Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги / Эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования

..pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
20.11.2023
Размер:
10.16 Mб
Скачать

Рис. 13.16. Структурная схема ка­ либратора дальности:

МШИ — мультивибратор

широкого импуль

са;

ВФИ — входной формирователь им

пульсов;

ФЗ —

фантастрон

задержки

ГУВ — генератор ударного возбуждения

ЭКГ — эталонный

кварцевый

генератор

УО — усилитель-ограничитель

с

укорами

вающей

цепью; ФИД — формирователь им

пульсов

дальности;

См —

смеситель

ГСИ — генератор

селекторного

 

импульса

ДЧ — делитель частоты;

КС — каскад сов

падений;

ФИД — формирователь

импуль

са

дальности; ИПЧ — индикатор

 

подстрой

ки частоты; ИД — импульс дальности

временно запускают схему формирования серии 1 1 -километровых импульсов и схему формирования селекторного импульса, имеющего фиксированные значения задержки относительно запускающего импульса. В каскаде совпа­ дений при помощи селекторного импульса выделяется 11-кнлометровый им­ пульс, который формируется по длительности и амплитуде с помощью вы­ ходного блокинг-генератора.

13.6. ЛАБОРАТОРНЫЕ СТЕНДЫ

Они предназначены для контроля технического состояния, настройки, регулировки, и проведения восстановительных работ РЭО. Используются три вида стендов:

универсальные для технического обслуживания ремонта комплексов обо­ рудования (например, РЭО ближнемагистрального ВС);

для проверки отдельных устройств РЭО (стенд для проверки РЛ «Гроза» различных модификаций, стенд «Ландыш А» для проверки PC типа «Ландыш» и и «Баклан»);

для проверки отдельных радиоэлектронных изделий (стенд «Гроза-86» для проверки РЛ «Гроза-86», стенд «Курс-80» для проверки бортовой ап­ паратуры посадки).

Универсальный стенд (рис. 13.17) типа УСР-6А предназначен для про­ верки в лабораториях эксплуатационных предприятий на соответствие нор­ мам основных технических параметров следующих изделии РЭО:

связных и командных PC «Ландыш-5,-20», «Баклан», «Баклан-5»,; «Ка­ рат»; радиоприемников аппаратуры СП-50 и «Курс МП», радиовысотомеров и радиокомпасов.

Стенд для диагностирования РЭС комплекса (рис. 13.17) состоит из стола для размещения диагностируемого изделия, стационарной панели уп­

равления, комплекта сменных имита­

 

 

 

торов

и

измерительных

приборов и

ки

ИП

УО

сменной

панели

коммутационно-из­

мерительного модуля, предназначен­

 

 

 

ного

для

каждой

отдельной

РЭС.

 

 

 

Для

диагностирования радиовысото­

 

 

 

мера (РВ) в стенд устанавливают

 

 

 

сменный модуль РВ со своей па­

 

 

 

нелью, к которой и подсоединяется

 

см

 

диагностируемый прибор (комплект).

on J

ПИ

Через сменный

модуль

осущест­

 

 

вляются подача питания в диагности­

 

КС

 

руемую РЭС, коммутация

цепей, по­

 

 

дача стимулирующих сигналов

(мо­

 

 

 

жет осуществляться и непосредствен­

Рис. 13.17. Структурная схема стен­

но от

имитаторов), а также поступ­

да УСР-6А

 

 

ление выходных сигналов на приборы лабораторно-измерительного комплек са. Подключение РЭС к сменным модулям и стенду осуществляется с по­ мощью тех же штепсельных разъемов, с помощью которых аппаратура под­ ключается к соответствующим устройствам бортового комплекса. Достоин­ ством стенда является возможность быстрого подключения к системе диагно­ стирования, исключающая одновременно ошибки коммутации, это значитель­ но облегчает возможность оперативного проведения проверок сложных РЭС на соответствие НТП. При возникновении необходимости диагностирования следующего устройства меняется модуль, к которому и подключается новое диагностируемое РЭУ

Стенд выполнен в модульной конструкции на базе технологического обо­ рудования «Комплект-70». Номенклатура оборудования, проверяемого на стенде, определяется модулями, установленными в центральной распредели­ тельной коробке стенда. Модульная конструкция позволяет расширить но­ менклатуру проверяемого на стенде оборудования и изымать устаревшее неэксплуатируемое оборудование.

