3.1.7 выборочный контроль: Контроль, при котором решение принимают по результатам проверки одной или нескольких выборок.
3.1.8
3.1.9
3.1.10 приемочные значения: Значения величины, с которыми при проведении выходного контроля (в организации-изготовителе) сравнивается результат измерения (измерительного преобразования).
Примечание - Иначе приемочные значения называют границами поля контрольного допуска или приемочными границами.
3.1.11 технологический процесс: Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния объекта.
3.1.12 измерительный контроль: Контроль, осуществляемый с применением методик (методов) измерений и (или) средств измерений.
3.1.13
3.1.14
3.1.15
3.1.16
3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ГРОЕИ - государственное регулирование обеспечения единства измерений;
МВИ - методика (метод) измерений;
МВИк - методика измерений при измерительном контроле;
СКО - среднее квадратическое отклонение;
уполномоченный орган - Уполномоченный орган управления использованием атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом".
4.1 В документации, разрабатываемой для применения в области использования атомной энергии, регламентирующей требования к параметрам объектов измерений, содержащей числовые значения норм (допусков) этих параметров, должны быть приведены также нормы точности измерений или достоверности контроля ([2], ГОСТ Р 8.932) этих параметров или введены приемочные значения.
Нормы точности измерений, установленные в нормативных правовых актах, являются приоритетными при назначении норм точности измерений в документации.
4.2 Порядок назначения норм точности измерений
4.2.1 Порядок назначения норм точности измерений определяется с учетом установленных требований к измерениям, относящимся к сфере ГРОЕИ.
4.2.2 Для измерений, которые отнесены к сфере ГРОЕИ (пункт 3.5 [2]), нормы точности измерений являются составной частью обязательных метрологических требований к измерениям.
Если в документации содержатся числовые значения норм (допусков) параметров, а нормы точности измерений, испытаний или показатели достоверности контроля этих параметров не приведены, требуется разработка отдельного документа, регламентирующего нормы точности измерений, испытаний или значения показателей достоверности контроля.
4.2.3 Для измерений, описанных в пункте 3.6 [2], нормы точности измерений назначаются организациями, разрабатывающими технические требования к объектам измерений, на основе положений настоящего стандарта.
Если в технических требованиях не приведены нормы точности, то организациями, выполняющими измерения, устанавливаются приемочные значения в соответствии с настоящим стандартом.
Правильность установления приемочных значений проверяют:
- при проведении метрологической экспертизы документации (метрологическая экспертиза проводится по разделу 6 ГОСТ Р 8.1015-2022);
- при метрологическом контроле (надзоре), при оценке состояния измерений в лабораториях (подразделениях), выполняющих измерения, испытания, измерительный и радиационный контроль, в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом.
4.2.4 Для измерений, описанных в пункте 3.7 [2], нормы точности измерений или приемочные значения устанавливаются организациями, выполняющими измерения. Для этих измерений положения настоящего стандарта являются рекомендуемыми.
4.3 Для измерений по 4.2.2 нормы точности измерений должны обеспечивать вероятность правильного принятия решения не менее 0,95, если обязательными метрологическими требованиями к данным измерениям не установлено иное значение вероятности.
4.4 Для измерений по 4.2.3 нормы точности измерений или установленные приемочные значения должны обеспечивать вероятность правильного принятия решения не менее 0,95.
5.1 Нормы параметров объектов измерений
5.1.1 Перечень параметров объектов измерений, подлежащих определению при измерениях, а также нормы этих параметров G должны быть отражены в документации, регламентирующей технические требования к параметрам объектов измерений.
5.1.2 В документации, как правило, в качестве норм параметров объектов измерений приводят предельно допускаемые значения параметров, при которых еще возможно использование данной продукции по назначению или соблюдение критериев (параметров) обеспечения безопасности технологического процесса.
5.1.3 Если в документации в качестве норм параметров объектов измерений приводят не предельно допускаемые значения, а значения, полученные на основе экспериментальных результатов с учетом погрешности измерений, обязательным является назначение норм точности измерений в соответствии с разделом 6.
5.2 Обоснование норм параметров объектов измерений
5.2.1 Основанием для выбора перечня контролируемых параметров объектов измерений и назначения их норм (допусков) являются:
- установленные зависимости потребительских свойств продукции от значений этих параметров (теоретическое или экспериментальное обоснование);
- установленное влияние параметра на управление (ведение) технологическим процессом и обеспечение безопасности;
- анализ технических возможностей и экономической эффективности (технико-экономическое обоснование);
- требования законодательства (юридическое обоснование) или соглашение всех заинтересованных сторон.
