Этот метод может реализоваться двумя способами:
-метод регистрация совмещения. При этом указатель поверенного прибора путём изменения входного сигнала совмещается с поверяемой отметкой шкалы, а погрешность определяют расчётным путём, как разность между показанием поверяемого прибора и действительным значением, определяемым по показаниям образцового прибора;
-метод отсчитывания погрешности по шкале поверяемого прибора. При этом номинальная для поверяемой отметки шкалы значения размера устанавливаются по образцовому прибору, а погрешность определяется как разность между поверяемой отметкой и указателем поверочного прибора.
Первый способ удобен тем, что даёт возможность точнее определить погрешность по образцовому прибору, шкала которого имеет большее число делений. Второй способ более удобен при автоматической поверке, т.к. позволяет поверить одновременно несколько приборов по одному образцу.
Достоинства этого метода в его простоте, наглядности, возможности применения автоматической поверки (калибровки), отсутствии потребности в сложном оборудовании.
2. Сличение при помощи компаратора или других средств сравнения.
Для этого метода необходим компаратор – прибор сравнения, с помощью которого сличаются поверяемое (калибруемое) и эталонное средства измерения. Компаратором может быть любое средство измерения, одинаково реагирующее на сигнал образцового и поверяемого СИ. Потребность в компараторе возникает при невозможности сравнения показаний приборов, измеряющих одну и ту же величину. Например, двух вольтметров, один из которых пригоден для постоянного тока, а другой – переменного. В подобных ситуациях в схему поверки (калибровки) вводится промежуточное звено – компаратор. Для приведённого примера потребуется потенциометр, который и будет компаратором. На практике компаратором может служить любое средство измерения, если оно
66
одинаково реагирует на сигналы как поверяемого (калибруемого), так и эталонного измерительного прибора.
Метод применяется в тех случаях, когда невозможно сравнить показания двух средств измерения. Например, 2-х гирь, 2-х вольтметров и т.д.
Измерение этих величин выполняют путём введения в
схему поверки некоторого промежуточного звена – компаратора, позволяющего косвенно сравнить две однородные величины. При сличении мер сопротивления, индуктивности, ёмкости, в качестве компаратора используют мосты постоянного или переменного тока.
Сличение мер с помощью компаратора осуществляется методами противопоставления или замещения. Общим для этих методов поверки является выработка сигнала о наличии разности поверяемых величин. Если этот сигнал путём подбора, например, образцовой меры или путём принудительного измерения её размера будет сведён к нулю, то этот метод получил название нулевой метод. Если измерительный сигнал указывает на наличие разности размера, то это дифференциальный метод. При использовании, в ходе поверки метода противопоставления, погрешность возникает из-за неодинакового искажения сигналов от образцового и поверяемого средства измерения компаратора (равноплечные весы).
Метод замещения исключает влияние компаратора и повышает точность поверки. При использовании нулевого метода необходимо иметь СИ, воспроизводящие любое значение измеряемой величины без существенного понижения точности. Особенностью дифференциального метода при проведении измерений и поверки является возможность получения достоверных результатов сличения двух СИ, даже при значительно грубых СИ разности. Вместе с тем реализация этого метода требует наличие образцовой высокоточной меры, с номинальным значением близкой к номинальному значению сличаемой величины.
Достоинством данного метода специалисты считают последовательное во времени сравнение двух величин.
67
3. Прямое измерение образцовым СИ величины воспроизводимой подвергаемой поверке мерой.
Метод прямых измерений применяется, когда имеется возможность сличить испытуемый прибор с эталонным в определённых пределах измерений. В целом принцип этого метода аналогичен методу непосредственного сличения, но методом прямых измерений производится сличение на всех числовых отметках каждого диапазона (и поддиапазонов, если они имеются в приборе). Метод прямых измерений применяют, например, для поверки или калибровки вольтметров постоянного электрического тока.
