Metrologie v praxi. Eliška Cézová



Podobné dokumenty
METROLOGIE ...JAKO SOUČÁST KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA

Metrologický řád FMMI

Stavební materiály. Zkušební laboratoře. Ing. Alexander Trinner

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

ZÁKON 505/1990 Sb. O METROLOGII. A. Grošpic. A. Grošpic AKK8 IPVZ ZS2015 1

Metrologie v systému řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti v potravinářském průmyslu

Metrologický řád (1) Metrologický řád. Co je a k čemu je metrologie? Definování jednotek v ČR

Zkoušky a kalibrace strojů a měřidel v oboru jednotky délky

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

PALSTAT Maintainance Strana 1 / 2

Posouzení přesnosti měření

Český úřad zeměměřický a katastrální METROLOGICKÝ ŘÁD RESORTU ČESKÉHO ÚŘADU ZEMĚMĚŘICKÉHO A KATASTRÁLNÍHO. Pracovní znění ve znění dodatku č.

Členění podle 505 o metrologii

ŘÍZENÍ MONITOROVACÍHO A MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ

Metrologický řád KKS

ÚDRŽBA MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Zákon o metrologii, subjekty národního metrologického systému a jejich úkoly

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

2.2.3 Základní rovnoběžné měrky

Představení společnosti

Stavba slovníku VIM 3: Zásady terminologické práce

Vyjadřování přesnosti v metrologii

Summer Workshop of Applied Mechanics. Systém managementu jakosti v Laboratoři mechanických zkoušek dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2001

Seznam záznamů SMK společnosti T Machinery a.s.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM METROLOGIE A POČÍTAČOVÁ PODPORA MĚŘENÍ OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. Obecný cíl předmětu. Výchovně-vzdělávací cíle

Metrologie. Roman Jelínek

PT měření, a.s. Ceník 2015

Metodika pro stanovení cílové hodnoty obsahu hotově balených výrobků

Proces P9 Metrologie

Směrnice_Řízení metrologie

Stanovisko k vládnímu návrhu věcného záměru zákona o metrologii

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Metrologie měření vibrací a zvuku

Národní informační středisko pro podporu jakosti

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek

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

Některé úřední značky, značky shody a jiné značky používané pro označování výsledků metrologických činností. značka schválení typu

1.1 Význam a cíl měření

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax:

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

3/8.4 PRAKTICKÉ APLIKACE PŘI POUŽÍVÁNÍ NEJISTOT

Firma zabývající se výrobou vah není ze zákona nijak povinná mít systém jakosti podle nějaké technické normy či nějakého předpisu.

VYSOKONAPĚŤOVÉ ZKUŠEBNICTVÍ. #2 Nejistoty měření

METODIKY OVĚŘOVÁNÍ VODOMĚRŮ Ing. Miroslava Benková, Ph.D.

Informace pro žadatele

STANOVENÍ URANU VE VODĚ Z HLEDISKA LEGÁNÍ METROLOGIE

RNDr. Tomáš Soukup Český metrologický institut - Inspektorát pro ionizující záření, Radiová 1, Praha 10

SK16 METROLOGICKÝ ŘÁD Revize: 0. Obsah:

MĚŘENÍ TEPLOT PŘI NAKLÁDÁNÍ S CHLAZENÝMI A ZMRAZENÝMI POTRAVINAMI Z POHLEDU: Nařízení komise (ES) č.37/2005. Mezinárodní dohody ATP

Postup pro kalibraci vyměřené zkušební dráhy pro stanovení konstanty vozidla W a účinného obvodu pneumatik (dále jen dráhy )

Metrologický předpis MP 002

ZÁKLADNÍ GEODETICKÉ POMŮCKY

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax: cms-zk@csvts.cz

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k )

Metrologické požadavky na měřidla používaná při lékařském ozáření Konference ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM Rožnov pod Radhoštěm duben 2014

