Обеспечение требований безопасности и качества: стандартизация, единство измерений, оценка соответствия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2013 в 16:10, курсовая работа

Описание

Грубая погрешность измерения (промах) - погрешность результата отдельного измерения, входящего в ряд измерений, которая для данных условий резко отличается от остальных результатов этого ряда.
Доверительные границы погрешности результата измерений - наибольшее и наименьшее значения погрешности измерений, ограничивающие интервал, внутри которого с заданной вероятностью находится искомое (истинное) значение погрешности результата измерений.

Содержание

Определения……………………………………………………………………….....5
1. Обработка результатов многократных измерений……………………………...7
Порядок расчета …………………………………………………………..7
Методика расчета………………………………………………………….8
Результаты расчета…………………………………………………...........8
2. Понятие о технических регламентах………………...........................................17
3.Основные принципы стандартизации. Направления стандартизации: комплексная, опережающая стандартизация………………..................................20
3.1 Принципы стандартизации……………………………………………...20
3.2 Комплексная и опережающая стандартизация………………………...22
4..Понятие и системы сертификации……………………………………………...25
Список литературы………………………………………………………

Работа состоит из  1 файл

Kursovoy_Gorbunova_sdat.docx

— 1.63 Мб (Скачать документ)

После подстановки в формулу (4) значений получим:

    k=1+3,322*lg(15)=5

После подстановки в формулу (3) значений диаметра стального стержня  и количества интервалов получим:

h=0,13 мм

Для построения гистограммы  воспользуемся мастером функций  Microsoft Exсel  (Анализ данных)

По полученным данным строим гистограмму распределения.

Рисунок 2–Гистограмма распределения

 

Из графика гистограммы, представленного на рисунке 2, видно, что результаты наблюдений, как и дано по условию, принадлежат нормальному закону распределения

 

4) Вычислим среднее арифметическое исправленных результатов наблюдений, принимаемое за результат измерения:

                               i, (5)

где  Di- диаметр стального стержня

N-количество измерений

-среднее значение

Для расчета данной величины воспользуемся функцией Microsoft Excel (СРЗНАЧ), и получим :

                              =14,82 мм.

  1. Вычислим оценку среднего квадратического отклонения исправленных результатов измерения по формуле (6)

                              SD =      (6)

где SD- оценка СКО единичного измерения, мм

Di- диаметр стального стержня

N-количество измерений

-среднее значение

Для расчета данной величины воспользуемся функцией Microsoft Excel         (СТАНДОТКЛОН.В), и получим:

SD=0, 2600 мм

  1. Проверим наличие в группе измерений грубых погрешностей по β –критерию по формуле :

βрасч=       (7)

где βрасч-теоретически допустимые границы максимальных (по модулю) нормированных отклонений для выборки из n наблюдений

SD- оценка СКО единичного измерения, мм

D-диаметр стального стержня, мм

- среднее значение диаметра стального стержня, мм

После подстановки в формулу (7) значений диаметра стального стержня и СКО получим расчетные значения β-критерий, которые приведены в таблице 3

Βтабличное возьмем из таблицы (Приложение А)

Таблица 3-Расчетное значение β - критерия

Номер измерения

D, мм

βрасч

βтабличное

Доверительная

Вероятность

0,95

Доверительная

Вероятность

0,99

1

14,70

0,462

2,602

2,859

2

14,80

0,077

3

14,82

0,000

4

14,92

0,385

5

14,66

0,615

6

14,33

1,885

7

14,83

0,038

8

15,36

2,077

9

14,95

0,500

10

14,45

1,423

11

15,24

1,615

12

14,71

0,423

13

14,75

0,269

14

14,93

0,423

15

14,89

0,269


 

  1. Из данных таблицы 3 видно, что выбросов и грубых погрешностей в рассматриваемом ряду измерений нет, так как все расчетные значения не превышают β-табличное с заданными уровнями вероятностей, поэтому переходим к следующему этапу обработки.
  2. Вычислим оценку средней квадратической погрешности среднего арифметического результата измерения по формуле :

             =       (8)