5.2.2 При теоретическом обосновании нормы контролируемых параметров объектов измерений и технологических процессов G устанавливают на основе расчетов зависимости значений параметров продукции или критериев обеспечения безопасности технологического процесса от значения каждого параметра.
5.2.3 При экспериментальном обосновании нормы параметров объектов измерений и технологических процессов G устанавливают на основе экспериментальных зависимостей значений параметров продукции от значений каждого параметра с привлечением методов математической статистики.
5.2.4 При технико-экономическом обосновании нормы параметров объектов измерений и технологических процессов G устанавливают путем соотнесения производственных затрат в условиях более строгой нормы и возможного экономического эффекта от получения более точных данных.
5.2.5 При юридическом обосновании нормы параметров объектов измерений и технологических процессов G устанавливают в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по безопасному использованию атомной энергии, по охране окружающей среды, охране здоровья населения, ядерной, радиационной, пожарной безопасности.
5.2.6 При отсутствии теоретического, экспериментального, технико-экономического или юридического обоснования перечень контролируемых параметров и их нормы устанавливают заинтересованные стороны (в том числе заказчики и производители объектов измерений) с учетом требований настоящего стандарта.
5.3.1 Норму параметра объекта измерений приводят в виде одностороннего или двустороннего допуска.
5.3.2 При двустороннем допуске норма параметра объекта измерений может быть задана в виде пределов (границ поля допуска) G "от ... до":
- нижняя нG и верхняя вG границы поля допуска;
- в виде заданного номинального значения G с указанием допускаемых отклонений D - симметричных: G +/- D (при этом нG = G - D; вG = G + D) или несимметричных:
где Dн - нижняя граница допускаемого отклонения;
Dв - верхняя граница допускаемого отклонения.
5.3.3 При одностороннем допуске норма параметра объекта измерений может быть задана в виде предельного значения:
- для нижней границы: "не менее нG";
- для верхней границы: "не более вG".
5.3.4 Для измерений распределенных параметров объектов измерений их нормы устанавливают с учетом неоднородности распределения, а также при необходимости устанавливают дополнительные требования к однородности контролируемого параметра объекта измерений в соответствии с приложением А.
5.3.5 Значения норм (предельно допустимых значений) контролируемых и измеряемых параметров приводят в разделе "Технические требования" (или аналогичном) документации (на продукцию, выпускаемую серийно, а также на опытные партии) или в требованиях к параметрам технологического процесса.
5.3.6 Нормы контролируемых и измеряемых параметров приводят в соответствии с приложением Б.
6.1 Нормы точности измерений и значения показателей достоверности контроля
6.1.1 Норма точности измерений
Примечание - Использование термина "погрешность измерений" корректно только в случаях сплошного контроля единиц продукции по однозначному параметру и контроля параметров технологических процессов. В настоящем стандарте использован термин "погрешность приемки". Суть этого термина раскрыта в приложении А.
6.1.2 Норму точности измерений
6.1.3 Для измерений распределенных параметров объекта измерений норму точности измерений устанавливают с учетом неоднородности распределения контролируемых и измеряемых параметров по объекту в соответствии с приложением А.
6.1.4 Допустимое значение показателя достоверности контроля представляет собой максимально допустимое значение наибольшей вероятности ошибочного признания годным в действительности дефектного образца продукции или выхода параметра технологического процесса за установленные нормы при отсутствии сигнализации об этом -
6.1.5 Показатель достоверности контроля
6.2 Обоснование точности измерений и значений показателей достоверности контроля
6.2.1 При установлении норм точности измерений и значений показателей достоверности контроля используют технико-экономическое, юридическое и/или метрологическое обоснование.
6.2.2 При технико-экономическом обосновании норм точности измерений и значений показателей достоверности контроля используют фактические данные о зависимости потребительских свойств продукции или критериев (параметров) обеспечения безопасности технологического процесса от значений контролируемых параметров с учетом вероятностей неверного отнесения при контроле параметра.
6.2.3 Технико-экономическое обоснование норм точности измерений и значений показателей достоверности контроля выполняют путем сопоставления затрат на уменьшение фактического значения погрешности измерений и вызванного этим удорожания продукции или ведения технологического процесса, повышающего экономический эффект за счет повышения точности. В результате сравнения находят оптимальное значение нормы точности измерений, компенсирующее затраты на повышение точности измерений и связанное с ним удорожание продукции.