Стенд «Карат-76» предназначен для комплексной и поблочной проверки самолетной радиостанции «Карат» всех модификаций на соответствие нормам технических параметров и технических условий в лабораториях эксплуата­ ционных или ремонтных предприятий, а также для размещения блоков радио­ станции «Карат», их внешних схемных соединений и обеспечения питания от цеховой электросети.

Конструктивно стенд состоит из следующих частей: центрального стола, стойки технологической левой, стойки технологической правой, тележки тех­ нологической и выпрямителя стабилизированного ВСС-20.

Стенд «Мачта-А» предназначен для проверки на соответствие требованиям технических условий электрических параметров доплеровских измерителей скорости и угла сноса различных типов и модификаций: ДИСС-012-134, ДИСС-013-12, ДИСС-013-26Ш, ДИСС-013-С1, ДИСС-013-СЗ, ДИСС-013-С2 ДИСС-013-24ФК, а также отдельных блоков, входящих в различные модифи­ кации измерителя (блоки ВЧ и НЧ, индикатор, блоки БС-1, БС-2, БС-3, БС-4, ВД, индикатор-пульт (ИП), индикатор «И».

Стенд работает в лабораторных условиях эксплуатационого или ре­ монтного предприятия.

Стенд РЛ «Гроза» предназначен для проверки на соответствие требова­ ниям норм технических параметров и технических условий РЛ «Гроза» в условиях лабораторий эксплуатационных и ремонтных предприятий. Он позволяет производить проверку РЛ следующих модификаций: «Гроза-40». Стенд выполнен на базе технологического оборудования «Комплект-70»

В комплект стенда входят: стенд ГРСБ, стойка технологическая для КИА. тележка технологическая, стойка блока антенного, блоки РЛ «Гроза-СБ», выпрямитель ВСС-10, жгуты, кабели, кронштейн, кронштейн блока ГР10, техническая документация.

Стенд РЛ «Гроза-86» предназначен для проверки на соответствие требо­ ваниям норм технических параметров и технических условий РЛ «Гро­ за-86» с помощью внешних средств измерений. Специальные виды испытаний на стенде не производятся.

Стенд служит рабочим местом для

контроля, регулировки,

регламент­

ных и ремонтных работ РЛ «Гроза-86» и его отдельных блоков

в соответст­

вии с руководством

по технической эксплуатации.

 

Стенд «Курс-80»

предназначен для

проверки блоков и комплекта борто­

вой аппаратуры навигации и посадки «Курс МП-70» на соответствие нормам технических параметров при проведении регламентных работ в процессе эксплуатации и ремонта указанной аппаратуры и эксплуатационных и ремонт­ ных предприятиях ГА.

Стенд также выполнен в модульной конструкции на базе технологи­ ческого оборудования «Комплект-70».

Глава 14

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

14.1. ПРИНЦИПЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Метрологическое обеспечение — установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства требуемой точности измерений.

Научная основа метрологического обеспечения — метрология — нау­ ка об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Технические основы метрологического обеспечения:

система государственных эталонов единицы физических величин, в ко­ торой воспроизведение единиц достигается с минимальной погрешностью;

система разработки постановки на производство и функциональное при­ менение рабочих средств измерений, которые обеспечивают определение па­ раметров объектов с требуемой точностью;

система обязательных государственных испытаний средств измерений, которые предназначены для серийного производства;

система обязательной государственной и ведомственной поверки и метро­ логической аттестации средств измерений, что обеспечивает единообразие данных при изготовлении, техническом обслуживании и ремонте.

Организация метрологического обеспечения осуществляется метрологи­ ческой службой СССР, которая состоит из государственной и ведомственных метрологических служб. Комплекс установленных ГОСТ и взаимоувязанных правил, положений, требований и норм, определяющих организацию и ме­ тодику проведения работ по оценке и обеспечению точности измерений, на­ зывается Государственной системой обеспечения единства измерений (ГСИ).

