ГОСТ Стандарт

ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002

Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

2 966 просмотров

Скачать документ

Формат .docx · доступно зарегистрированным пользователям

Войти и скачать

Текст документа

ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Точность
(правильность и прецизионность)
методов и результатов
измерений
Часть 3
Промежуточные показатели прецизионности
стандартного метода измерений

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» Госстандарта России (ВНИИМС), Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИСтандарт), Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России
ВНЕСЕН Управлением метрологии и Научно-техническим управлением Госстандарта России
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 23 апреля 2002 г. № 161-ст
3 Настоящий стандарт представляет собой полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 5725-3:1994 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

СОДЕРЖАНИЕ

TOC \o "2-3" \h \z \t "Заголовок 1;1" Предисловие к государственным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р ОСО 5725-1-2002 – ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 под общим заголовком «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» PAGEREF _Toc40539331 \h 2
Предисловие к международному стандарту ИСО 5725 PAGEREF _Toc40539332 \h 4
Введение к международному стандарту ИСО 5725 PAGEREF _Toc40539333 \h 5
1 Область применения PAGEREF _Toc40539334 \h 7
2 Нормативные ссылки PAGEREF _Toc40539335 \h 7
3 Определения PAGEREF _Toc40539336 \h 8
4 Общее требование PAGEREF _Toc40539337 \h 8
5 Основные факторы PAGEREF _Toc40539338 \h 8
6 Статистическая модель PAGEREF _Toc40539339 \h 9
6.1 Базовая модель PAGEREF _Toc40539340 \h 9
6.2 Общее среднее значение m PAGEREF _Toc40539341 \h 9
6.3 Составляющая b PAGEREF _Toc40539342 \h 10
6.4 Слагаемые b0 + b(1) + b(2) и т.д. PAGEREF _Toc40539343 \h 10
6.5 Составляющая погрешности e PAGEREF _Toc40539344 \h 11
7 Выбор условий измерений PAGEREF _Toc40539345 \h 12
8 Внутрилабораторное исследование и анализ промежуточных показателей прецизионности PAGEREF _Toc40539346 \h 12
8.1 Простейший подход PAGEREF _Toc40539347 \h 12
8.2 Альтернативный метод PAGEREF _Toc40539348 \h 13
8.3 Влияние условий измерений на окончательный результат PAGEREF _Toc40539349 \h 13
9 Межлабораторное исследование и анализ промежуточных показателей прецизионности PAGEREF _Toc40539350 \h 14
9.1 Основные исходные положения PAGEREF _Toc40539351 \h 14
9.2 Простейший подход PAGEREF _Toc40539352 \h 14
9.3 Вложенные эксперименты PAGEREF _Toc40539353 \h 14
9.4 Полностью вложенный эксперимент PAGEREF _Toc40539354 \h 14
9.5 Ступенчато вложенный эксперимент PAGEREF _Toc40539355 \h 15
9.6 Распределение факторов в схеме вложенного эксперимента PAGEREF _Toc40539356 \h 15
HYPERLINK "" \l "_Toc40539357" 9.7 Сопоставление схемы вложенного эксперимента со схемой, представленной в ГОСТ Р ИСО 5725-2 PAGEREF _Toc40539357 \h 16
9.8 Сопоставление схем полностью вложенного и ступенчато вложенного экспериментов PAGEREF _Toc40539358 \h 16
Приложение А Условные обозначения и сокращения, используемые в ГОСТ Р ИСО 5725 PAGEREF _Toc40539360 \h 16
Приложение В Анализ дисперсии для полностью вложенных экспериментов PAGEREF _Toc40539362 \h 18
В.1 Трехфакторный полностью вложенный эксперимент PAGEREF _Toc40539363 \h 18
В.2 Четырехфакторный полностью вложенный эксперимент PAGEREF _Toc40539364 \h 19
Приложение С Анализ дисперсии для ступенчато вложенных экспериментов PAGEREF _Toc40539366 \h 20
С.1 Трехфакторный ступенчато вложенный эксперимент PAGEREF _Toc40539367 \h 20
С.2 Четырехфакторный ступенчато вложенный эксперимент PAGEREF _Toc40539368 \h 21
С.3 Пятифакторный ступенчато вложенный эксперимент PAGEREF _Toc40539369 \h 22
С.4 Шестифакторный ступенчато вложенный эксперимент PAGEREF _Toc40539370 \h 23
Приложение D Примеры статистического анализа данных экспериментов по оценке промежуточных показателей прецизионности PAGEREF _Toc40539372 \h 24
D.1 Пример 1. Получение стандартного отклонения si(to) промежуточных показателей прецизионности с изменяющимися факторами [время + оператор] в пределах определенной лаборатории на отдельном уровне PAGEREF _Toc40539373 \h 24
D.2 Пример 2. Получение стандартного отклонения промежуточной прецизионности с изменяющимся фактором времени посредством межлабораторного эксперимента PAGEREF _Toc40539374 \h 25
Приложение Е HYPERLINK "" \l "_Toc40539376" Библиография PAGEREF _Toc40539376 \h 29
ПРЕДИСЛОВИЕ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 - ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 ПОД ОБЩИМ ЗАГОЛОВКОМ «ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ»