где - оценка СКО среднего арифметического, мм

SD- оценка СКО единичного измерения, мм

N-число измерений

мм

  1. Записываем результаты измерения значения диаметра стального стержня по ГОСТ 8.207-76 [5] и в виде точечных оценок c учетом правил округления по формуле:

(9)

где  D– действительное значение диаметра стального стержня, мм

        - среднее значение диаметра стального стержня, мм

- оценка средней квадратической погрешности среднего арифметического, мм

=0,0695 мм, так как первая из отбрасываемых цифр больше 5, значит, последняя из остающихся цифр увеличивается на единицу

     =0,07 мм

После округления и подстановки  значений среднего арифметического  диаметра стального стержня и  оценку средней квадратической погрешности среднего арифметического в формулу (10) получим следующие результаты:

                              D=(14,82±0,07) мм

Такая запись говорит о том, что  действительное значение измеряемой физической величины может находиться в интервале  значений от мм до мм.

  1. Вычислим доверительные границы случайной погрешности результата измерения при заданной вероятности (P=0,95; P=0,99)  по формуле:

(10)

где  Δ- доверительные границы случайной погрешности результата измерения

tp,n-коэффициент Стьюдента

- оценка СКО среднего арифметического, мм

Pдов-доверительная вероятность,

n- количество измерений.

 

Коэффициент Стьюдента tp,nнайдем из таблицы (Приложение Б).

После подстановки в формулу (10) найденного значения оценки средней квадратической погрешности среднего арифметического и коэффициента Стьюдента получим:

    при Pдов=0,95;n=15;t=2,145

Δ0,95,15=2,145*0,0695=0,1490 мм

    при Pдов=0,99;n=15; t=2,977

Δ0,99,15=2,977*0,0695=0,2069 мм

 

Используя правила округления, записываем погрешность  результатов измерения  двумя значащими цифрами, так  как первая из них меньше трех.

Δ=±0,1490 мм, так как первая из отбрасываемых цифр больше 5, значит, последняя из остающихся цифр увеличивается на единицу.

Δ=±0,15 мм.

Δ=±0,2069 мм, так как и в данном случае первая из отбрасываемых цифр больше 5, значит, последняя из остающихся цифр увеличивается на единицу.

Δ=±0,21 мм.

 

Результат измерения округляется до того же десятичного разряда, которым оканчивается округленное значение случайной  погрешности.

 

При статистических измерениях, когда определяется только величина случайной погрешности  нормально распределенных данных в  виде доверительного интервала, результат  записывается в соответствии с формулами:

, Pдов=А, n=k     (11)

                              ≤D≤  ,Pдов=А, n=k    (12)

где D- диаметр стального стержня, мм

-среднее значение диаметра  стального стержня, мм

Pдов- доверительная вероятность

n-число измерений

Δ- доверительные границы случайной погрешности результата измерения

После округления и подстановки значений среднего арифметического стального  стержня и доверительные границы  случайной погрешности результата измерения в формулы (11) и (12) получим:

 

D=(14,82 ± 0, 15)мм, Pдов=0, 95, n=15;

14,82мм−0,15мм ≤ D ≤ 14,82мм+0,15мм, Pдов=0,95,n=15;

D=(14,82 ± 0, 21)мм, Pдов=0, 99, n=15;

14,82мм−0,21мм ≤ D≤ 14,82мм+0,21мм, Pдов=0,99,n=15.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

  1. Понятие о технических регламентах.

 

В 2003 году понятие технического регламента было сформулировано вступившим в силу Федеральным Законом «О техническом регулировании». Техническому регламенту был присвоен статус обязательности, но только в части безопасности. ФЗ «О техническом регулировании» было установлено, что:

Технический регламент (ТР) − документ, который принят:

а) международным договором Российской Федерации,

б) межправительственным соглашением,

в) федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, г) постановлением Правительства Российской Федерации,

д) нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации)  

Технический регламент должен содержать перечень и (или) описание объектов технического регулирования, требования к этим объектам и правила  их идентификации в целях применения технического регламента. Так же ТР должен содержать правила и формы оценки соответствия (в том числе в техническом регламенте могут содержаться схемы подтверждения соответствия, порядок продления срока действия выданного сертификата соответствия), определяемые с учетом степени риска, предельные сроки оценки соответствия в отношении каждого объекта технического регулирования и (или) требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.