Основные объекты стандартизации ГСИ — это единицы физических величин, эталоны и поверочные схемы, методы и средства поверки измеритель­ ных устройств, способы и формы представления результатов измерений и по­ казателей их точности, номенклатура нормируемых метрологических харак­ теристик, методики проведения измерений и оценки их достоверности, ор­ ганизация и порядок проведения испытаний, поверки метрологической аттес­ тации средств измерений, метрологической экспертизы технической и техно­ логической документации.

Работы по метрологическому обеспечению в стране возглавляет Госстан­ дарт (Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР), дейст­ вующий на основании Положения, утвержденного Советом Министров СССР

Министерства организуют ведомственные метрологические службы, в состав которых входят:

отдел, осуществляющий руководство службой; головная организация метрологической службы; базовые организации метрологической службы;

отделы главных метрологов и другие подразделения или лица, на кото­ рых возлагается организация работ по метрологическому обеспечению.

Особенности РЭО делают проблему их метролш ического обеспечения мно­ гоплановой и сложной.

Метрологическая экспертиза осуществляется подразделениями метро­ логической службы предприятий и службы стандартизации. Научное и мето­ дическое руководство работами базовых организаций по метрологической экспертизе осуществляет Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологической службы Госстандарта СССР (ВНИИМС).

Проводить проверку средств измерений могут только организации метро­ логической службы, имеющие соответствующие разрешения от метрологичес-

ких институтов Госстандарта. Разрешения на выполнение поверочных работ -органам ведомственных метрологических служб выдаются органами госу­ дарственной метрологической службы и оформляются регистрационными удостоверениями.

Организация и порядок проведения поверки, ревизии и экспертизы -средств измерений регламентируются ГОСТ 8.002—71.

14.2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГА

Метрологическая служба ГА обеспечивает единство и необходимую точ­ ность измерений, качество и эффективность работ, выполняемых в научно-ис­ следовательских организациях, эксплуатационных и ремонтных предприя­ тиях ГЛ при создании, эксплуатации и ремонте АТ

Метрологический отдел в центральном аппарате осуществляет руковод­ ство МСГА, подчиняется заместителю министра. Головной организацией МСГА определен ГосНИИГА. Базовыми организациями МСГА назначены НЭЦАУВД, ГПИИ НИИ ГА «Аэропроект», ВНИИ ПАНХ ГА, ЦНИИ АСУ На них возложено организационно-методическое и научно-техническое руко­

водство работами по метрологическому обеспечению ТЭ и

Р авиатехники.

В управлениях ГА и на авиапредприятиях организованы

метрологические

-службы и базовые поверочно-ремонтные лаборатории. Персональная ответ­ ственность за состояние метрологического обеспечения возлагается на одного из заместителей начальника управления (авиапредприятия), как правило, на главного инженера. В научно-техническом Совете МГА функционирует секция метрологии.

Основные задачи метрологической службы ГА:

проведение анализа метрологического обеспечения эксплуатации, раз­ работка и реализация мероприятий по его дальнейшему совершенствованию; установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров АТ

<в том числе и РЭО) и оптимальных норм точности измерений; проведение работ по созданию и внедрению современных методов про­

ведения измерений, испытаний, контроля состояния горюче-смазочных ма­ териалов, выбор рационального состава измерительных средств;

внедрение государственных стандартов, разработка и внедрение мето­ дик, руководящих элементов и стандартов предприятий, определяющих нор­ мы точности и методику проведения измерений;

проведение метрологической экспертизы разработок техники, а также разрабатываемой документации;

проверка действующих измерительных средств и контроль за их состоя­ нием;

метрологическая аттестация нестандартных средств измерений и методик их выполнения;

контроль за состоянием производства, применением измерительных средств и соблюдением метрологических правил и норм.

Структура метрологической службы ГА приведена на рис. 14.1.