6.2.4 При юридическом обосновании нормы точности измерений и значений показателей достоверности контроля устанавливают в соответствии с требованиями нормативных правовых актов по охране окружающей среды, охране здоровья населения, ядерной, радиационной, пожарной, технической безопасности и т.д.
6.2.5 Метрологическое обоснование норм точности измерений и значений показателей достоверности контроля проводят с использованием априорных данных о числовых значениях характеристик погрешности измерений и экспериментальных данных о неоднородности контролируемых или измеряемых параметров, а также сведений о наличии установленных в документации требований к точности измерительных компонентов.
6.3 Регламентация норм точности измерений и значений показателей достоверности контроля
6.3.1 Нормы точности измерений и значения показателей достоверности контроля приводят в разделе "Методы контроля" документации, например технических условий на продукцию.
6.3.2 Допускается не приводить в документации нормы точности измерений, не отнесенных к сфере ГРОЕИ (за исключением ситуации, описанной в 5.1.3).
В этом случае:
- в разделе "Правила приемки" документации, например технических условий, должно быть указано, что приемка продукции проводится в соответствии с настоящим стандартом;
- нормы точности установлены "по умолчанию" в соответствии с приложением В;
- назначены приемочные значения (в случае несогласованности норм точности измерений см. раздел 7).
6.3.3 Нормы точности измерений и значения показателей достоверности контроля приводят в соответствии с приложением В.
7.1.1 Оценку согласованности точности измерений и, в случае необходимости, введение приемочных значений проводит организация - разработчик документации либо организация, применяющая данную документацию.
7.1.2 Оценку согласованности точности измерений проводят на стадиях разработки проектной и рабочей конструкторской документации.
7.1.3 Правильность оценки согласованности точности измерений проверяют:
- при метрологической экспертизе документации на продукцию (метрологическая экспертиза проводится по разделу 6 ГОСТ Р 8.1015-2022);
- при оценке состояния измерений в лабораториях (подразделениях), выполняющих измерения, испытания, измерительный и радиационный контроль.
7.1.4 Фактическое значение погрешности приемки
(1)где
или
(2)где
7.1.5 Основные требования к расчету фактического значения погрешности приемки
7.2 Назначение приемочных значений
7.2.1 В случае несогласованности фактического значения погрешности приемки
а) контроля продукции с целью отнесения ее к определенной марке (сорту или иной группе продукции в соответствии с установленными к ней требованиями);
б) непрерывного контроля распределенных параметров (это понятие описано в А.1.3 приложения А).
7.2.3 Приемочные значения (в случае необходимости их установления) указывают в документации организации-изготовителя. Допускается указывать приемочные значения в разделе "Правила приемки" (или аналогичном) документации на продукцию. При принятии решения о результате контроля автоматизированным средством контроля допускается указывать приемочные значения в разделе "Показатели точности измерений" документа, регламентирующего МВИк.
7.2.4 Приемочные значения рассчитывают и представляют в соответствии с приложением Г.
8.1 Если в документации установлены нормы точности измерений, выполняемых в сфере ГРОЕИ, и фактическое значение погрешности приемки
Если в документации установлены нормы точности измерений, выполняемых вне сферы ГРОЕИ, и фактическое значение погрешности приемки
Положительное решение (продукция считается годной или параметры технологического процесса соответствуют установленным требованиям) принимают, если:
- нG <= X <= вG - при двустороннем допуске;
- X <= вG - при одностороннем допуске "не более";
- X >= нG - при одностороннем допуске "не менее".
8.2 Если условия 8.1 не выполнены и введены приемочные значения нGy и (или) вGy, то при оценке соответствия (приемочном контроле) продукции в организации-изготовителе или при контроле параметров технологических процессов для решения вопроса о годности продукции или соответствии параметров технологических процессов результат измерения X сравнивают с приемочным значением.
Положительное решение (продукция считается годной или параметры технологического процесса соответствуют установленным требованиям) принимают, если:
- нGy <= X <= вGy - при двустороннем допуске;
- X <= вGy - при одностороннем допуске "не более";
- X >= нGy - при одностороннем допуске "не менее".
8.3 При входном контроле продукции, проводимом организацией-потребителем или контрольной организацией, уполномоченной организацией-потребителем (далее - организация-потребитель), результат измерений X сравнивают со значением установленной нормы. Продукция считается годной при выполнении условий 8.1.