MĚŘIDLA AKTIVITY V HYDROSFÉŘE Z HLEDISKA LEGÁLNÍ METROLOGIE

Česká metrologická společnost, z.s. Novotného lávka 5, Praha 1 tel/fax

POKYN PRO UVÁDĚNÍ SHODY A NEJISTOT MĚŘENÍ V PROTOKOLECH O ZKOUŠKÁCH

Kontrolní metrologická střediska

Používání certifikátů a certifikační značky

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ISO 9001 a ISO aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty ILAC. ILAC Mezinárodní spolupráce v akreditaci laboratoří

Mezilaboratorní porovnávací zkoušky jeden z nástrojů zajištění kvality zkoušení. Lenka Velísková, ITC Zlín Zákaznický den,

FUNKČNÍ ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ ČMI Ing. Jakub Vacula, Ing. Karel Žáček

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

Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. 2.4 Metrologický řád a ověřování způsobilosti měřících systémů v závodě Siemens VDO

Souřadnicové měření je měření prostorových souřadnic prováděné pomocí CMM Souřadnicový měřicí stroj CMM je měřicí systém k měření prostorových souřadn

Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Resolution, Accuracy, Precision, Trueness

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SŽDC R7. Metrologický řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Účinnost od Schváleno pod čj. S 13582/2018-SŽDC-TÚDC-ÚEE dne

Česká metrologická společnost, z.s.

LEGÁLNÍ METROLOGIE DNŮ POZDĚJI. RNDr. Tomáš Soukup

Česká metrologická společnost

TŘÍDY KVALITY. Důležitý bod pozice podniku na trhu v závislosti na kvalitě 3 třídy kvality

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Chyby spektrometrických metod

Kam směřuje akreditace v příštích letech

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. března /2012 Sb.

Kalibrační postup. Indikační teploměry, včetně měřících řetězců. Číslo: QM ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř

POČET PLATNÝCH ČÍSLIC PRAVIDLA PRO UVÁDĚNÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 2

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Regulační diagramy (RD)

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO ISO normy

Chyby měření 210DPSM

Členění podle 505 o metrologii

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

CW01 - Teorie měření a regulace

Transkript:

Metrologie v praxi Eliška Cézová 1. Úvod Metrologie se zabývá jednotností a správností měření. Pro podnikovou metrologii bychom měli definovat měřidla, která v daném oboru používáme, řádně je rozčlenit a označit. Zároveň je v podnikové praxi třeba stanovit postup od nákupu měřidla až po jeho vyřazení z evidence. Metrologie je souhrn všech znalostí a činností souvisejících s měřením a zahrnuje teoretické i praktické aspekty vztahující se k měření bez ohledu na úroveň jejich přesnosti a bez ohledu na oblast vědy a techniky, kde se příslušné problémy řeší. Základním úkolem metrologie je zabezpečit jednotnost a přesnost měření Základní rozdělení měřidel: etalony kontrolní měřidla pracovní měřidla stanovená pracovní měřidla nestanovená orientační (informativní) měřidla. Charakteristika jednotlivých měřidel Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Etalony se nesmí používat k pracovním (provozním) měřením, slouží výhradně k zabezpečování jednotnosti měřidel a měření. Etalony primární jsou mezinárodní a národní (státní). Od těchto etalonů se odvozují etalony nižších řádů až po hlavní etalony organizací. Navázání etalonů se provádí pomocí kalibrace (u ČMI). Kalibrací se zajišťuje jejich jednotnost a přesnost (správnost a shodnost).