Метрологический отдел, стоящий во главе службы, выполняет следую­ щие функции:

определяет и развивает главные направления совершенствования метро­

логического обеспечения отрасли в целом, авиапредприятий, организаций и учреждений ГА;

проводит единую техническую политику и осуществляет методическое руководство по метрологическому обеспечению разработки, производства, испытаний, эксплуатации и ремонта АТ;

организует проведение анализа состояния измерений на предприятиях и организациях ГА;

осуществляет

контроль

состоя­

 

 

ния

и эффективности работ головной

 

 

и базовых организаций МСГА по

 

 

проведению метрологической экспер­

 

 

тизы

 

технических

заданий,

проек­

 

 

тов, эксплуатационной документации

 

 

на сооружения и изделия новой

АТ,

 

 

конструкторской и технологической

 

 

документации для

ГА.

 

плани­

 

 

 

Метрологический

отдел

 

 

рует1 работы по научным исследова­

 

 

ниям

в области метрологии, утверж­

 

 

дает

планы аттестации

нестандарт­

 

 

ных средств измерений и осущест­

 

 

вляет

контроль

за

 

выполнением

 

 

этих планов. Через метрологический

 

 

отдел реализуется связь отраслевой

 

 

МСГА с

Госстандартом СССР.

пре­

 

 

 

Метрологическому

отделу

Рис. 14,1.

Структура метрологиче­

доставлено право:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ского обеспечения

 

привлекать в установленном

по­

 

 

 

рядке

предприятия

и

организации

 

 

ГА,

а также отдельных специалистов к выполнению работ по метрологиче­

скому обеспечению;

 

 

 

 

 

по вопросам, связанным

 

давать предприятиям указания и распоряжения

с применением и состоянием средств измерений;

 

 

запрещать проведение работ по ТОиР АТ при неудовлетворительном мет­

рологическом обеспечении:

 

 

 

 

 

назначать сроки устранения нарушений метрологических правил,тре­

бований

и норм.

 

 

 

 

 

 

 

Метрологическое обеспечение эксплуатации в авиапредприятиях осу­ ществляет метрологическая служба авиапредприятия (МСАП). На базовых АП руководство службой осуществляет начальник базовой поверочно-ре­ монтной метрологической лаборатории (БПМРЛ); в тех АП, где такая лабо­ ратория отсутствует, — старший инженер метрологической лаборатории, входящей в состав АТБ, деятельность которой распространяется на все служ­ бы АП.

Ответственность за состояние метрологического обеспечения возлага­

ется: в управлениях

ГА — на главного инженера; на базовых

АП — на

начальника БПМРЛ;

на остальных АП — на начальника АТБ,

в АТБ —

на старшего инженера метрологической лаборатории.

государ­

Для метрологического обеспечения ТОиР РЭО используются:

ственные эталоны единиц физических величин, образцовые средства изме­ рения, рабочие средства измерения, обеспечивающие определение с требуе­ мой точностью параметров ТС и процессов. К ним относятся: средства из­ мерения общего назначения; контрольно-измерительная аппаратура (КИА) и специального назначения; контрольно-поверочная аппаратура (КПА).

Поверка и ремонт образцовых измерительных средств осуществляются органами государственной метрологической службы, а рабочих — органа­ ми МСГА, БПРМЛ и метрологической службой авиапредприятия.

Перечень рабочих измерительных средств, поверяемых метрологической службой авиапредприятия, в том числе и выездными бригадами БПРМЛ (подвижными лабораториями) руководство МСАП согласовывает с БПРМЛ и территориальным органом Госстандарта.

Инженерно-технический состав БПРМЛ, метрологической лаборатории, инженеры по метрологии и специалисты, привлекаемые к работам по про­ верке рабочих измерительных средств, проходят специальную подготовку и получают допуск на Проведение метрологических работ.

Лица, ответственные за состояние метрологического обеспечения, обя­ заны знать требования документов МГА и Госстандарта СССР по вопросам организации и реализации метрологического обеспечения производственной деятельности и организовывать выполнение этих работ личным составом.

Контроль состояния метрологического обеспечения отрасли осуществля­ ется путем организации ведомственного надзора, регламентируемого мето­ дическими указаниями МГА, утвержденными министром.

