测量误差及数据处理技术规范..doc

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测量误差及数据处理技术规范.

测量误差及数据处理技术规范 ? JJG 1027—1991 ? ? 本技术规范对测量误差和数据处理中比较常遇到的一些问题做出统一的规定,以便正确地给出和使用测量结果。 本规范适用于测量不确定度的评定,计量器具准确度的评定,及其评定结果的表达。 本规范所研究的测量结果的方差是有限的例如,在晶振频率的误差中,由于噪声导致理论方差发散,而是非有限的*。除非特别指明,本规范所述处理方法与误差的分布无关。 ? ? 一 测量结果的误差评定 ? 1 一般原理 由于存在一些不可避免对测量有影响的原因,导致测量结果中存在误差。 误差的准确值、总体标准差都是未知的,但可以通过重复条件或复现条件下的有限次数测量列的统计计算或其它非统计方法得出它们的评定值。 计算得到的误差和(或)已确定的系统误差,应尽量消除或对结果进行修正。无法修正的部分,在测量不确定度评定中作为随机误差处理。 2 测量误差的种类 测量误差是指测量结果与被测量真值之差。它既可用绝对误差表示,也可以用相对误差表示。按其出现的特点,可分为系统误差、随机误差和粗大误差。 2.1 系统误差 在同一被测量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差的分量。按其变化规律可分为两类: a 固定值的系统误差。其值(包括正负号)恒定。如,采用天平称重中标准砝码误差所引起的测量误差分量。 b 随条件变化的系统误差。其值以确定的,并通常是已知的规律随某些测量条件变化。如,随温度周期变化引起的温度附加误差。 2.2 随机误差 在同一量的多次测量过程中,以不可预知方式变化的测量误差分量。它引起对同一量的测量列中各次测量结果之间的差异,常用标准差表征。对标准差以及系统误差中不可掌握的部分的估计,是测量不确定度评定的主要对象。 2.3 粗大误差 指明显超出规定条件下预期的误差。它是统计的异常值,测量结果带有的粗大误差应按一定规则剔除。 3 误差来源及分解 任何详细的误差评定报告,应包括各误差项的完整材料,其中应有评定方法的说明。 3.1 误差来源 设被测量的真值为Y0,而测量结果为Y,则绝对误差ΔY可表示为: ΔY=Y-Y0 (1.1) 本条叙述由测量绝对误差ΔY分解成可以评定的误差分量ΔYk的法则。 绝对误差可认为是各分量ΔYk的代数和: (1.2) 分项时应使(1.2)式充分满足。为此,应特别注意主要误差项不应重复或遗漏,并不得混入不应有的成分。 可以近似地认为,误差分量ΔYk与其产生的原因ΔQk之间成线性关系,即 ΔYk=Ck·ΔQk (k=1,2,…,m) (1.3) 式中:ΔQk是引起ΔYk的量;而其标准值为QkN;Qk为误差原因的取值。有: ΔQk=Qk-QkN (k=1,2,…,m) (1.4) (1.3)式中Ck为误差原因Qk的传播系数。 当忽略误差高次项时,同一原因产生的各项误差往往是十分接近线性关系的。而由不同的并独立控制的原因产生的误差项则是相互独立的。如将一个误差原因引起的误差合并为一个误差项后,则各个误差项亦将彼此独立。 引起误差的原因通常可分为: a 测量装置(包括计量器具)的基本误差; b 在非标准工作条件下所增加的附加误差; c 所用测量原理以及根据该原理在实施测量中的运用和实际操作的不完善引起的方法误差; d 在标准工作条件下,被测量值随时间的变化; e 被测量因影响量变化引起的变化; f 与观测人员有关的误差因素。 3.2 间接测量的误差传播系数 设被测量Y系通过以下函数关系式,自直接测得的量X1;X2;…Xn计算出: Y=f(X1,X2,…,Xn) (1.5) 其中,各个量Xk的误差ΔXk,均将成为ΔY的一个误差原因,在这些原因彼此相互独立的情况下,各误差原因的传播系数为:  (1.6) 4 用统计学方法评定的不确定度(A类不确定度) 本规范建议在数据处理中,以最小二乘法所得结果为准,并建议测量列的自由度不小于5。 以下被

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