8.4 При контроле продукции в организации-изготовителе допускается округлять результаты измерений так, чтобы наименьшие разряды числовых значений результатов измерений были такими же (или на один разряд больше), как наименьшие разряды числовых значений абсолютной погрешности приемки.
8.5 При контроле продукции в организации-потребителе результаты измерений округляют так, чтобы наименьшие разряды числовых значений результатов измерений были такими же, как наименьшие разряды числовых значений нормы.
Примечание - Это положение не относится к случаю непрерывного контроля распределенных параметров в соответствии с А.1.3 приложения А.
8.6 Если при контроле, имеющем целью отнесение продукции к той или иной марке, получен результат X, находящийся между границами приемочных значений соседних марок, продукцию относят к менее качественной марке.
8.7 Если результат измерения X при контроле в организации-изготовителе находится между G и Gy, то для окончательного решения о годности продукции (или отнесении продукции к той или иной марке) с целью уменьшения погрешности измерений могут быть проведены дополнительные измерения.
8.7.1 Если используемая при контроле МВИк допускает проведение параллельных определений, могут быть проведены дополнительные параллельные определения с целью уменьшения случайной составляющей погрешности измерений до приемлемого уровня.
Примечание - Аналогичный подход уменьшения случайной составляющей погрешности измерений предложен в ГОСТ Р ИСО 10576-1.
8.7.2 Если для продукции характерна значительная неоднородность, а целью контроля является контроль среднего значения параметра по партии, может быть проведен дополнительный отбор и измерения параметров проб (образцов).
8.8 Результаты измерений параметров продукции в организации-изготовителе и организации-потребителе сопоставляют в соответствии с приложением Д.
(обязательное)
ДОСТОВЕРНОСТИ КОНТРОЛЯ
А.1.1 Понятие погрешности приемки связано с характером неоднородности контролируемого параметра в продукции, целями контроля, особенностями средств измерений или МВИк и выбранным планом контроля партии продукции.
А.1.2 Характер неоднородности контролируемого параметра в продукции может быть различным:
а) может быть неоднородным параметр свойства отдельной единицы штучной продукции;
б) могут быть неоднородны различные единицы штучной продукции по отношению друг к другу;
в) партия продукции может быть нештучной, т.е. вся партия может состоять из одной единицы (однородной или неоднородной), например, партией является определенная масса порошка диоксида урана.
А.1.3 В зависимости от характера неоднородности отдельных единиц продукции и (или) от схемы его измерения контролируемый параметр может рассматриваться как однозначный или как распределенный.
А.1.3.1 Для однозначного (единственного) параметра отсутствует понятие неоднородности единицы продукции. Однозначный параметр описывается единственным значением, которое полностью характеризует свойство (состав) отдельной единицы продукции.
Пример - Масса металлической заготовки; плотность топливной таблетки, измеряемая гидростатическим методом.
А.1.3.2 Для распределенного параметра характерно измерение только части единицы продукции. Для распределенного параметра неоднородность единицы продукции влияет на погрешность приемки и существует понятие представительности пробы и (или) выборки проб или представительности контроля единицы штучной продукции. МВИ, в том числе МВИк распределенного параметра, должна включать схему контроля единицы штучной продукции или схему отбора проб.
Примеры
1 Плотность топливной таблетки, измеряемая гамма-абсорбционным методом; поскольку гамма-излучение проходит только через часть таблетки, неравноплотность таблетки влияет на погрешность приемки.
2 Полная удельная поверхность порошка диоксида урана; поскольку для измерений отбирается ограниченное количество проб, неоднородность порошка влияет на погрешность приемки.
3 Массовая доля олова в слитке сплава циркония.
4 Параметры механических свойств образцов, отобранных от металлических труб.
А.1.4 В зависимости от характера неоднородности измеряемого (контролируемого) параметра могут быть разные цели контроля и, соответственно, разными способами установлены требования к продукции.
А.1.4.1 Цель контроля - обеспечение однозначных требований к контролируемым параметрам. Норму контролируемых параметров устанавливают по подразделу 5.3 в виде одностороннего или двустороннего допуска.
А.1.4.2 Цель контроля - обеспечение требуемого значения интегральной характеристики распределенного параметра, как правило, его среднего значения. Норму интегральной характеристики устанавливают в виде одностороннего или двустороннего допуска.