Основные цели ведомственного надзора за состоянием метрологичес­ кого обеспечения:

предупреждение и устранение выявленных нарушений метрологичес­ ких правил, требований и норм;

повышение ответственности руководителей за состояние метрологичес­ кого обеспечения;

использование научных и организационных достижений, новейших тех­ нических средств и правил для обеспечения единства и достоверности изме­ рений;

своевременное внедрение государственных и отраслевых стандартов по метрологическому обеспечению.

Руководство ведомственным надзором осуществляет метрологический отдел МГА. Результаты ведомственного надзора оформляются актом, в ко­ тором отмечаются положительные стороны и недостатки метрологического обеспечения производственной деятельности, указываются основные при­ чины недостатков и даются предположения по приведению состояния метро­ логического обеспечения в соответствии с современным уровнем, требова­ ниями МГА и Госстандарта.

14.3. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Нестандартные средства измерения, изготовляемые для отраслевых нужд ремонтными и опытными заводами, производственными мастерскими и дру­ гими предприятиями ГА, играют большую роль в ТО РЭО. Выпускаемые малыми сериями эти средства не подлежат государственной и отраслевой стандартизации. Тем не менее их вклад в отраслевое техническое обеспе­ чение стратегии ТОС является значительным и предъявляемые к ним тре­ бования должны соответствовать высокому техническому уровню, что предусматривает в полном объеме реализацию метрологического обеспече­ ния этих средств. Один из основных видов метрологического обеспечения не­ стандартных средств измерений (НСИ) — первичное метрологическое обслу­ живание, выполняемое на базе метрологической аттестации или первичной поверки.

Первичное ТО следует осуществлять на нестандартных средствах изме­ рений (НСИ), разрабатываемых и изготовляемых для собственных нужд предприятий или отрасли.

Метрологическая аттестация НСИ включает:

определение метрологических характеристик НСИ и проверку их на соответствие требованиям технического задания, технических условий, тех­ нического описания и инструкции по эксплуатации, а также пригодности НСИ к применению;

определение состава метрологических характеристик НСИ, которые под­ лежат диагностированию и контролю при эксплуатации, порядка методов и средств поверки, а также межповерочного интервала.

Первичная поверка (аттестация) должна быть проведена для всех НСИ, которые находятся в эксплуатации и не проходили первичного метрологи­ ческого обслуживания при выпуске из производства, т. е. на занесенные в реестр НСИ предприятия.

Сроки проведения первичного метрологического обслуживания опреде­ ляются планом-графиком, который разрабатывается подразделением, экплуатирующим НСИ. Перед первичным метрологическим обслуживанием необходимо провести следующие работы: метрологическую экспертизу тех­ нической документации, разработку программы метрологической аттеста­ ции, определение соответствия НСИ технической документации, доработку документации и НСИ по результатам экспертизы.

Дориботки технического описания и инструкции по эксплуатации вы­ полняется подразделением, разрабатывающим НСИ, а доработка НСИ по результатам изменений в документации — подразделением, эксплуатирую­ щим НСИ.

Проведение первичного ТО НСИ отраслевого назначения осуществля­ ется по вышеизложенным правилам. По результатам метрологической экс­ пертизы подразделение-разработник выпускает бюллетень на доработку технического описания и инструкции по эксплуатации. Если по результатам метрологической аттестации принято решение о необходимости доработки НСИ, предприятие-разработчик обязано организовать доработку всех НСИ, находящихся на эксплуатации на предприятиях I А.

Результаты первичного метрологического обслуживания НСИ оформ­ ляются протоколом, подписываемым руководителем метрологической служ­ бы, и лицами, проводившими обслуживание

Результаты аттестации на НСИ оформляются выдачей свидетельст­ ва по специальной форме.

Измерительные лаборатории и испытательные станции подлежат ат­ тестации, цель которой — установление соответствия обеспечиваемого ими уровня измерений и испытаний потребностям обслуживаемого производства. Под уровнем испытаний в данном случае понимают полноту обеспечения экспериментальной проверки параметров качества испытываемых изделий авиационной техники в требуемом диапазоне значений с заданной точностью в естественных или искусственно воспроизводимых условиях.