Kontrolní měřidla nenahrazují etalony a nepoužívají se k provoznímu měření, slouží pouze ke kontrolním účelům a (jsou definována v řádech podnikové metrologie). Měly by mít řádově vyšší přesnost než měřidla, která jsou pro příslušná měření použita v provozu. Návaznost je zajišťována kalibrací na etalon vyššího řádu. (Nejsou v zákoně uvedena). Pracovní měřidla nestanovená ( pracovní měřidla ) slouží k měření na výkonných pracovištích, mají vliv na množství a jakost výroby, na ochranu zdraví a bezpečnosti i životního prostředí. Musí být periodicky kalibrována (uživatelem, který kalibruje ve vlastním metrologickém pracovišti nebo využije služeb metrologických pracovišť jiných subjektů, jež mají své etalony řádně navázané. Lhůty kalibrace si určuje sám uživatel. Pracovní měřidla stanovená ( stanovená měřidla ) stanoví MPO (ministerstvo průmyslu a obchodu) vyhláškou (č. 345/00 Sb.) k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam: o v závazkových vztazích (např. při prodeji, nájmu, při poskytování služeb atd.) o pro stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní o pro ochranu zdraví o pro ochranu životního prostředí o o pro bezpečnost při práci při ochraně jiných veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy Orientační (informativní) měřidla jsou definována v řádech podnikové metrologie jako měřidla jejichž použití neovlivňuje jakost, množství popřípadě bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků při práci. Tyto měřidla orientačně informují o stavu nebo velikosti jevu nebo látkového množství (mohou podléhat vstupní kalibraci). (Nejsou v zákoně uvedena). Návazností měřidel se rozumí zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality pro daný účel. Způsob návaznosti pracovních měřidel stanoví uživatel měřidla. Schéma návaznosti měřidel (SNM) je dokument uvádějící hierarchii měřidel (od primárních (státních) etalonů až na pracovní měřidla), sestavený pro měření dané veličiny, popisující postup operací

určených k přenosu hodnoty jednotky této veličiny a stanovující přesnosti požadované pro každou z těchto operací. Ověřování je soubor operací skládající se ze zkoušky a opatřením úřední značkou na měřidle (nevystavuje se ověřovací list) nebo z vystavením certifikátu (ověřovacího listu), kterým se konstatuje a potvrzuje, že měřidlo odpovídá předepsaným požadavkům. Nejsou uváděny výsledky měření, ale konstatuje se shoda parametrů s příslušnou specifikací. Ověřením měřidla se potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti, a že odpovídá ustanovením právních předpisů, technických norem i dalších technických předpisů, popřípadě schválenému typu. Kalibrace měřidel je soubor operací, kterými se metrologické vlastnosti měřidla porovnávají s měřidlem metrologickým navázaným, zpravidla s etalonem organizace, jiné kalibrační laboratoře nebo etalonem ČMI. Výsledky kalibrace se zaznamenávají do kalibračního listu. (Kalibrace na rozdíl od ověřování nekončí opatřením plomby nebo značky). Kalibrační postup je předpis, který obsahuje souhrn činností při kalibraci měřidel a slouží jako návod pro práci zaměstnanců v kalibrační laboratoři. Každý kalibrační postup by měl být: úplný musí obsahovat potřebné údaje správný bez chyb a nesprávných údajů srozumitelný obsah musí být jednoznačný, aby nevznikaly pochybnosti o významu jednotlivých údajů a pojmů, zvláště při používání zkratek účelný musí určovat optimální podmínky pro co nejefektivnější průběh kalibrace s minimálními náklady a pracností validovaný musí být potvrzena a uznána platnost postupu v případě, že se nejedná o postup normalizovaný stručný v textové části uvádět pouze nezbytné a důležité údaje potřebné ke kalibraci měřidel s použitím správných technických termínů přehledný čitelný a vhodně upravený

Ukázka kalibračního listu: Zákony týkající se metrologie najdete v referencích [], [3] a [4]. Norma týkající se metrologie najdete v referencích [1].

