímých měření

Vyjadřování přesnosti v metrologii

d p o r o v t e p l o m ě r, t e r m o č l á n k

HLOUBKOMĚRY DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR PŘÍMÝ 0274 DIGITÁLNÍ HLOUBKOMĚR S NOSEM 0275

Seminář z geoinformatiky

Specifikace předmětu a rozsahu činnosti kalibrační laboratoře. Kalibrační laboratoř Zindler Třída Tomáše Bati 299/2B, Zlín - Louky

Chyby a neurčitosti měření

Akreditovaný subjekt: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Odštěpný závod ZÚLP kalibrační laboratoř Čechova 59, České Budějovice

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

5. Měřidla. Měření délek. Měřidla přímá

VLASTNOSTI LÁTEK. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vlastnostmi a měřením látek.

M&B Calibr, spol. s r. o. Kalibrační laboratoř Ke Karlovu 62/10, Ivančice - Němčice

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ

Manuální, technická a elektrozručnost

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd

VY_52_INOVACE_2NOV42. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8.

Význam měření druhy měřidel a způsoby měření při frézování

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Měření digitálními přístroji, posuvkami a mikrometry

Základy meteorologie - měření tlaku a teploty vzduchu (práce v terénu + laboratorní práce)

DÉLKA 1) = ZÁKLADNÍ fyz. veličina, která udává rozměry tělesa nebo vzdálenost bodů

MĚŘENÍ A ORÝSOVÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

Použitý rezistor (jmenovitá hodnota): R1 = 270 kω je přesný metalizovaný rezistor s přesností ± 0,1%.

1. Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti.

T- MaR. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. Podmínky názvy. 1.c-pod. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Kalibrační laboratoř odštěpného závodu ZÚLP Čechova 59, České Budějovice

OVMT Kontrola měřidel Kontrola mikrometru

Laboratorní práce (č.10)

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického napětí

U Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN. m = 15 kg. Porovnávání a měření. Soustava SI (zkratka z francouzského Le Système International d'unités)

VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o. Kontrolní metrologické středisko Ruská 2887/101, Ostrava Vítkovice

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do Ω

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem

Měřicí přístroje a měřicí metody

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ K O N T R O L A A M Ě Ř E N Í _ P W P

Přesnost a chyby měření

Kontrolní metrologická střediska

10. Měření. Chceme-li s měřícím přístrojem cokoliv dělat, je důležité znát jeho základní napěťový rozsah, základní proudový rozsah a vnitřní odpor!

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

PRINCIP MĚŘENÍ TEPLOTY spočívá v porovnání teploty daného tělesa s definovanou stupnicí.

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost Kalibrační laboratoř geometrických veličin Těšínská 2962/79B, Opava

1. Změřte rozměry a hmotnosti jednotlivých českých mincí a ze zjištěných hodnot určete hustotu materiálů, z nichž jsou zhotoveny. 2.

Elektrotechnická měření a diagnostika

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Měření délek. Přímé a nepřímé měření délek

UNIMETRA, spol. s r.o. Odd. Kalibrační laboratoře Těšínská 367, Ostrava - Radvanice

Měření teplotní roztažnosti

Teorie měření a regulace

4. PŘÍMÁ MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření polohy a vzdálenosti

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

3. Diskutujte výsledky měření z hlediska platnosti Biot-Savartova zákona.

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. Název DUM: Měření fyzikálních veličin

První jednotky délky. Délka jedna z prvních jednotek, kterou lidstvo potřebovalo měřit První odvozování bylo z rozměrů lidského těla

Sada 1 Geodezie I. 13. Měření vodorovných směrů

3. Měření viskozity, hustoty a povrchového napětí kapalin

METROLOGIE pracovní sešit

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Obr. 1. Tvary drážek. Drážky mohou být rovné nebo šroubovité (pravotočivé nebo levotočivé), a to:

METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ

KSQ spol. s r.o. Kalibrační laboratoř Kubatova 1240/6, České Budějovice

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

Transkript:

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Jaké měřidlo je vhodné zvolit? Pravidla: Přesnost měřidla má být pětkrát až desetkrát vyšší, než je požadovaná přesnost měření. Např. chceme-li změřit průměr drátu 3 mm s přesností řádově jednotky procent (tj. abs. chyba by měla být cca 0,03 mm tj. 1 %), volíme mikrometr, který umožňuje měřit délku s přesností 0,01 mm. Chybu měření nelze zmenšit tak, že budeme zvyšovat počet měření. Důvod: Směrodatná odchylka charakterizuje jen část chyb měření (náhodné chyby). Zdrojem chyb je ale i samotné měřidlo a přesnost měřidla je vždy omezená. Opakovaným měřením veličiny týmž měřidlem celkovou přesnost měření nezvýšíme. Abychom přesnost měření zvýšili, museli bychom použít jiné měřidlo. Dále je třeba uvážit, že přesnost měření mohou ovlivňovat i systematické chyby.

