标准解读

《JJF 1130-2005 几何量测量设备校准中的不确定度评定指南》是中国国家计量技术规范之一,旨在为几何量测量设备的校准过程中不确定度的评估提供指导。该标准涵盖了从不确定度来源识别、数学模型建立到合成标准不确定度计算以及扩展不确定度确定等一系列步骤。

在不确定度来源分析阶段,强调了对所有可能影响最终测量结果的因素进行全面考量的重要性。这些因素包括但不限于环境条件(如温度、湿度)、被测对象特性、测量仪器本身的性能及其稳定性等。通过对每项潜在误差源进行详细分析,可以更准确地估计其对总不确定度贡献的程度。

接下来是数学模型的构建。根据具体的测量任务和所使用的测量方法,需要建立一个能够反映各变量之间关系的数学表达式。此模型应尽可能简洁而全面地涵盖所有已知的影响因素,并且易于理解和应用。

基于上述模型,通过直接测量或间接估算等方式获取各个输入量的标准不确定度分量。对于某些难以直接测定的情况,则需采用经验数据、制造商说明书或其他可靠信息作为依据来进行合理估计。

然后,按照相关公式将各独立分量合并起来形成合成标准不确定度。这一步骤通常涉及到方差加权平均的概念,即不同来源的不确定度分量按其相对重要性给予相应权重后相加得到总体水平。

最后,在确定扩展不确定度时,《JJF 1130-2005》推荐使用覆盖因子k来表示置信水平与正态分布之间的关系。一般情况下,当没有特别说明时,默认选择k=2,意味着大约95%的概率区间。但具体数值可根据实际情况及客户需求适当调整。

整个过程要求操作人员具备良好的专业知识和技术能力,确保每个环节都能科学合理地执行,从而提高测量结果的可信度与精度。


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....

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  • 现行
  • 正在执行有效
  • 2005-04-28 颁布
  • 2005-07-28 实施
©正版授权
JJF 1130-2005几何量测量设备校准中的不确定度评定指南_第1页
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文档简介

中华人民共和国国家计量技术规范

JJF1130—2005

几何量测量设备校准中的

不确定度评定指南

GuidetotheEstimationofUncertaintyin

CalibrationofGeometricalMeasuringEquipment

2005-04-28发布2005-07-28实施

国家质量监督检验检疫总局发布

JJF1130—2005

几何量测量设备校准中的

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不确定度评定指南ॣॣ

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CalibrationofGeometricalMeasuringEquipment

本规范经国家质量监督检验检疫总局于年月日批准并自

20050428,

年月日起施行

20050728。

归口单位全国几何量长度计量技术委员会

:

起草单位中国计量科学研究院

:

本规范由全国几何量长度计量技术委员会负责解释

JJF1130—2005

本规范起草人

:

倪育才中国计量科学研究院

()

王为农中国计量科学研究院

()

JJF1130—2005

目录

范围

1……………………(1)

引用文献

2………………(1)

术语和定义

3……………(2)

不确定度评定的黑箱模型

3.1…………(2)

不确定度评定的透明箱模型

3.2………(2)

测量任务

3.3……………(3)

基本测量任务基本测量

3.4()………(3)

总体测量任务

3.5………………………(3)

测量的扩展不确定度

3.6()…………(3)

真不确定度

3.7…………(3)

约定真不确定度不确定度

3.8———GUM……………(3)

近似不确定度

3.9………………………(3)

测量或校准的目标不确定度

3.10()…………………(3)

要求的测量不确定度

3.11……………(3)

不确定度管理

3.12……………………(4)

测量或校准的不确定度概算

3.13()…………………(4)

不确定度因素

3.14……………………(4)

不确定度因素的极限值变化限

3.15()……………(4)

不确定度分量

3.16……………………(4)

测量仪器的影响量

3.17………………(4)

工件的影响量

3.18……………………(4)

符号

4……………………(4)

用迭代法评定测量不确定度的概念

5GUM…………(6)