ТР не может содержать требования к продукции, причиняющей вред жизни или здоровью граждан, накапливаемый при длительном использовании этой продукции и зависящий от других факторов, не позволяющих определить степень допустимого риска. В этих случаях технический регламент может содержать требование, касающееся информирования приобретателя о возможном вреде и о факторах, от которых он зависит.

 

Приведем несколько примеров ТР Российской Федерации, вступающие в силу с 15 февраля 2013 года:

  • ТР О безопасности низковольтного оборудования;
  • ТР О безопасности машин и оборудования;
  • ТР Безопасность лифтов;
  • ТР О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах;
  • ТР О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе;
  • ТР Электромагнитная совместимость технических средств.

Вступающие в силу с 1 июля 2013 года:

  • ТР О безопасности зерна;
  • ТР О безопасности пищевой продукции;
  • ТР Пищевая продукция в части её маркировки;
  • ТР Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей;
  • ТР Технический регламент на масложировую продукцию.

 

Содержащиеся в технических  регламентах требования к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации и могут быть изменены только путем внесения изменений и дополнений в соответствующий технический регламент.

Технический регламент, принимаемый  Федеральным Законом, постановлением Правительства Российской Федерации или нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию, вступает в силу не ранее чем через шесть месяцев со дня его официального опубликования.

Согласно Закону «О техническом  регулировании» требования к товарам, процессам их производства, хранения, транспортировки, использования, реализации и утилизации, не включенные в ТР, не носят обязательные характер. Из вышеназванного Закона вытекают следующие основные цели принятия технических регламентов:

−защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

−охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и  растений;

−предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

 

Каких-либо иных целей принятия ТР существовать не должно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Основные принципы стандартизации. Направления стандартизации: комплексная, опережающая стандартизация.

Стандартизация  — деятельность по установлению правил и характеристик в целях добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг.

3.1 Принципы стандартизации. Стандартизация как наука и как вид деятельности базируется на определенных исходных положениях — принципах. Принципы стандартизации отражают основные закономерности процесса разработки стандартов, обосновывают ее необходимость в управлении народным хозяйством, определяют условия эффективной реализации и тенденции развития.

Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами:

  • добровольность применения национальных стандартов и обязательность их соблюдения в случае принятия решения об их использовании ;
  • применение международного стандарта как основы разработки национального стандарта. Исключение могут составить случаи, когда: соответствие требованиям международных стандартов невозможно вследствие несоответствия их требований климатическим и географическим особенностям РФ  или техническим особенностям отечественного производства; Россия выступает против международного стандарта в рамках процедуры голосования в международной организации по стандартизации.
  • Сбалансированность интересов сторон, разрабатывающих, изготавливающих, предоставляющих и потребляющих продукцию. Иначе говоря, необходим максимальный учет законных интересов перечисленных сторон.
  • Системность стандартизации. Системность− это рассмотрение каждого объекта как части более сложной системы. Например, бутылка как потребительская тара входит частью в транспортную тару – ящик,  после укладывается в контейнер, а контейнер помещается в транспортное  средство.
  • Принцип гармонизации. Он предусматривает разработку гармонизированных стандартов и недопустимости установления таких стандартов, которое противоречат техническим регламентам.
  • Объективность проверки требований. Стандарты должны устанавливать требования к основным свойствам объекта стандартизации, которые могут быть объективно проверены, включая требования, обеспечивающие безопасность для жизни, здоровья и имущества, окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость.
  • Прогрессивность и оптимальность. Новые стандарты на продукцию должны не только отвечать современным запросам, но и учитывать тенденции развития соответствующих отраслей.
  • Комплексность стандартизации. Практика стандартизации привела к двум направлениям ее развития: от частного к целому; от целого к частному. 

Информация о работе Обеспечение требований безопасности и качества: стандартизация, единство измерений, оценка соответствия