Подання калібрувальних та вимірювальних можливостей акредитованих калібрувальних лабораторій у діапазоні вимірювань

Автор(и)

  • Ігор Захаров Харківський національний університет радіоелектроніки, просп. Науки, 14, 61166, Харків, Україна
  • Олег Новосьолов Харківський національний університет радіоелектроніки, просп. Науки, 14, 61166, Харків, Україна
  • Олеся Боцюра Харківський національний університет радіоелектроніки, просп. Науки, 14, 61166, Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2024.318879

Ключові слова:

інтерполяція; апроксимація; найкращі калібрувальні та вимірювальні можливості; сфера акредитації; калібрувальна лабораторія; невизначеність вимірювань

Анотація

У статті розглянуто питання, пов’язане з формуванням “Сфери акредитації” калібрувальної лабораторії, яка акредитується відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”. Найкращою мірою якості калібрувань, які проводяться калібрувальною лабораторією, є найменше значення невизначеності вимірювань, яке досягається цією лабораторією під час калібрування вимірювального обладнання відповідної категорії.

Проаналізовано форму вираження калібрувальних та вимірювальних можливостей акредитованих калібрувальних лабораторій діапазоном значень і розглянуто забезпечення належної лінійної інтерполяції для знаходження невизначеності при середніх значеннях.

Для мінімізації розширеної невизначеності пропонується розраховувати коефіцієнт покриття за допомогою методу ексцесів так, щоб він відповідав композиції законів розподілу вхідних величин.

Запропоновано застосування методу найменших квадратів (МНК) для апроксимації калібрувальних та вимірювальних можливостей лабораторії при вираженні їх у вигляді явної функції вимірюваної величини. Для неполіноміальних залежностей їх необхідно спочатку перетворити шляхом заміни змінних на лінійні з наступним використанням МНК. Для полегшення апроксимації СМС пропонується використання функції “лінія тренду” MS Excel. Розглянуто чотири додаткові нелінійні функції, які апроксимуються гіперболічною та дрібно-лінійними функціями виду 1 і 2 та квадратурним додаванням, яке також можна перетворити на лінійну функцію, і за допомогою МНК отримати оцінки їхніх параметрів.

Наведено приклад виконання апроксимації різними функціями калібрувальних та вимірювальних можливостей лабораторії при калібруванні цифрового штангенциркуля.

Посилання

The Law of Ukraine “On metrology and metrological activity” dated June 5, 2014, No. 1314–VII (in Ukrainian).

DSTU EN ISO/IEC 17025:2019. General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC 17025:2017, IDT) (in Ukrainian).

ILAC-P14:09/2020. ILAC Policy on Measurement Uncertainty in Calibration.

Lab 45. Schedules of accreditation for calibration laboratories. UKAS, Edition 5, June 2023. 16 p.

Zakharov I.P., Novoselov O.A. Opredeleniye izmeritelnykh i kalibrovochnykh vozmozhnostey kalibro-vochnoy laboratorii v protsesse yeye akkreditatsii [Determination of the measuring and calibration capabilities of the calibration laboratory in the process of its accreditation]. Ukrainian Metrological Journal, 2017, no. 4, pp. 3‒11 (in Russian). doi: https://doi.org/10.24027/2306-7039.4.2017.125040

Zakharov I.P., Botsyura O.A. Calculation of Expanded Uncertainty in Measurements Using the Kurtosis Method when Imp-lementing a Bayesian Approach. Measurement Techniques, 2019, vol. 62(4), pp. 327‒331. doi: https://doi.org/10.1007/s11018-019-01625-x

Bronshtein I.N., Semendyayev K.A. Handbook of Mathematics. Sixth Edition. Springer, 2015. 972 p.

Zakharov I., Neyezhmakov P., Semenikhin V., Warsza Z.L. Measurement Uncertainty Evaluation of Parameters Describing the Calibrated Curves. In: Szewczyk R., Zieliński C., Kaliczyńska M. (eds). Automation 2022: New Solutions and Technologies for Automation, Robotics and Measurement Techniques. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2022, vol. 1427, pp. 391‒398, Springer, Cham. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-031-03502-9_38

M3003:2024. The expression of uncertainty and confidence in measurement. UKAS, Edition 6, March 2024. 106 p.

DSTU EN ISO 13385-1:2018. Geometrical product specifications (GPS) –Dimensional measuring equipment – Part 1: Design and metrological characteristics of callipers (EN ISO 13385-1:2011, IDT; ISO 13385-1:2011, IDT) (in Ukrainian).

DSTU ISO 3650:2009. Geometrical Product Specifications (GPS) – Length standards – Gauge blocks (ISO 3650:1998, IDT) (in Ukrainian).

Novoselov О.А. K voprosu otsenivaniya kalibrovochnikh i izmeritelnikh vozmozhnostei akkreditovannoi kalibrovochnoi laboratorii [To the question of estimation the calibration and measurement capabilities of the accredited calibration laboratory]. Information processing systems, 2018, vol. 4(155), pp. 128‒133. doi: https://doi.org/10.30748/soi.2018.155.18

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-12-27

Номер

Розділ

Статті