Rozlišujeme přístroje: Charakteristiky měřicích přístrojů 1 indikační - hodnotu měřené veličiny udávají polohou ukazatele na stupnici (teploměr, voltmetr, ) registrační - zaznamenává trvale měřenou veličinu (barograf, ) digitální (teploměr, voltmetr, ) dnes je to převážná část přístrojů

Charakteristiky měřicích přístrojů 3 4. přesnost měřidla charakterizuje schopnost měřidla udávat za stanovených podmínek měření hodnoty blízké skutečné hodnotě měřené veličiny. Zahrnuje chyby systematické i náhodné. Přesnost měřidla se vyjadřuje třídou přesnosti. Jejím uvedením výrobce měřidla zaručuje, že jeho chyby (systematické i náhodné) nepřekročí stanovenou mez.

Určování chyb vybraných měřidel Pro různé druhy měřidel je způsob určování přesnosti a označování třídy přesnosti různý státní normy. Chyba měřidla se udává jako mezní chyba (význam je analogický jako u mezní chyby určené ze směrodatné odchylky s pravděpodobností P, která je blízká 1, nevybočí naměřené hodnoty z intervalu, který kolem střední hodnoty měřené veličiny vymezuje chyba měřidla. Pravidlo: Chybu měřidla odhadneme zpravidla hodnotou 1 nebo 1/2 dílku stupnice přesnost měření. Podrobněji o měření základních veličin viz Brož, J. Základy fyzikálních měření I, str. 76.

Měření délky Pásové měřítko u měřítek v délce 1 až 3 m je chyba 1 mm, pro delší měřítka obvykle 10 mm. Posuvné měřítko vhodné pro měření kratších délek (150 až 200 mm), chyba je obvykle 0,05 až 0,1 mm (existuje i digitální verze s možností připojení na počítač). Mikrometr vhodný pro měření délek do 100 mm, chyba je obvykle 0,005 až 0,01 mm (existuje i digitální verze s možností připojení na počítač). Hlavní stupnice je nejčastěji dělena po 0,5 mm, otočný bubínek pevně spojený s mikrometrickým šroubem má stupnici dělenou na 50 dílků. Indikátorové hodinky (úchylkoměr) chyba 0,01 až 0,001 mm Katetometr, ultrazvukový dálkoměr, laserový dálkoměr Při výběru měřidla je vždy nutno zvážit, zda pro velmi přesné měření dokážeme zaručit např. stálé podmínky měření a zda měřený rozměr svou povahou odpovídá vybranému stupni přesnosti měřidla (např. průměr drátu z výrobních důvodů kolísá stačí měřit použít posuvné měřítko).

Čtení na stupnici s noniem Měření délky Dílky nonia jsou kratší než dílky hlavní stupnice, zpravidla odpovídá deset dílků nonia devíti dílkům hlavní stupnice každý dílek nonia je menší o 1/10 nejmenšího dílku stupnice (jestliže splývají počátky obou stupnic, kryje se desátý dílek nonia s devátým dílkem stupnice (viz obr.). Při měření slouží okrajový (počáteční) dílek nonia jako odečítací ryska. Příklad Viz obr. - počáteční (nulová) ryska nonia je mezi 7 a 8 a čtvrtá ryska nonia splývá s ryskou hlavní stupnice odečítáme údaj 7,4.

Měření délky Posuvné měřítko http://fyzweb.cz/materialy/aplety_hwang/vernier/ruler/vernier_cz.html

Jaký údaj je na posuvném měřítku?

Mikrometr

Jaký údaj ukazuje mikrometr?

Jaký údaj ukazuje mikrometr?

Indikátorové hodinky (úchylkoměr)

Jaký údaj ukazuje úchylkoměr?

Katetometr

Ultrazvukový dálkoměr

Laserový dálkoměr

Měření času Všechny metody měření času jsou založeny na počítání cyklů periodických dějů o známé délce periody kmity v mechanických nebo elektrických soustavách (případně periodické děje spojené s vyzařováním energie z elektronových slupek atomů). Mechanické stopky rozlišovací schopnost obvykle v rozmezí od 0,1 do 1,0 sekundy. Vždy je nutno brát v úvahu reakční dobu experimentátora! Elektrické stopky Ultrazvuková světelná brána (odpadá chyba pozorovatele)

Měření hmotnosti - vážení

Cvičení Vážíme na praktikantských rovnoramenných vahách, kde stupnice pod jazýčkem vah je číslovaná 0 až 20 dílků. Tři po sobě jsoucí výchylky jazýčku při nezatížených vahách jsou a 1,= 6, a 2,= 14,5, a 3 = 7. Určete rovnovážnou (nulovou polohu n 0.

Kapalinové teploměry Měření teploty

Bimetalový teploměr Který ze dvou kovů má větší koeficient teplotní roztažnosti?

Odporové teploměry využívají závislost elektrického odporu na teplotě Kovové: odpor s teplotou roste Používané kovy: Ni, Pt Polovodičové (termistory): odpor s teplotou klesá Pouze pro malé proudy (asi 50 μa) v rozsazích 200 C do +300 C Nevýhoda: nelineární závislost na teplotě

Který teploměr má větší citlivost, platinový nebo niklový?

Při jakých teplotách je NTC termistor (negastor) citlivější, při nižších nebo vyšších?