Действующий
2.3.9 невозврат выходного сигнала при возврате к минимальной нагрузке (minimum dead load output return); DR: Разность выходных сигналов датчика при наименьшей статической нагрузке, измеренных до и после приложения нагрузки.
2.3.10 минимальный поверочный интервал весоизмерительного датчика (minimum load cell verification interval);
: Наименьший поверочный интервал (в единицах массы), на который можно разделить диапазон измерений датчика.
2.3.11 минимальная нагрузка диапазона измерений (minimum load of the measuring range);
: Наименьшее значение величины (массы), которое прикладывается к весоизмерительному датчику в процессе испытания или применения, это значение не должно быть менее
(см.
2.3.8).
Примечание - Об ограничениях по
в период испытания см.
А.3.2.4 (приложение А).
2.3.12 число поверочных интервалов весоизмерительных датчиков (number of load cell verification intervals); n: Число поверочных интервалов весоизмерительного датчика, на которые может быть разделен диапазон измерений датчика.
2.3.13 относительное DR или Z (relative DR or Z): Отношение максимальной нагрузки
к двукратному невозврату выходного сигнала при возврате к минимальной нагрузке DR. Это отношение применяется для характеристики приборов с несколькими поверочными интервалами.
2.3.14 относительный
или Y (relative
or Y): Отношение нагрузки
к минимальному поверочному интервалу весоизмерительного датчика
.
Примечание - Это отношение характеризует разрешающую способность весоизмерительного датчика, не зависящую от нагрузки датчика.
2.3.15 предел допустимой статической нагрузки (safe load limit);
: Максимальная нагрузка, которая может быть приложена без создания постоянного смещения рабочих характеристик, выходящих за установленные пределы.
2.3.16 время прогрева (warm-up time): Промежуток времени между моментом подачи питания к датчику и моментом, при котором весоизмерительный датчик становится способным соответствовать требованиям.
2.4 Измерения и выражения погрешностей
2.4.1 ползучесть (creep): Изменение выходного сигнала датчика, происходящее со временем, тогда как нагрузка, условия окружающей среды и другие изменяемые показатели остаются постоянными.
2.4.2 доля от пределов допускаемой погрешности весов (apportionment factor)
: Значение безразмерной десятичной дроби (например, 0,7), применяемое при определении mpe (см.
2.4.9); доля показывает часть mpe весов, приписываемую только весоизмерительному датчику.
2.4.3 расширенная неопределенность (expanded uncertainty): Величина, определяющая ожидаемый интервал вокруг результата измерений, для охвата большей части распределения значений, которые могут быть обосновано приписаны измеряемой величине [2].
2.4.4 ошибка (fault): Разность между погрешностью весоизмерительного датчика и основной погрешностью весоизмерительного датчика (см.
2.4.8).
2.4.5 выходной сигнал обнаружения ошибки (fault detection output): Электронное сообщение, выданное весоизмерительным датчиком, показывающее наличие ошибки при измерении.
2.4.6 составляющая погрешности, связанная с гистерезисом (hysteresis error): Разность между показаниями на выходе весоизмерительного датчика при одной и той же приложенной нагрузке, причем одно показание получено при увеличении нагрузки от минимальной
, а другое - при уменьшении нагрузки от максимальной
.
2.4.7 погрешность весоизмерительного датчика (load cell error): Разность между результатом измерения весоизмерительного датчика и истинным значением измеряемой величины (приложенная сила, выраженная в единицах массы)
[1].
2.4.8 основная погрешность весоизмерительного датчика (load cell intrinsic error): Погрешность весоизмерительного датчика, определенная при нормальных условиях (см.
2.5.3)
[1].
2.4.9 пределы допускаемой погрешности; mpe (maximum permissible error): Предельные значения погрешности, допустимые настоящим стандартом (см. 5) для весоизмерительного датчика
[1].
2.4.10 нелинейность (non-linearity): Отклонение значений выходных сигналов весоизмерительного датчика от прямой линии при нагружении.
2.4.11 повторяемость (repeatability): Способность весоизмерительного датчика выдавать последовательные согласованные результаты при одной и той же нагрузке, приложенной к весоизмерительному датчику несколько раз одним и тем же способом при постоянных условиях испытаний
[1].