А.1.4.3 Цель контроля - обеспечение требуемой однородности распределенного параметра в единице продукции. Норму контролируемых параметров устанавливают в виде верхней границы поля допуска для СКО или размаха (разности между максимальным и минимальным значением), характеризующих неоднородность параметра в единице продукции.
А.1.4.4 Цель контроля единицы продукции - обеспечение требований к распределению контролируемого параметра в единице продукции. Норму контролируемого параметра устанавливают в виде:
б) одностороннего или двустороннего допуска для всех или для заданной доли значений параметра в единице продукции, попадающих в интервал, заданный допуском.
Пример - К полной удельной поверхности порошка диоксида урана могут быть установлены требования:
а) к среднему по партии значению (А.1.4.2) в виде нормы: "Среднее значение полной удельной поверхности партии порошка диоксида урана - от 6,5 до 7,0 см2/г";
б) к СКО неоднородности полной удельной поверхности партии порошка (А.1.4.3) в виде нормы: "СКО неоднородности полной удельной поверхности партии порошка диоксида урана не более 0,10 см2/г";
в) к максимальному и минимальному по партии значениям полной удельной поверхности (А.1.4.4) в виде нормы: "Полная удельная поверхность любой части партии порошка диоксида урана - от 6,2 до 7,5 см2/г".
А.1.5 Контроль единиц продукции может быть сплошным или выборочным. В случае выборочного контроля имеет смысл понятие представительности выборки единиц продукции. В случае выборочного контроля в документации на продукцию должен быть описан план контроля, включающий схему отбора единиц, образцов или проб.
А.1.6 Погрешность приемки
где
* - символ суммирования погрешностей (сложения распределений случайных величин).
Примечание - В методиках количественного химического анализа погрешность от неоднородности контролируемого параметра
по определению А.1.4.1; , т.к. контроль сплошной,погрешность приемки равна погрешности измерений по МВИ или погрешности средства измерений (при прямых измерениях), применяемых для контроля продукции,
(А.2)где
А.1.8 В случае сплошного контроля единиц продукции по распределенному параметру, для которого установлена цель контроля по А.1.4.2:
, причем зависит не только от собственно неоднородности единицы продукции, но и от схемы контроля единицы продукции; , т.к. контроль сплошной;погрешность приемки равна
Пример - Контролируется полная удельная поверхность порошка диоксида урана. В документации на продукцию установлены требования к среднему значению полной удельной поверхности всей партии. Случайная составляющая погрешности МВИ определена без учета влияния неоднородности продукции, распределена нормально и равна
, P = 0,95. Неисключенная систематическая составляющая погрешности МВИ распределена нормально и равна , P = 0,95. Дополнительными исследованиями определена верхняя граница СКО, характеризующего неоднородность партий порошка , и показано, что распределение полной удельной поверхности в партиях порошка близко к нормальному. Схема пробоотбора предусматривает случайный отбор из партии n = 12 проб, по результатам измерений которых определяют среднее значение. В этом случае погрешность среднего значения от неоднородности (А.4)Погрешность приемки для среднего значения равна
, P = 0,95. (А.5)А.1.9 В случае сплошного контроля единиц продукции по распределенному параметру, для которого установлена цель контроля по А.1.4.3, продукцию принимают по требованию к характеристике неоднородности, если верхняя доверительная граница для доверительной вероятности P = 0,95 экспериментально найденного значения характеристики неоднородности вR не превышает значения, установленного в документации вG, т.е.
вR = вk(n)·R <= вG, (А.6)
где R - точечная оценка характеристики неоднородности;
вk(n) - коэффициент, учитывающий ограниченность выборки объема n;
вG - верхняя граница поля допуска.
В таблице А.1 приведены значения коэффициентов вk для двух наиболее часто встречающихся случаев:
а) случай задания требования к верхней вG границе поля допуска СКО нормально распределенного параметра;
б) случай задания требования к верхней границе поля допуска вG для размаха равномерно распределенного параметра.
Таблица А.1
выборки при контроле неоднородности распределенного
параметра в единице продукции
Пример - Контролируется полная удельная поверхность партии порошка диоксида урана. В документации на продукцию установлены требования к однородности партии порошка в виде допустимого СКО
где вk - коэффициент, учитывающий ограниченность выборки по таблице А.1 или вычисленный по приведенной формуле (А.7);
S - точечная оценка СКО;
- 95%-ный квантиль с (n - 1) степенью свободы.Поскольку
, партия продукции принимается.А.1.10 В случае сплошного контроля единиц продукции по распределенному параметру, для которого установлена цель контроля по А.1.4.4:
; , т.к. контроль сплошной;погрешность приемки равна
Значение
(А.9)где
Zн.е - установленное при аттестации МВИ, в том числе МВИк, или при метрологической экспертизе методик контроля значение характеристики неоднородности единицы продукции.
