Материал: 3. Государственная система обеспечения единства измерений

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

совокупность специальных зданий и сооружений для проведения высокоточных измерений в метрологических целях;

совокупность научно-исследовательских, эталонных, испытательных, поверочных, калибровочных и измерительных лабораторий (в том числе передвижных) и их оборудования.

2.ЭТАЛОНЫ ЕДИНИЦ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН И ИХ ВИДЫ

Всоответствии с основным уравнением измерений результат измерения х представлен в виде:

x= NQ,

где; N – действительное число; Q – единица измерения величины x.

Для практического выполнения любого измерения недостаточно определить значение единицы физической величины, которая должна быть общепризнанной и воспроизводиться с наивысшей достижимой на данный момент точностью, необходимо в том или ином виде обеспечить передачу ее размера рабочим средствам измерений.

В техническом плане эта задача решается созданием и применением эталонов физической величины, которые во многом определяют современный уровень развития экономики в целом, что подтверждается историей развития эталонов.

Из основного уравнения измерений следует, что измерение с большей точностью, чем точность воспроизведения единицы физической величины эталоном невозможно.

2.1. История развития эталонов единиц физических величин

По мере развития техники и международных связей трудности использования и сравнения результатов измерений из-за различия применяемых единиц возрастали, они стали тормозить научно-технический прогресс. Так во второй половине XVIII века в Европе насчитывалось до сотни различных футов, как единиц измерения длины, около полусотни различных миль, свыше 120 различных фунтов. Кроме того, положение сложилось так, что соотношение между дольными и кратными единицами были необычайно разнообразными (например, 1 фут = 12 дюймам = 304,8 мм).

В 1795 г. во Франции была принята метрическая система мер. Было предложено считать единицей длины длину десятимиллионной части четверти меридиана Земли, проходящего через Париж. Эту единицу назвали метром. За единицу массы была принята масса 0,001 м3 чистой воды при температуре наибольшей

плотности (+4оС); эта единица была названа килограммом. При введении метрической системы была не только установлена основная единица длины, взятая из природы, но и принята десятичная система образования кратных и дольных единиц, что является одним из важнейших ее преимуществ.

В1872 г. Международной комиссией по прототипам было решено перейти от единицы длины и массы, основанных на естественных эталонах, к единицам, основанным на условных материальных эталонах (прототипах).

В1875 г. была созвана дипломатическая конференция, на которой 17 государств подписали Метрическую конвенцию. В соответствии с этой конвенцией:

устанавливались международные прототипы метра и килограмма;

создавалось Международное бюро мер и весов - научное учреждение, средства на содержание которого обязались выделять государства, подписавшие конвенцию;

учреждался Международный комитет мер и весов, состоящий из ученых разных стран;

устанавливался созыв один раз в шесть лет Генеральных конференций по мерам и весам.

Были изготовлены образцы метра и килограмма из сплава платины и иридия. Прототип метра представлял собой платин-иридивую штриховую меру общей длиной 102 см, на расстояниях 1 см от концов которой были нанесены штрихи, определяющие единицу длины - метр.

В1889 г. в Париже состоялась I-я Генеральная конференция по мерам и весам, утвердившая международные прототипы метра и килограмма, которые были переданы на хранение Международному бюро мер и весов.

До возникновения современной системы СИ в 1960 году несколько десятилетий базовыми единицами считали сантиметр, грамм, секунда (система СГС), потом в качестве базовых величин были выбраны метр, килограмм и секунда (МКС). В 1939 году предложили к ним добавить ампер и в 1946 году была утверждена система единиц МКСА.

В1954 г. на Генеральной конференции по мерам базовыми единицами в дополнение к метру, килограмму и секунде стали ампер, кельвин и кандел. В 1960

году появилось название International System of Units (SI).

Врезультате споров и дискуссий между физиками и химиками 14-я конференция проголосовала за базовую единицу количества вещества и в 1971 году моль вошёл в систему СИ, став седьмой основной единицей.

Применение эталонов и договорённости между многими странами мира об их применении имели огромное значение и влияние на развитие международной торговли, сыграли важную роль в науке и в производстве. Но постепенно у учёных накопились претензии к выбранным в качестве эталонов физическим объектам. Нужна большая точность и стабильность эталонов.

В 2019 году вступили в силу кардинальные изменения в определении основных единиц системы СИ состоящие в том, что основные единицы стали опреде-

ляться через фиксированные значения фундаментальных физических постоян-

ных. При этом величины всех единиц остались неизменными, однако из их определений окончательно исчезла привязка к материальным эталонам. Подобные изменения предлагались давно, однако лишь к началу XXI века это стало возможно. Окончательное решение об изменениях было принято XXVI Генеральной конференцией по мерам и весам в 2018 году.

2.2. Виды эталонов единиц физических величин

Эталон единицы физической величины (эталон) – средство измерений (или комплекс средств измерений), предназначенное для воспроизведения и (или) хранения единицы и передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке.

