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

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

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Sada 1 Klempířská technologie

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

Náhodné (statistické) chyby přímých měření

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

OVMT Měření vnějších rozměrů

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

Úvod do práce v laboratoři

MĚŘICÍ METODY 1. PŘEHLED MĚŘICÍCH METOD

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Bezpečnost práce, měření fyzikálních veličin, chyby měření

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

Úvod do teorie měření. Eva Hejnová

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

Digitální učební materiál

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

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

STAVEBNÍ LÁTKY CVIČEBNICE K PŘEDMĚTU AI01

( ) C ( ) C ( ) C

Manuální, technická a elektrozručnost

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

VY_52_INOVACE_J 05 07

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.

Senzorika a senzorické soustavy

Vyjadřování přesnosti v metrologii

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

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

4. Stanovení teplotního součinitele odporu kovů

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

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

Náhodné chyby přímých měření

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

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

Laboratorní práce (č.10)

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

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

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd

5. Měřidla. Měření délek. Měřidla přímá

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

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

Chyby a neurčitosti měření

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

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

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

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

Měřicí přístroje a měřicí metody

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem

Praktikum II Elektřina a magnetismus

( r ) 2. Měření mechanické hysterezní smyčky a modulu pružnosti ve smyku

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

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

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

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

METODIKA PRO KONTROLU POSUVNÝCH MĚŘIDEL A HLOUBKOMĚRŮ

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

Teorie měření a regulace

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

OVMT Kontrola měřidel Kontrola mikrometru

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

17 Vlastnosti ručkových měřicích přístrojů

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

Význam měření druhy měřidel a způsoby měření při frézování

PYROMETR AX Návod k obsluze

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

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

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Měření Poissonovy konstanty vzduchu. Abstrakt

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

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

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

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

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

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

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY Novovysočanská 48/280, Praha 9

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ

Měření délek. Přímé a nepřímé měření délek

Kalibrace odporového teploměru a termočlánku

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

RNDr. Božena Rytířová. Základy měření (laboratorní práce)

František Knížek František Knížek KALEX, kalibrační středisko Antonína Dvořáka 609, Lázně Bohdaneč

KALIBRACE PRACOVNÍCH MĚŘIDEL Z OBORU DÉLKA NEJISTOTY MĚŘENÍ. Ing. Václav Duchoň ČMI OI Brno

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

Teorie: Hustota tělesa

Elektrotechnická měření a diagnostika

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

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

Posouzení přesnosti měření

Objednací Rozměr Dělení stupnice Mezní chyba

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

Transkript:

Chyby měřidel a metody měření vybraných fyzikálních veličin Viz oskenovaný text ze skript Sprušil, Zieleniecová: Úvod do teorie fyzikálních měření http://physics.ujep.cz/~ehejnova/utm/materialy_studium/chyby_meridel.pdf 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 (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.

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

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 pstí 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 a dále.

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 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?

Indikátorové hodinky (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, která je 0,2 až 0,3 s! Elektrické stopky Ultrazvuková světelná brána (odpadá chyba pozorovatele)

Měření hmotnosti - vážení

Kapalinové teploměry Měření teploty

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

Odporové teploměry Změna elektrického odporu s teplotou Kovové: odpor s teplotou roste Používané kovy: Ni, Pt Polovodičové (termistory): odpor s teplotou klesá

Který teploměr má větší citlivost, platinový (modrý) nebo niklový (zelený)?

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

Určení chyby elektrických měřicích přístrojů Výrobce udává třídu přesnosti el. měřicího přístroje. Označuje se čísly 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5. Toto číslo vyjadřuje relativní mezní dovolenou chybu (v %) je-li přístroj použit za vztažných podmínek (např. poloha přístroje, teplota, frekvence, ), výrobce zaručuje, že v rozmezí měřicího rozsahu přístroje nepřekročí celková (tj. systematická i náhodná) chyba měřené veličiny mezní dovolenou chybu.

Příklad Určete mezní dovolenou chybu a relativní chybu pro U = 90 V a 35 V.

Určování chyb u digitálních přístrojů Podrobnější informace naleznete na http://www.edunet.souepl.cz/kulhanek/opvk%202012/chyby%20mereni/chyby %20digitalnich%20pristroju.html

Určení celkové chyby přímých měření

Příklad 1 V tabulce jsou zaznamenány naměřené hodnoty hmotnosti. Předpokládejte, že měření hmotnosti bylo provedeno pomocí torzních vah s chybou m = 0,4 mg. Určete střední celkovou chybu měření.

Příklad 2