不确定度管理程序

6———PUMA……………………(7)

概述

6.1…………………(7)

给定测量过程的不确定度管理

6.2……………………(7)

用于测量过程程序的设计和开发的不确定度管理

6.3()…………(8)

测量误差和测量不确定度来源

7………(10)

误差的类型

7.1…………(10)

测量环境

7.2……………(12)

测量设备的参考标准器

7.3……………(12)

测量设备

7.4……………(12)

测量配置被测件的装夹除外

7.5()…………………(13)

软件和计算

7.6…………(13)

测量人员

7.7……………(13)

JJF1130—2005

测量仪器的特性

7.8……………………(13)

几何量测量仪器特性的定义

7.9………(14)

测量程序

7.10…………(14)

物理常数和换算因子

7.11……………(14)

不确定度分量标准不确定度和扩展不确定度的评定方法

8,………(14)

不确定度分量的评定

8.1………………(14)

不确定度分量的类评定

8.2A………(14)

不确定度分量的类评定

8.3B………(15)

类和类评定的常见实例

8.4AB……………………(17)

不确定度评定的黑箱模型和透明箱模型

8.5…………(19)

不确定度评定的黑箱模型由不确定度分量合成得到合成标准

8.6———

不确定度u

c………………………(20)

不确定度评定的透明箱模型由不确定度分量合成得到合成标准

8.7———

不确定度u

c………………………(20)

由合成标准不确定度u评定扩展不确定度U

8.8c…………………(21)

测量不确定度参数u和U的性质

8.9c………………(21)

不确定度的实际评定方法的不确定度概算

9———PUMA…………(21)

概述

9.1…………………(21)

不确定度概算的先决条件

9.2…………(21)

不确定度概算的标准程序

9.3…………(22)

应用

10…………………(24)

概述

10.1………………(24)

文件编写和不确定度数值的评定

10.2………………(25)

测量或校准过程的设计和文件编写

10.3……………(25)

校准等级的设计优化和文件编写

10.4、……………(26)

新测量设备的设计和文件编写

10.5…………………(26)

对环境的要求

10.6……………………(28)

对测量人员的要求

10.7………………(28)

附录不确定度概算实例环规校准

A———……………(29)

JJF1130—2005

几何量测量设备校准中的

不确定度评定指南

本规范根据产品几何量技术规范工件和测量设备

ISO14253-2:1999(GPS)———

的测量检验第二部分测量设备校准和产品检验中测量的不确定度评定指南

———:GPS

(GeometricalProductSpecifications(GPS)———Inspectionbymeasurementof

workpiecesandmeasuringequipment———Part2:Guidetotheestimationofuncertainty

inGPSmeasurement,incalibrationofmeasuringequipmentandinproductverification)

起草基本内容相同但只针对校准活动因此对产品检验相关的词语进行了删节

,,,。

为了保持文字的统一和国际交流的方便本规范中我们用作为年

,,GUM19937

个国际组织联合发布的测量不确定度表示指南简称或所

《》(GUM)JJF1059—1999

推荐的不确定度评定方法的简称

1范围

作为贯彻测量不确定度评定与表示基本概念在校准中应用的指

JJF1059—1999《》

南本规范适用于几何量测量设备特性评定校准活动本规范目的是给出完成不确

,()。

定度报告的全部信息并为测量结果及其不确定度客户和供货商之间的关系的国际

,()

比对提供基础

本规范有助于对测量设备计量特性的最大允许误差的理解

(MPE)。

本规范采用不确定度管理程序它是以为基础的用于评

(PUMA),JJF1059—1999

定测量不确定度的实用性迭代程序并且未对的基本概念作任何改变

,JJF1059—1999。

本规范通常用于下述情况的不确定度评定和给出不确定度报告

:

单个测量结果

———;

两个或多个测量结果的比较

———;

由一个或多个测量设备得到的测量结果与规定的技术指标即测量仪器或

———()(

测量标准器计量特性的最大允许误差等的比较以判明是否满足要求

MPE),

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