Характеристикой неоднородности может являться СКО (для распределения, близкого к нормальному), размах или половина размаха (для распределения, близкого к равномерному).
В таблице А.2 приведены значения коэффициента
Таблица А.2
отдельных единиц продукции
к доле Q значений параметра, выходящей за одну из границ
поля допуска (для уровня значимости 0,05)
Для равномерного распределения в качестве Zн.е принята половина размаха; для нормального распределения - СКО, умноженное на 1,96.
Примеры
1 Контролируется диаметр металлических прутков длиной более 1000 мм. Установлены требования к минимальному и максимальному значениям диаметра в любом сечении прутка. В результате исследований партий продукции выявлено, что распределение диаметра прутка можно считать равномерным с размахом распределения Rн.е = 30 мкм, P = 1, причем характерная длина, на которой происходит значимое (в сравнении с погрешностью измерений) изменение диаметра, составляет порядка 30 мм. Контроль ведется с помощью рычажной скобы с ценой деления 2 мкм с настройкой по концевым мерам длины. Случайная составляющая погрешности равна половине цены деления
, P = 1 и распределена равномерно. Неисключенная систематическая составляющая погрешности не превышает , P = 1. Контроль ведется в n = 6 сечениях прутка, поэтому согласно таблице А.2 (А.10)Поскольку
, P = 0,95. (А.11)2 Аналогичен примеру 1, но контроль ведут с применением МВИк на основе автоматизированного средства измерений, осуществляющего линейное перемещение и вращение прутка и делающего 20 измерений на шаге винтовой линии 2 мм. Случайная составляющая погрешности обусловлена в основном дрейфом аппаратуры, ее распределение можно считать равномерным, а значение равно
, P = 0,95; неисключенная систематическая составляющая погрешности также распределена равномерно и равна , P = 0,95. Поскольку общее количество измерений n велико, а значение коэффициента В таком случае
, P = 0,95. (А.12)В соответствии с 7.2.2 приемочные значения вводят даже в случае согласованности точности.
А.1.11 Если в МВИ или МВИк, применяемой для контроля продукции, случайную составляющую погрешности в условиях сходимости
(А.13)Пример - При измерении плотности топливных таблеток гамма-абсорбционным методом гамма-излучение проходит только через часть таблетки и неравноплотность таблеток вносит вклад в погрешность измерений. При аттестации МВИ случайная составляющая погрешности
А.1.12 В обоснованных случаях (трудоемкость экспериментальных исследований, методические трудности, а также в случае большого объема измерений, обеспечивающего представительность контроля) случайная составляющая погрешности МВИк, применяемой для контроля продукции по распределенному параметру,
В этом случае если представительность контроля не обеспечена, необходимо проведение специальных исследований по определению характеристик неоднородности единиц продукции.
А.1.13 В случае выборочного контроля единиц продукции по однозначному параметру погрешность приемки вычисляют по общей формуле (А.1) с учетом особенностей А.1.7, А.1.8, А.1.10.
Если объемы выборки и уровень несоответствий в партии продукции согласованы всеми заинтересованными сторонами с учетом общих требований ГОСТ Р 50779.50 и результатов исследований неоднородности продукции, то погрешность приемки принимают равной
.Примечание - Из приведенного в ГОСТ Р 50779.50-95 (раздел 4) критерия несоответствия по контролируемому показателю качества для изделия (единицы продукции) следует, что указанный стандарт предполагает, что систематическая составляющая погрешности измерения контролируемого показателя для единицы продукции равна нулю (незначима в сравнении со случайной). В то же время случайная составляющая погрешности измерений может быть отлична от нуля. Поэтому если одновременно применяют настоящий стандарт и стандарты, соответствующие общим требованиям ГОСТ Р 50779.50, то при определении погрешности приемки учитывают только систематическую составляющую погрешности, полагая, что случайные составляющие погрешности измерений единицы продукции равны нулю.
Пример - Контролируется плотность топливных таблеток гидростатическим методом. Составляющие погрешности измерений равны
, P = 0,95; , P = 0,95. Приемку таблеток ведут партиями, причем план выборочного контроля соответствует общим требованиям ГОСТ Р 50779.50. Тогда , P = 0,95.А.2 Определение фактического значения погрешности приемки
А.2.1 При определении фактического значения погрешности приемки
А.2.2 При расчете фактического значения погрешности приемки необходимо учитывать область применения МВИ, поскольку значения погрешностей, вызванные неоднородностью объекта, могут быть включены в погрешность измерений по МВИ.