При реализации данного метода к мерам, используемым
вкачестве образцовых СИ, предъявляется ряд требований:
-возможность воспроизведения мерой той физической величины в единицах, которой градуирована поверяемое СИ;
-достаточный диапазон измерений, производимый ме-
рой;
-соответствие точности меры, а в ряде случаев её типа и плавности измерения размера требований оговорённых науч- но-технической документацией на методы и средства поверки СИ данного типа.
При поверке методом непосредственного сличения определение основных погрешностей проводят двумя способами:
-изменением размера меры до совмещения указателя поверяемого СИ с поверяемой отметкой, т.е. методом непосредственной оценки, или до достижения равновесия схемы, т.е. поверки приборов сравнения с последующим определением абсолютной погрешности;
-предварительной установкой размера мерой XО , рав-
ного номинальному значению для данного показателя и последующим отсчётом XП по отсчётному устройству повероч-
ного прибора.
Реализация первого способа может быть осуществлена только при наличии магазина мер, позволяющая плавно измерять физическую величину.
68
4.Косвенное измерение величины воспроизводимой мерой или прибором, которые подвергаются поверке.
Метод косвенных измерений применяется, когда действительные значения измеряемых величин невозможно определить прямыми измерениями либо, когда косвенные измерения оказываются более точными, чем прямые. Этим методом определяют вначале не искомую характеристику, а другие, связанные с ней определённой зависимостью. Искомая характеристика определяется расчётным путём. Например, при поверке (калибровке) вольтметра постоянного тока эталонным амперметром устанавливают силу тока, одновременно измеряя сопротивление. Расчётное значение напряжения сравнивают с показателями калибруемого (поверяемого) вольтметра. Метод косвенных измерений обычно применяют в установках автоматизированной поверки (калибровки).
5.Метод независимой (автономной) поверки.
В метрологической практике существует независимая (автономная) поверка, т.е. поверка без применения образцовых средств измерения. Эта поверка возникла при разработке особо точных СИ, которые не могут быть поварены традиционными методами ввиду отсутствия ещё более точных СИ с соответствующими пределами измерений.
Сущность метода заключается в сравнении величин, воспроизводимых отдельными элементами схемы поверяемого СИ с величиной, выбранной в качестве опорной и конструктивно воспроизводимой в самом поверяемом СИ. Например, при поверке m-ой декады потенциометра необходимо убедиться в равенстве падений напряжений на каждой n- ой степени этой декады. При этом выбрав в качестве опорной величины сопротивление первой ступени декады, можно с помощью компаратора поочерёдно сравнивать падения напряжения на этом сопротивлении.
Соотношение допускаемых погрешностей образцовых и поверяемых средств измерений устанавливается с учётом принятого метода поверки, характера погрешностей и других факторов. Обычно это соотношение принимается равным 1:3
69
при условии введения поправок на показания образцовых средств измерений. При отсутствии поправок исходят из соотношения 1:5.
1.3.4. Поверочные схемы
Поверочная схема – это иерархическая структура, устанавливающая соподчинение эталонов, участвующих в передаче единицы или шкалы измерений от исходного эталона средствам измерений (с указанием методов и погрешностей при передаче), утверждаемая в установленном порядке в виде нормативного документа.
Поверочная схема может быть использована для установления метрологической прослеживаемости результатов измерений.
Метрологическая прослеживаемость – свойство ре-
зультата измерения, в соответствии с которым результат может быть соотнесён с основой для сравнения через документированную непрерывную цепь калибровок, каждая из которых вносит вклад в неопределённость измерений.
Требования к содержанию и построению схем установлены ГОСТ 8.061-80. В соответствии с данным стандартом поверочные схемы в зависимости от области распростране-
ния делятся на государственные, ведомственные и локальные.
Государственная поверочная схема распространяется на все СИ данной ФВ, применяемые в стране.
Государственную поверочную схему разрабатывают в качестве национального стандарта «ГСИ. Государственный первичный (специальный) эталон и государственная поверочная схема для средств измерений (наименование величины)».
Государственные поверочные схемы для средств измерений физической величины разрабатывает главный центр (центр) государственных эталонов, являющийся хранителем государственного эталона единицы этой величины (в случае отсутствия государственного эталона - центр, головной в данной области измерений).
70