3. Schéma postupu od koupě měřidla až po jeho vyřazení Požadavky na měřidlo (obor, rozsah, tolerance, přesnost) Neshoda Výběrové řízení na dodavatele Ne Schválení nákupu a nákup měřidla Kontrola shody s požadavky Ano Evidence měřidla a určení uživatele Zabezpečení konfirmace dle měřidla SM, PM Označení, doba platnosti Předání uživateli, seznámení s měřidlem Uživatel pracuje Zajistit opravu měřidla (externě, interně) Ano Ne Došlo k poškození či prošlé konfirmaci Ano Vedoucí rozhodne co s měřidlem Je měřidlo opravitelné? Ne Vyjmutí měřidla z evidence (metrolog) Metrologická konfirmace dle norem je soubor činností požadovaných pro zajištění toho, aby měřící vybavení bylo ve shodě s požadavky na jeho zamýšlené použití. Metrologická konfirmace obecně zahrnuje kalibraci a ověřování, jakékoli nezbytné seřízení nebo opravu a následnou rekalibraci, porovnání s metrologickými požadavky na zamýšlené použití vybavení, stejně jako jakékoli požadované zapečetění a označení štítkem.

4. Metrologický řád Každý podnik, který pracuje s měřidly, má stanovena pravidla v metrologickému řádu pro daná měřidla, podle nichž se řídí. Za jeho dodržování a aktualizování odpovídá metrolog, který je řádně proškolen a je seznámen se všemi měřidly, které jsou v daném podniku a k jakému účelu jsou využívány. Podnikový metrologický řád by měl zahrnovat: Obsah Cíl Pojmy, definice, zkratky Odpovědnost a pravomoc Rozdělení měřidel Volba měřidel Evidence a značení měřidel Výdej měřidel Kalibrace měřidel Ověřování měřidel Vyřazování měřidel Související dokumenty Přílohy Přílohy k metrologickému řádu se mohou skládat z těchto dokumentů: evidenční karta měřidla seznam pracovních měřidel stanovených seznam pracovních měřidel nestanovených seznam referenčních materiálů kalibrační postup pro nestanovená pracovní měřidla matice odpovědnosti matice dokumentace doklad o převzetí měřidel objednávka externí kalibrace oznámení o vadném měřidle

5. Povinnosti uživatele Používat jen evidovaná měřidla Ohlásit podezření na neshodu měřidla Kontrola funkčnosti Správné užívání Správné uchovávání Sledování kalibračních známek a evidenčních čísel Evidenci měřidel lze vést v papírové podobě nebo v elektronické formě. Neměli bychom opomíjet dobré rozlišení měřidel, ať už číselnou řadou či barevně. Díky současným vyspělým technologiím, jako jsou databáze, lze měřidla evidovat nejen podle data platnosti kalibračních listů, ale i podle jednotlivých podnikových středisek nebo podle jmenného seznamu uživatelů či měřidel. Evidenční karta měřidla by měla obsahovat tyto základní údaje: Název měřidla Jméno výrobce, model a typové označení Výrobní číslo Evidenční číslo metrologické evidence Datum výroby a datum uvedení do provozu Stav při převzetí Umístění měřidla Podrobné údaje z kontrol včetně údajů o ověření nebo kalibrace měřidel Podrobnosti o prováděné údržbě Evidence závad, poškození, úprav a oprav U každého měřidla je třeba evidovat základní chybu měřidla (udává ji výrobce). Je to chyba měřidla určená za referenčních podmínek. Tyto podmínky je třeba zachovávat pro správnost měření a jeho platnost. Dalším evidovaným údajem je třída přesnosti měřidla, která se zpravidla vyjadřuje číslem nebo symbolem přijatým dohodou a nazývaným index třídy.