Аттестации подлежат: лаборатории проверки на соответствие НТП из­ делий АТ, лаборатории КИА и КИП, БПРМЛ, ЦЗЛ, лаборатории диаг­ ностики, неразрушающего контроля, дефектоскопии, спектрального ана­ лиза, цеха лабораторных проверок и испытаний, летно-испытательные комплексы (ЛИК), лаборатории расшифровки полетной информации и дру­ гие подразделения, выполняющие измерения и испытания.

Аттестация лабораторий и станций проводится сроком на 5 лет. Устанавливаются три вида аттестации: первичная, очередная (периодичес­ кая), внеочередная. Внеочередная аттестация проводится в случае освое­ ния эксплуатации или ремонта новых изделий АТ, новых видов испытаний,

а также при наличии сведений об ухудшении качества ТОиР.

План

работ

по аттестации лабораторий и станций составляет

метрологический

отдел

МГА, а аттестация

проводится

комиссиями,

состав

которых

утверждается

заместителем

министра.

 

 

 

 

 

 

Проведение аттестации лабораторий и станций включает:

 

рассмотрение

правильности

ведения формуляра;

требования к

ознакомление

с

документацией, регламентирующей

проведению измерений

при эксплуатации;

 

 

 

 

 

проверку обеспеченности проводимых измерений средствами измерения

и методиками

их

выполнения;

 

помещений, а также уровня ква­

проверку

состояния производственных

лификации кадров.

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании

проведенного обследования

на

аттестуемое подразде­

ление составляют

протокол. При положительных результатах аттестации

подразделению выдают аттестат

установленной формы. В случае отрицатель­

ных результатов должен быть установлен срок

повторной аттестации и со­

ставлены предложения

по устранению отмеченных недостатков.

 

14.4. НОРМИРУЕМЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

К нормируемым метрологическим характеристикам относятся: номинальная статическая характеристика преобразования измеритель­

ного преобразователя f (х). Под этой характеристикой понимают зависимость информативного параметра выходного сигнала измерительного преобразова­ теля от информативного параметра выходного сигнала при номинальных не­ информативных параметрах;

номинальное значение однозначной меры Кн, цена деления равномерной шкалы измерительного прибора, пределы шкалы измерительного прибора; выходной код, числа разрядов кода, номинальная цена единицы наимень­ шего разряда кода средств измерений, предназначенных для выдачи ре­

зультатов в цифровом коде; характеристики: систематической составляющей А погрешности средств

измерений; случайной составляющей Ас погрешности средств измерений; по­ грешности средств измерений Ди;

вариация выходного сигнала измерительного преобразователя, вариа­ ция показаний измерительного прибора b как разность между значениями информативного параметра выходного сигнала, соответствующими данной точке диапазона измерений при двух направлениях'медленных изменений информативного параметра входного сигнала при нескольких подходах к данной точке диапазона;

информативный параметр входного сигнала — параметр входного сиг­ нала, функционально связанный с измеряемым свойством или являющийся самим измеряемым свойством объекта измерения;

информативный параметр выходного сигнала средств измерений — па­ раметр выходного сигнала, который функционально связан с информатив­ ным параметром входного сигнала или являющийся выходной измеряемой величиной;

входной импеданс измерительного устройства ZBX — характеристика измерительного устройства, определяющая реакцию входного сигнала на подключение измерительного устройства к источнику входного сигнала с фиксированным выходным импедансом. Входной импеданс определяется как отношение напряженности электромагнитного поля, действующего на входе измерительного устройства к обобщенной скорости, характеризующей процессы во входной цепи;

выходной импеданс измерительного преобразователя ZBbIX — харак­ теристика измерительного преобразователя, определяющая реакцию его выходного сигнала на подключение к его выходу фиксированной нагрузки; динамические характеристики средств измерений — характеристики инерционных свойств, определяющие зависимость информативного пара­ метра выходного сигнала от меняющихся во времени параметров входного

сигнала, нагрузки и других внешних влияющих величин; неинформативные параметры выходного сигнала — параметры, которые

функционально не связаны с информативным параметром входного сигна­ ла;

функция влияния ф (£) представляет зависимость измерений метроло­ гической характеристики средств измерений от изменения влияющей ве­ личины и неинформативных параметров входного сигнала;

наибольшие допустимые изменения метрологических характеристик средств измерений, вызванные изменениями внешних влияющих величин и неинформативных параметров;

характеристики погрешности средств измерений в интервале изменения влияющей величины.