Пример - В первом случае в МВИ размера зерна в таблетках из диоксида урана может быть нормирована погрешность измерения размера зерна по всей таблетке, т.е. погрешность неоднородности
А.2.3 При расчете фактического значения погрешности приемки необходимо учитывать цели контроля (А.1.4).
А.3 Показатель достоверности приемки
А.3.1 Показатель достоверности приемки
А.3.2 Наибольшая вероятность ошибочного признания годным в действительности дефектного образца продукции
А.3.3 Расчет фактического значения
(обязательное)
Б.1 При задании двустороннего допуска значения верхней и нижней границ поля допуска должны оканчиваться цифрой в одном разряде. Примеры правильной и недопустимой форм записи допуска приведены в таблице Б.1.
Б.2 Недопустимо в числовом значении нормы измеряемого или контролируемого параметра указывать точность ее задания.
Пример - Не имеет смысла запись "не менее (87,5 +/- 0,1)".
Б.3 При указании в документации требований к нескольким маркам объекта или продукции, отличающимся различными значениями параметров (например, содержания какого-либо компонента), указание одностороннего допуска возможно только для продукции, характеризуемой наименьшим и наибольшим значениями параметра. В остальных случаях обязательно указывать двусторонний допуск. Примеры правильной и недопустимой форм записи допуска приведены в таблице Б.2.
Б.4 В тех случаях, когда норма измеряемого или контролируемого параметра выражена целым числом, в котором последние цифры нули, следует указать, какие из них значащие.
Пример - Следует записать:
- не более 200 мг/дм3, если значимость в младшем разряде;
- не более 20·101 мг/дм3, если значимость во втором разряде;
- не более 2·102 мг/дм3, если значимость в старшем разряде.
Б.5 Числовые значения норм измеряемых или контролируемых параметров должны оканчиваться цифрой того же или старшего разряда, в отличие от значений характеристик погрешности измерений.
Примеры правильной и недопустимой форм записи допусков для погрешности измерений, равной, например, +/- 0,06 г/см3, приведены в таблице Б.3.
(обязательное)
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НОРМ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДОСТОВЕРНОСТИ КОНТРОЛЯ
В.1 Правила представления норм точности измерений и показателей достоверности контроля аналогичны правилам представления характеристики суммарной погрешности измерений по МВИ и характеристики МВИк
В.2 Если в документации нормы точности измерений и показателей достоверности контроля не указаны, то "по умолчанию" считают
, но не более 0,12·(2D), где r - цена последнего разряда в записи нормы контролируемого параметра, 2D - разность между верхней и нижней границами поля двустороннего допуска, или значение границы одностороннего допуска.В.3 Вычисленное значение нормы точности измерений
Примеры расчета норм точности измерений, заданных "по умолчанию", приведены в таблице В.1.
Таблица В.1
"по умолчанию"
Примечание - Исключением является случай, когда контролируемый параметр в принципе не может превышать 100%.
Пример - При норме "массовая доля основного вещества не менее 98%" норма точности измерений равна
, а не .(обязательное)
ВЫЧИСЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРИЕМОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
Г.1 Приемочные значения
(Г.1) (Г.2)где вG - верхняя граница поля допуска;
нG - нижняя граница поля допуска;
Z - значение смещения приемочных границ.
Г.2 Значение смещения приемочных границ Z
зависит от вида распределения погрешности приемки
коэффициент kz равен 0,84. В общем случае приемочные значения определяют с использованием квантилей распределений вероятности погрешности приемки При расчете приемочных значений берут значение погрешности в точке
Г.3 Если нормы параметров объектов назначены по 5.1.3, в формуле (Г.3) заменяют
, где Г.4 Приемочные значения округляют так, чтобы они оканчивались цифрой того же разряда, что и значения погрешности приемки
Пример - Пусть
, норма - от нG = 0,3% до вG = 0,7%.а) Погрешность
, P = 0,95. Тогда приемочные значения будут равны![]() ![]() б) Погрешность
, P = 0,95, т.е. абсолютная погрешность (X - результат измерения). Тогда для нахождения приемочных значений надо решить уравнения:![]() ![]() (обязательное)
В ОРГАНИЗАЦИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ И ОРГАНИЗАЦИИ-ПОТРЕБИТЕЛЕ
Д.1 Разность результатов измерений параметра одного и того же образца (пробы, единицы) продукции в организации-изготовителе X1 и организации-потребителе X2 считают незначимой при выполнении условия
где
Д.2 Введение приемочных значений в организации-изготовителе позволяет согласовать результаты контроля продукции в организации-изготовителе и организации-потребителе.