Целью разработки Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002, ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002, ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002, ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002, ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002, ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002, далее - ГОСТ Р ИСО 5725, является прямое применение в Российской Федерации шести частей основополагающего международного стандарта ИСО 5725 под общим заголовком «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» в практической деятельности по метрологии (разработке, аттестации и применению методик выполнения измерений), стандартизации методов контроля (испытаний, измерений, анализа), испытаниям продукции, в том числе для целей подтверждения соответствия, оценке компетентности испытательных лабораторий согласно требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000.
ГОСТ Р ИСО 5725 представляют собой полный аутентичный текст шести частей международного стандарта ИСО 5725, в том числе:
ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения»;
ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений»;
ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений»;
ГОСТ Р ИСО 5725-4-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений»;
ГОСТ Р ИСО 5725-5-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений»;
ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике».
Каждая часть содержит аутентичный перевод предисловия и введения к международному стандарту ИСО 5725, а также предисловие к государственным стандартам Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 - ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002) и издается самостоятельно.
Пользование частями 2 - 6 ГОСТ Р ИСО 5725 в отдельности возможно только совместно с частью 1 (ГОСТ Р ИСО 5725-1), в которой установлены основные положения и определения, касающиеся всех частей ГОСТ Р ИСО 5725.
В соответствии с основными положениями ИСО 5725-1 (пункт 1.2) настоящий стандарт распространяется на методы измерений непрерывных (в смысле принимаемых значений в измеряемом диапазоне) величин, дающие в качестве результата измерений единственное значение. При этом это единственное значение может быть и результатом расчета, основанного на ряде измерений одной и той же величины.
Стандарты ИСО 5725 могут применяться для оценки точности выполнения измерений различных физических величин, характеризующих измеряемые свойства того или иного объекта, в соответствии со стандартизованной процедурой. При этом в пункте 1.2 ИСО 5725-1 особо отмечено, что стандарт может применяться для оценки точности выполнения измерений состава и свойств очень широкой номенклатуры материалов, включая жидкости, порошкообразные и твердые материалы - продукты материального производства или существующие в природе, при условии, что учитывают любую неоднородность материала.
Применяемый в международных стандартах термин «стандартный метод измерений» адекватен отечественному термину «стандартизованный метод измерений».
В ИСО 5725:1994 - 1998 и ИСО/МЭК 17025-99 понятие «метод измерений» («measurement method») включает совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результатов с известной точностью. Таким образом, понятие «метод измерений» по ИСО 5725 и ИСО/МЭК 17025 адекватно понятию «методика выполнения измерений (МВИ)» по ГОСТ Р 8.563-96 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений» (пункт 3.1) и соответственно значительно шире по смыслу, чем определение термина «метод измерений» в Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 29-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения» (пункт 7.2).
Более того, в оригинале ИСО 5725 очень часто употребляется в качестве понятия «метод измерений» и английский термин «test method», перевод которого на русский язык - «метод испытаний» (см. примечание 1 к пункту 3.2 ИСО 5725-1) и который по смыслу совпадает с термином 6.2 ИСО 5725-1 «standard measurement method» (стандартизованный метод измерений). Соответственно в качестве термина «результат измерений» в оригинале стандарта чаще используется английский термин «test result» (см. пункт 3.2 ИСО 5725-1), причем в контексте как с термином «test method» (см. пункт 3.2), так и с термином «measurement method» (см. в оригинале, например, пункты 1.2 или 7.2.1 ИСО 5725-1).
При этом следует иметь в виду, что область применения ИСО 5725 - точность стандартизованных методов измерений, в том числе предназначенных для целей испытаний продукции, позволяющих количественно оценить характеристики свойств (показателей качества и безопасности) объекта испытаний (продукции). Именно поэтому во всех частя