Способы нормирования и формы представления метрологических харак­ теристик могут быть различными.

Номинальная статическая характеристика /„ (х) может быть представ­ лена в виде формул, графиков, таблиц. Номинальное значение однозначной меры Ун выражается числом.

Характеристики составляющих погрешности Д задаются: для Ас в виде предела Ддс допускаемого значения или в виде предела Мд (Дс) до­ пускаемого значения математического ожидания М (Дс) и среднего квадра­

тического отклонения од (Дс); для Д в виде предела од (Д) допускаемого значения, среднего квадратического отклонения или в виде нормализован­ ной автокорреляционной функции ед (к) или спектральной плотности 5 (со)

случайной составляющей погрешности, которые должны выражаться фор­ мулами, графиками или таблицами; для Д характеристики погрешности в виде Дп предела допускаемого значения погрешности и предела MR (Д) и

(А).

Вариация b выходного сигнала нормируется пределом допускаемого значения 6Д. Способы нормирования входного и выходного импедансов ого­ вариваются в нормативно-технической документации.

Динамические характеристики средств измерений следует выбирать из: функции связи между изменяющимися во времени входным и выходным сигналами, представленной на графике, и ее номинальных значений или, до­

пустимых отклонений; графиков или таблиц номинальных амплитудно- и фазочастотных харак­

теристик и их наибольших допустимых отклонений; времени установления показаний.

Функции влияния должны нормироваться отдельно для каждого влияю­ щего параметра, но в случае, если функция влияния одной величины сильно зависит от других, то нормирование может осуществляться для совместных влияний.

Функции распределения влияния систематической и случайной состав­ ляющих погрешности должны быть представлены в виде формул, таблиц или графиков, а также доверительными интервалами с указанием соответствую­ щих вероятностей.

14.5. РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТЕЙ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Систематическая составляющая Дс погрешности для конкретного изде­ лия — средства измерений в точке х диапазона:

Ac= (A M + A0)/2,

П

П

отсчет погрешности средства измерений при предварительном изменении ин­ формативного параметра сигнала со стороны меньших (М) и больших (о) зна­ чений до значения х.

Среднеквадратическое отклонение случайной составляющей погрешности

Если вариация не учитывается или отсутствует, то

Вариация Ь количественно определяется как абсолютные значения раз ности:

6 = 1 дм—дь|; л > и

Значения характеристик М (Дс), а (Дс), М (Д) и о (Д) должны коррек­ тироваться по мере накопления статистических данных.

Математическое ожидание систематической составляющей погрешности и погрешности средств измерений

М [Д с ! = 1 /

т

Д с i \Ь М (Д )

\

i = \

!

где т — число измерений.

Оценки среднего квадратического отклонения ются по формулам:

\ т

A i ,

2

/ =

1

соответственно вычисля­

' М Д С> = { | " S

( Д с г -

( т -—1 in) I 1/2

М ( Д

ГГ

т

 

|1/2

^(Д)-1

2 (Л- м

(ш— I)

Индекс i определяет t-e изделие средств измерения. Нормализованная автокорреляционная функция

X

'д (*•)

1

(д)/Г0

п - W

где п — число отсчетов погрешности при определении автокорреляцион­ ной функции; Т0 — интервал времени между двумя последовательными от-

_

п _

счетами; Д = [ 2 Д*]/я (для средств измерений, допускающих плавное изме- 1=1

нение входной величины, отсчеты Дf берутся при подходе к данной точке диапазона с любой стороны, но только с одной); Дг — i-й отсчет погрешности;

о(д)= 2 - д)2 (л-1).

Автокорреляционная функция

определяется

по точкам

аргумента

X

для его дискретных значений. Интервал времени, в течение

которого берется

п отсчетов для вычисления автокорреляционной

функции,

Т =

(п — 1) Г0.

При этом должно удовлетворяться

неравенство

(kmSLX/n) С T Q= Xj,

где

Xt — первое значение аргумента.

 

 

 

 

 

Соседние файлы в папке книги