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公差-测量技术基础重点
第五章 测量技术基础 学习指导 基本要求: 1、明确测量的基本概念及测量四要素; 2、懂得量块的叠加计算; 3、熟悉计量器具的分类及主要度量指标; 4、了解各种测量方法的特征; 5、理解测量误差的概念、来源及其分类; 6、掌握各种测量误差的数据处理基本方法,能正确地表达测量结果。(选学) 重点内容: 度量指标与测量误差。 难点内容: 测量结果的处理。 第一节 概述 在机械制造中,加工后的零件,其几何参数可以通过测量以确定它们是否符合技术要求和实现其互换性。 国家标准是实现互换性的基础 测量技术是实现互换性的保证 测量定义:是指将被测量L 与一个作为测量单位 E 的标准量进行比较,从而确定比值 q 的过程。 第二节 长度和角度计量单位与量值传递(自学) 1.长度单位与量值传递系统 为了保证工业生产中长度测量的准确度,首先要建立统一、可靠的长度基准 。 常见的长度基准: 米(m)、毫米(mm)、微米(μm)、纳米(nm) 量 块 量块的组合方法及原则 组合方法 1)选择量块时,按照量块的名义尺寸进行选取。 量块的组合方法及原则 组合原则 1)量块块数尽可能少,一般不超过4块。 2)必须从同一套量块中选取,决不能在两套或两套以上的量块中混选。 3)组合时,不能将测量面与非测量面相研合。 4)组合时,下测量面一律朝下。 第三节 计量器具与测量方法 一、计量器具的分类 按用途分类 标准计量器具:测量时体现标准量的测量器具。 通用计量器具:指通用性大 专用计量器具:指用于专门测量某种或某个特定几何量的计量器具。 一、计量器具的分类 按结构和工作原理分类 机械式计量器具 光学式计量器具 气动式计量器具 电动式计量器具 光电式计量器具 二、计量器具的基本度量指标 度量指标是用来说明计量器具的性能和功用的 基本度量指标主要有以下几项: 分度值(刻度值) 刻度间距 示值范围 测量范围 灵敏度 测量力 示值误差 示值变动 回程误差(滞后误差) 不确定度 三、测量方法的分类 第四节 测量误差 一.测量误差的概念 测得值与真值之间的差。 例如:有两个被测量的实际测得值x1=500mm,x2=50mm,δ1=δ2=0.005mm, 则其相对误差为: ε1=δ1/ x1×100%=0.005/500×100%=0.001% ε2=δ2/ x2×100%=0.005/50×100%=0.01% 由上例可以看出,两个不同大小的被测量,虽然具有相同大小的绝对误差,其相对误差是不同的, 显然,ε1<ε2,表示前者的精确度比后者高。 二、测量误差的来源 1、计量器具误差 计量器具本身在设计、制造和使用过程中造成的各项误差。 其解决方法是定期检定或用更精密的仪器给出修正值。 2、测量方法误差 测量方法不完善所引起的误差。 间接测量中因采用近似的函数关系式计算;多个数据经过计算后的误差累积;工件安装定位不合理。 3、测量环境误差 测量时的环境条件不符合标准条件所引起的误差。 主要包括温度、气压、湿度、振动、空气质量等因素。温度对测量结果的影响最大。 4、人员误差 人员的主观因素引起的误差。 视差、估读误差、调整误差等。 三、测量误差的种类和特性 1、随机误差 随机误差是指在一定测量条件下,多次测量同一量值时,其数值大小和符号以不可预定的方式变化的误差。它是由于测量中的不稳定因素综合形成的,是不可避免的,因此无法消除或修正。 (1)随机误差的分布规律:符合正态分布。 (2)随机误差的特性:对称性、单峰性、有界性、抵偿性。 可通过取平均值的办法来减小其对测量结果的影响。 2、系统误差 在相同条件下多次重复测量同一量值时,误差的大小和符号保持不变或按某一确定规律变化的误差。 (1)其中大小和符号不变的系统误差为定值系统误差 (2)按一定规律变化的系统误差为变值系统误差 系统误差越小,则测量结果的准确度越高。 系统误差大部分能通过修正值或找出其变化规律后加以消除。 3、粗大误差 明显超出规定条件下预期的误差。 误差数值都比较大,是由某种非正常的原因造成。 (看错、读错、记错、温度的突然大幅度变动、突然的冲击振动) 可根据误差理论,按3σ准则予以剔除 即当 残差 υi >3σ时,测得值应该剔除 σ——标准偏差 四、测量精度 测量精度是指被测量的测得值与其真值的接近程度。 测量精度越高,则测量误差就越小;反之,测量误差就越大。 分为:准确度、精密度、精确度 准确度:是指在规定的条件下,几何量每次测量结果与其真值的符合程度,它表示测量结果中系统误差影响的程度。 系统误差小,准确度高。 精密度:是指
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