Пример - На контролируемый параметр продукции установлен односторонний допуск "не более": X <= вG; погрешности измерений при контроле
. В этом случае максимальное возможное значение X1, при котором организация-изготовитель отнесет образец продукции к годным, равно (Д.2)Максимальное возможное значение X2 при незначимой (Д.1) разности X2 - X1, которое может получить организация-потребитель, равно
(Д.3)При этом значении X2 организация-потребитель отнесет образец продукции к годным вследствие 8.5, поскольку
X2 = вG + 0,4r < вG + 0,5r. (Д.4)
Д.3 Критерий Д.1 не может быть прямо применен в случае использования для контроля продукции по ГОСТ Р 8.932 следующих типов МВИк или методик контроля:
а) измерительно-преобразовательного типа;
б) осуществляющих непрерывный контроль распределенных параметров.
Д.3.1 При контроле с применением МВИк измерительно-преобразовательного типа значение границы (границ) поля допуска G должно быть выражено в единицах величины выходного сигнала, что необходимо для настройки аппаратуры контроля в организации-потребителе с целью согласования результатов входного и выходного контроля. В этом случае возможно выполнение общих правил приемки в соответствии с разделом 8.
Пример - МВИк или методики контроля сплошности труб вихретоковым методом должны обнаруживать дефекты, эквивалентные отверстию в стенке трубы диаметром 0,15 мм. При аттестации МВИк или метрологической экспертизе методик контроля установлено, что для достижения в организации-изготовителе
необходимо принять выходного сигнала. Такая величина выходного сигнала соответствует диаметру отверстия не 0,15 мм, а меньшему, например 0,12 мм. В организации-потребителе приемка должна осуществляться по норме; для этого необходимо определить величину выходного сигнала, соответствующую диаметру отверстия 0,15 мм, и указать ее в тексте МВИк, например: "...аппаратура контроля настраивается так, чтобы средняя величина выходного сигнала составляла: при выходном контроле (в организации-изготовителе) - не более 50 единиц; при входном контроле (в организации-потребителе) - (75 +/- 5) единиц".Д.3.2 Для МВИк, применяемых при непрерывном контроле распределенных параметров, характерно большое количество измерений (до нескольких тысяч), что может привести к невыполнению критерия (Д.1) в силу вероятностных причин. В связи с этим при применении таких МВИк приемочные значения вводятся даже в случае согласованности точности измерений (7.2.2).
Д.4 Порядок разрешения противоречий между организацией-изготовителем и организацией-потребителем при определении годности продукции
Д.4.1 Противоречия между организацией-изготовителем и организацией-потребителем при определении годности продукции могут быть приняты к рассмотрению при обязательном выполнении следующих условий:
а) применяемые для контроля продукции МВИ должны быть аттестованы;
б) должны быть определены фактические значения погрешности приемки;
в) приемку продукции следует проводить в организации-изготовителе и в организации-потребителе в соответствии с требованиями раздела 8.
Д.4.2 Если противоречия возникли при выполнении всех условий Д.4.1, то для их разрешения организация-изготовитель и организация-потребитель создают техническую комиссию с участием своих представителей. К работе технической комиссии также могут быть привлечены представители организации - разработчика документации на продукцию организации, проводившей аттестацию МВИ, главного научного метрологического центра уполномоченного органа, других заинтересованных организаций.
Д.4.3 Комиссия выясняет технические причины возникновения противоречий путем:
а) проверки соответствия партии продукции сопроводительным документам;
б) проверки соответствия планов контроля регламентированным в документации на продукцию;
в) проверки соответствия применяемых средств и методов контроля регламентированным в документации;
г) анализа журналов контроля качества измерений;
д) экспериментальной проверки качества измерений методом шифрованных проб, методом межлабораторного эксперимента и т.д.
Д.4.4 По результатам работы технической комиссии:
а) принимается окончательное решение о годности или негодности продукции;
б) организация - разработчик документации на продукцию вносит (при необходимости) корректировки в документации.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/16/gost_88860.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||