2.4.12 составляющая погрешности, связанная с повторяемостью (repeatability error): Разность между показаниями на выходе весоизмерительного датчика, взятыми при последовательных испытаниях при одинаковых нагрузках и условиях измерений
[1].
2.4.13 чувствительность (sensitivity): Отношение изменения в отклике (выходном сигнале) весоизмерительного датчика к соответствующему изменению задающего воздействия (приложенной нагрузки).
2.4.14 промах (significant fault): Ошибка большая, чем поверочный интервал весоизмерительного датчика
.
Примечание - Приведенные ниже показатели не следует рассматривать как промах, даже если они превышают поверочный интервал весоизмерительного датчика
:
- ошибки, возникающие при одновременных и взаимно независимых случаях;
- ошибки, означающие невозможность выполнения любых измерений;
- ошибки, являющиеся столь очевидными, что не могут остаться незамеченными всеми заинтересованными в результате измерений сторонами;
- преходящие ошибки, мгновенно изменяемые на выходе датчика, которые нельзя объяснить, запомнить или передать в качестве результата измерения.
2.4.15 стабильность диапазона измерения (span stability): Способность весоизмерительного датчика поддерживать разность между выходным сигналом при максимальной нагрузке
и выходным сигналом при минимальной нагрузке
в указанных пределах за весь период применения.
2.4.16 влияние температуры на выходной сигнал при минимальной статической нагрузке (temperature effect on minimum dead load output): Изменение выходного сигнала при минимальной статической нагрузке, обусловленное изменением окружающей температуры.
2.4.17 влияние температуры на чувствительность (temperature effect on sensitivity): Изменение чувствительности, обусловленное изменением окружающей температуры.
2.5 Влияющие и нормальные условия
2.5.1 влияющая величина (influence quantity): Величина, которая не является измеряемой, но оказывает влияние на результат измерений (например, температуру или уровень влажности наблюдают или записывают в момент измерений)
[1].
2.5.1.1 помеха (disturbance): Влияющая величина, имеющая значения в пределах, определенных в настоящем стандарте, но вне номинального эксплуатационного режима весоизмерительного датчика.
2.5.1.2 влияющий фактор (influence factor): Влияющая величина, имеющая значение в пределах назначенных условий эксплуатации весоизмерительного датчика (например, определенная температура или определенное напряжение питания, при которых может быть испытан датчик).
2.5.2 назначенные условия эксплуатации (rated operating conditions): Условия применения, при которых метрологические характеристики весоизмерительного датчика должны быть в пределах указанного mpe (см.
2.4.9).
Примечание - Назначенные условия эксплуатации, как правило, определяют диапазоны или определенные значения измеряемой величины и влияющих величин.
2.5.3 нормальные условия (reference conditions): Условия применения, нормированные для проверки характеристик весоизмерительного датчика или для сравнения результатов измерений.
Примечание - Нормальные условия, как правило, включают в себя опорные значения или нормированные области значений влияющих величин, воздействующих на весоизмерительный датчик.
2.6 Иллюстрация некоторых определений
На
рисунке 1 термины, приведенные выше центральной горизонтальной линии, являются параметрами, присущими конструкции весоизмерительного датчика. Термины, приведенные ниже этой линии, являются параметрами, изменяемыми в зависимости от условий применения, или при испытании датчика.
Единицы измерений массы - грамм (г), килограмм (кг), тонна (т).
4 Метрологические требования
4.1 Классификация весоизмерительных датчиков
Классификация весоизмерительных датчиков по классам точности облегчает их применение в различных системах измерений массы. При применении настоящего стандарта следует признать, что эффективные рабочие характеристики конкретного весоизмерительного датчика могут быть улучшены путем компенсации в пределах измерительной системы, в которой он применяется. Поэтому настоящий стандарт не требует, чтобы датчик имел тот же класс точности, что и измерительная система, в которой он может применяться. И не требуется, чтобы в измерительном приборе, выдающем показания массы, применялся весоизмерительный датчик, тип которого утвержден отдельно.