Конструкция эталона, его физические свойства и способ воспроизведения единицы определяются физической величиной, единица которой воспроизводится, и уровнем развития измерительной техники в данной области измерений.

Эталон должен обладать следующими основными свойствами: Неизменность – свойство эталона удерживать неизменным размер воспроиз-

водимой единицы в течение длительного интервала времени. Воспроизводимость – возможность воспроизведения единицы физической

величины с наименьшей погрешностью для существующего уровня развития измерительной техники.

Сличаемость – возможность обеспечения сличения с эталоном других средств измерения, нижестоящих по поверочной схеме, в первую очередь вторичных эталонов, с наивысшей точностью для существующего уровня развития измерительной техники.

Различают первичный и вторичные эталоны.

Первичный эталон – эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране (по сравнению с другими эталонами той же единицы) точностью. Это уникальное средство измерений, часто представляющее собой сложный

измерительный комплекс, созданное на основе новейших достижений науки и техники.

Государственный эталон – первичный эталон, признанный решением уполномоченного на то государственного органа в качестве исходного на территории государства. Утверждение производит главный метрологический орган страны. Точность воспроизведение единицы физической величины соответствует уровню новейших достижений науки и техники. Государственные эталоны подлежат периодическому сличению с первичным эталоном и государственными эталонами других стран.

В составе эталонной базы России 162 государственных первичных эталона. Вторичный эталон – эталон, получающий размер единицы непосредственно от первичного эталона данной единицы. Вторичные эталоны являются частью

подчиненных средств хранения единиц и передачи их размеров, предназначены для организации поверочных работ, а также для обеспечения сохранности и наименьшего износа государственного эталона.

Вторичные эталоны по своему метрологическому назначению делятся на: эталон сравнения – эталон, предназначенный для сличения эталонов, кото-

рые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличены друг с другом;

эталон-свидетель – предназначен для проверки сохранности и неизменности первичного или государственного эталона и замены его в случае порчи или утраты;

рабочий эталон – эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабочим средствам измерений. Рабочие эталоны применяются во многих территориальных метрологических органах, лабораториях министерств и ведомств.

Погрешности государственных эталонов характеризуются неисключенной систематической погрешностью и случайной погрешностью. Для вторичного эталона указывается суммарная погрешность, включающая случайные составляющие погрешности сличаемых эталонов и погрешности передачи размеров единицы физической величины от первичного эталона, а также систематическую составляющую погрешности самого вторичного эталона.

2.3. Эталоны основных единиц системы СИ

Рассмотрим реализацию эталонов основных единиц физических величин системы СИ на данный момент.

Единица длины. В 1983 г. на XVIII Генеральной конференции по мерам и весам было принято определение метра. По этому определению единица длиныметр представляет собой расстояние, проходимое светом за 1/299792458 долю секунды. Введению такого определения способствовало внедрение в эталонную технику лазеров. При этом размер единицы длины не изменился.

Основными нововведениями были: переход от криптоновой лампы к лазерному излучению в источнике света на эталонных установках; использование в качестве основного постулата постоянство скорости света с= 2,997925 108 м/с; объединение в одном эталоне воспроизведения размера трех величин: длины, времени и частоты; использование в эталоне источников света на пяти различных длинах волн.

Единица массы. До 2019 года эталоном килограмма был прототип в виде цилиндра из сплава 90% платины и 10% иридия диаметром 39 мм и такой же высоты.

С 20 мая 2019 года килограмм определяется через фундаментальную константу – постоянную Планка. Теперь килограмм будет определяться количеством энергии, необходимой для того, чтобы сдвинуть с места объект весом в килограмм. Новый эталон массы можно реализовать с помощью весов Киббла.

Единица времени. Измерение времени человек естественно связывал с движением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Так, продолжительность суток разбивается на часы, минуты, секунды – t = 24·60·60 = 86400 с.

Международным бюро по мерам и весам в 1956 г. было принято определение так называемой «эфемеридной секунды»:

1 с = (1 / 31556925,9747) тропического года 1900.

Такое определение сохранялось до тех пор, пока не встала проблема определения единицы времени с относительной погрешностью не хуже 10-10.

В 1967 г. Международный комитет по мерам и весам принял определение единицы времени: единица времени одна секунда – равна продолжительности 9,192631770·109 колебаний излучения при квантовом переходе между линиями сверхтонной структуры атома цезия 133Cs, соответствующих переходу [F = 4; mF = 0] [F = 3; mF =0] основного состояния 2S1/2.

Эталон единицы времени реализован на установке для наблюдения резонанса в атомном цезиевом пучке – установке для воспроизведения единицы частоты системы СИ – Герца. Зафиксировав резонанс атомного пучка на частоте 9 192 631 770 Гц, эталон воспроизводит единицу времени – 1 секунду.

Источник: https://studfile.net/preview/16582861/