+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Метрологическая надежность средств неразрушающего контроля теплофизических свойств материалов и изделий

  • Автор:

    Чернышова, Татьяна Ивановна

  • Шифр специальности:

    05.11.13

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2002

  • Место защиты:

    Тамбов

  • Количество страниц:

    469 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Общая характеристика и состояние проблемы метрологической надежности
1.2. Краткий обзор и анализ известных путей решения задач оценки и прогнозирования метрологической надежности средств измерений
1.2.1. Методы оценки метрологической надежности средств измерений
1.2.2. Выбор метода прогнозирования метрологической надежности средств измерений
1.3. Сравнительный анализ средств НК ТФС материалов и изделий
по критерию их метрологической надежности
1.3.1. Современное состояние теплофизических измерений
1.3.2. Обзор, классификация и сравнительный анализ методов
и измерительных средств НК ТФС материалов и изделий
1.4. Выводы и постановка задач исследования
2. РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ОЦЕНКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
2.1. Показатели метрологической надежности
2.2. Постановка задачи прогнозирования состояния метрологических характеристик средств измерений
2.3. Построение математических моделей метрологических характеристик средств измерений
2.4. Статистическое моделирование состояния метрологических характеристик средств измерений
2.5. Математическое моделирование изменения во времени метрологических характеристик средств измерений
2.6. Повышение метрологической надежности средств измерений
2.6.1. Коррекция запаса по точности
2.6.2. Оптимальный выбор параметров комплектующих элементов средств измерений по критерию метрологической надежности
2.7. Основные выводы
3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСА ОЦЕНКИ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
3.1. Определение величины межповерочных интервалов
3.2. Расчет необходимого числа измерений при проведении поверок средств измерений
3.3. Определение первоначального объема выборки при экспериментальных исследованиях средств измерений
3.4. Коррекция математических моделей изменения во времени метрологических характеристик при эксплуатации средств измерений
3.4.1. Проверка адекватности модели и объекта
3.4.2. Способы введения коррекции в математическую модель процесса изменения во времени метрологической характеристики средств измерений
3.5. Обобщенная методика оценки и прогнозирования метрологической надежности при проектировании и эксплуатации средств НК ТФС материалов и изделий
3.5.1. Общие положения
3.5.2. Оценка и прогнозирование состояния метрологических характеристик блоков средств НК на этапе проектирования
3.5.3. Разработка исходных данных для оценки состояния метрологических характеристик блоков средств НК
в процессе эксплуатации
3.5.4. Оценка и прогнозирование состояния метрологических характеристик блоков средств НК на этапе эксплуатации
3.6. Основные выводы
4. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ И СРЕДСТВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ ТФС МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ И ОЦЕНКА ИХ
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ
4.1. Контактные методы НК ТФС материалов и изделий
4.1.1. Алгоритмы, структуры измерительных цепей и модели измерительных процедур контактного НК ТФС при одноимпульсном тепловом воздействии от линейного или плоского источников тепла
4.1.2. Алгоритмы, структуры измерительных цепей и модели измерительных процедур контактного НК ТФС при частотно-импульсном тепловом воздействии на исследуемые объекты
4.2. Бесконтактные методы НК ТФС материалов и изделий
4.2.1. Модели температурных полей в объектах исследования при бесконтактном тепловом воздействии на них от точечного подвижного источника тепла
4.2.2. Алгоритмы, структуры измерительных цепей и уравнения измерений ТФС при бесконтактном воздействии на исследуемые объекты от подвижного источника тепла
4.3. Адаптивные методы и средства НК ТФС материалов и изделий

тодов является обнаружение экстраполяционных связей между значениями исследуемого процесса в прошлом и настоящем.
В литературе, посвященной вопросам прогнозирования состояния технических объектов, приводятся различные классификации методов прогнозирования [34-38]. Наиболее рациональной для практического применения является классификация, приведенная в [34]. В основу деления методов прогнозирования на группы положен принцип получения результатов прогноза. Указываются три основных принципа, позволяющие объединить возможные методы в отдельные группы:
1) в результате прогнозирования определяется величина исследуемого параметра (или группы параметров) объекта на некоторый момент времени в будущем;
2) в результате прогнозирования исследуемый объект может быть отнесен к тому или иному классу заранее охарактеризованных объектов по критерию работоспособности или долговечности;
3) результат прогноза определяется как вероятность выхода (или невыхода) исследуемых характеристик объекта за допустимые пределы.
В соответствии с изложенными принципами различают три группы методов:
1) методы аналитического прогнозирования;
2) методы статистической классификации;
3) методы вероятностного прогнозирования;
Рассмотрим основные черты методов каждой из перечисленных групп с позиций возможностей использования их для решения задачи прогнозирования состояния метрологических характеристик СИ.
При использовании методов аналитического прогнозирования задача прогнозирования технического состояния объектов заключается в следующем.
Пусть контролируемый процесс, характеризующий состояние объекта,
представлен в виде многомерной функции: ?/(/)= г/х(/), которая

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.156, запросов: 967