6. Nejistoty Nejistoty měření tvoří parametr připojený k výsledku měření. Je to odhad části měření, který charakterizuje rozmezí hodnot, v němž leží skutečná hodnota měřené veličiny. Nejistota se může dotýkat výsledku měření, ale též hodnot odečítaných na použitých přístrojích, hodnot použitých konstant, korekcí apod. od kterých nejistota výsledku měření závisí. Více o nejistotách se dozvíte v referencích [5], [6] a [7]: a) Nejistota typu A Nejistotu typu A získáme statistickou analýzou série naměřených hodnot z opakovaných měření stejné veličiny. Je ovlivněna náhodnými vlivy. ( yi y) i= 1 u A s( y) = n *( n 1) Počet opakovaných měření by měl být větší než deset, protože jinak není možné učinit kvalifikovaný odhad. Pokud není k dispozici potřebný počet měření, použijeme korigovanou nejistotu u Ak u Ak = k * s( y) kde k je koeficient závislý na počtu opakovaných měření. Hodnoty koeficientu k pro různé počty opakovaných měření jsou v následující tabulce: n 9 8 7 6 5 4 3 k 1, 1, 1,3 1,3 1,4 1,7,3 7,0 n Příklad výpočtu nejistoty typu A: Jednotlivé naměřené hodnoty jsou v tabulce: i y i y i y i i y i y i y i 1 5,09 0,077 0,006 6 4,9-0,093 0,009 5,05 0,037 0,001 7 5,07 0,057 0,003 3 4,9-0,093 0,009 8 5,03 0,017 0,000 4 4,98-0,033 0,001 9 4,95-0,063 0,004 5 5,11 0,097 0,009 n=9 45,1 0,000 0,043

n 9 ( yi y) yi i= 1 1 0,043 u A s( y) = = = = 0, 0434mm n *( n 1) 9*8 7 Protože bylo naměřeno pouze devět hodnot, je třeba korigovat nejistotu koeficientem z tabulky, který je roven k=1,. = k * s( y) = 1,* 0,0434 = 0,09189 mm u Ak b) Nejistota typu B Standardní nejistota typu B se odhaduje expertním odhadem na základě dostupných informací a zkušenosti. Nejčastěji použijeme: údaje výrobce měřicí techniky (technické parametry použitého zařízení) zkušenosti z předchozích měření zkušenosti s vlastnostmi chování materiálů a techniky a poznatky o nich údaje získané při kalibraci a z certifikátů nejistoty referenčních údajů v příručkách Nejistotu etalonu přepíšeme z kalibračního listu. Chybu měřidla přečteme z návodu. Příklad určení nejistoty typu B: Zdroj Velikost Z max ± Rozdělení Přepočet χ i Přírůstek U Bi U Bi =Z max / χ i Nejistota etalonu 0,0015 normální 1 0,0015 Chyba měřidla 0,0 normální 0,01 Chyba čtení 0,01 rovnoměrné 3 0,005773 Deform.ramen 0,016 normální 0,008 ΣU Bi = 0,0573 mm c) Nejistota typu C Kombinovaná standardní nejistota typu C se získá sloučením standardní nejistoty typu A (u A ) s výslednou standardní nejistotou typu B (u B ): u ( x) = u ( x) u ( x) C A + Příklad určení nejistoty typu C: u C ( x) = u ( x) + u ( x) = A B B 0,09189 + 0,0573 = 0,038759 mm

d) Rozšířená nejistota Rozšířená nejistota je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k =, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnostnímu pokrytí cca 95% (zaručuje interval spolehlivosti přibližně 95 %). Příklad určení rozšířené nejistoty: U k u = *0,038759 = 0,077518 mm = c Výsledek měření má potom tvar: (5,0133±0,077518)mm 7. Závěr Přínosy pro firmu v oblasti metrologie jsou především: snížení zmetkovitosti a reklamací snížení nákladů zlepšení image firmy zvýšením jakosti produkce zvýšení konkurenceschopnosti garance stability jakosti Reference [1] Norma ČSN EN ISO 1001 (010360) systémy managementu měření požadavky na procesy měření a měřicí vybavení [] Zákon č. 505/1990 Sb. se nahrazuje zákonem č. 119/000 Sb. [3] Vyhláška č.65/006 Sb. [4] Vyhláška č. 345/00 Sb. [5] TPM 0051-93 Stanovenie neistot pri meraniach [6] EAL R Metodika vyjadřování nejistot při kalibracích [7] Norma ČSN EN ISO/IEC 17 05:001 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Adresa autora: Ing. Eliška Cézová, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav technické matematiky, Karlovo nám. 13, 11 35 Praha e-mail: eliska_c@email.cz Tato práce byla vytvořena za podpory projektu MŠMT 1M06047 - CQR