3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
Примечания
1 В настоящем стандарте использован также термин "показатель точности результатов измерений при испытаниях", определяемый аналогично 3.1.9 для результатов измерений при испытаниях.
2 В настоящем стандарте применен также термин "метрологические характеристики МВИ", использованный в [1].
3.1.10
3.1.11
3.1.12
3.1.13
3.1.14
3.1.15 полная воспроизводимость: Воспроизводимость, обусловленная всеми влияющими на результат измерения факторами.
Примечание - Понятие использовано в ГОСТ Р 8.932-2017 (подраздел 7.9). Аналогично термину "воспроизводимость", введено для пояснения классификации видов воспроизводимости.
3.1.16 частичная воспроизводимость: Воспроизводимость, обусловленная вариацией всех факторов, формирующих разброс результатов измерений при применении методики измерений в конкретной лаборатории.
Примечание - Понятие использовано в ГОСТ Р 8.932-2017 (подраздел 7.9). Аналогично термину "внутрилабораторная прецизионность" [4], статья 3.9.
3.1.17 чистая воспроизводимость: Воспроизводимость измерений, обусловленная всеми влияющими на нее факторами, за исключением факторов, влияющих на сходимость измерений.
Примечание - Понятие использовано в ГОСТ Р 8.932-2017 (подраздел 7.9). Аналогично термину "межлабораторная воспроизводимость" в ГОСТ Р ИСО 5725-1.
3.1.18
3.1.19
Примечание - В настоящем стандарте далее использован термин "сходимость".
3.1.20 параллельные определения: Многократное проведение в условиях сходимости всей совокупности операций (включая операции подготовки образца или навески к измерению), предусмотренных МВИ, заканчивающееся вычислением результата.
3.1.21 приписанная характеристика погрешности измерений: Характеристика погрешности любого результата совокупности измерений, полученного при соблюдении требований и правил методики (метода) измерений.
Примечание - Как правило, приводят в свидетельстве об аттестации методики (метода) измерений.
3.1.22 аттестованные объекты: Объекты, для которых установлены значения одной или более величин, характеризующих состав, структуру или свойства реальных объектов измерений.
3.1.23
3.1.24 искусственный объект: Объект измерения с искусственно созданным в нем контролируемым параметром.
3.1.25 образцовое средство измерения: Средство измерения с установленными в процессе калибровки метрологическими характеристиками, значения которых не менее чем в три раза лучше, чем у средства измерений, используемого в контролируемой методике (методе) измерений.
3.1.26 образцовая методика измерений: Методика измерений с тем же назначением, что и контролируемая методика измерений, и с аттестованными метрологическими характеристиками, значения которых не менее чем в три раза лучше, чем у контролируемой методики.
3.1.27 контрольное измерение: Измерение, выполняемое в целях контроля, или рабочее измерение, при котором проводится в том числе контроль.
3.1.28 контрольная процедура: Сравнение результата контрольного измерения с нормативом контроля.
3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
АС - аттестованная смесь;
ВК - внутренний контроль;
МКХА - методика количественного химического анализа;
МВИ - методика (метод) выполнения измерений;
ОК - образец для контроля;
СИ - средство измерений;
СКО - среднее квадратическое отклонение;
СО - стандартный образец.
4.1 Контроль измерений проводят с целью обеспечения требуемой точности результатов измерений.
Примечание - В рамках настоящего стандарта к показателям качества измерений отнесены точность, правильность, воспроизводимость, сходимость (повторяемость) измерений.
4.2 Объектами ВК являются результаты измерений, получаемые в лаборатории.
4.3 ВК измерений проводят в лаборатории на основе оценивания соответствия характеристик погрешности/неопределенности (или ее составляющих) результатов измерений, выполняемых для целей контроля (далее - контрольные измерения), характеристикам погрешности/неопределенности (далее - погрешности) методики измерений, установленным при аттестации.
4.4 Внутренний контроль предусматривает реализацию следующих форм контроля:
- оперативный контроль сходимости, воспроизводимости, правильности и точности (ВОК);
- периодический контроль (ПК);
- контроль стабильности результатов измерений (КС);
- статистический контроль сходимости, воспроизводимости, правильности (ВСК).
4.5 ВОК проводят для принятия оперативных мер в ситуациях, когда погрешности контрольных измерений не соответствуют нормативам контроля, а также для накопления статистической информации о характеристиках погрешности методики измерений. ВОК оперирует с одним результатом выполнения процедуры контроля.
4.6 ПК проводят для тех же целей, что и ВОК, но в тех случаях, когда проведение частого ВОК нецелесообразно по техническим или невозможно по экономическим причинам. Примеры приведены в приложении А. Алгоритмы проведения ПК соответствуют алгоритмам проведения ВОК.
4.7 КС проводят для принятия оперативных мер в ситуациях, когда процесс измерений по МВИ вышел или может выйти из-под контроля. В случаях, когда процесс измерений по МВИ только может выйти из-под контроля, КС позволяет принять предупреждающие меры по корректировке процедуры измерения до отрицательного результата ВОК. КС оперирует с двумя - пятью результатами процедуры ВОК.
4.8 ВСК проводят с целью оценки качества измерений, выполненных за контролируемый период, и управления этим качеством, т.е. принятия организационных решений по работе с МВИ. ВСК оперирует с более чем 20 результатами процедуры ВОК.
4.9 Для МВИ, используемых постоянно, периодичность внутреннего контроля устанавливают в зависимости от общего числа проводимых измерений.
4.10 Периодичность ПК устанавливают в процессе аттестации МВИ исходя из оценок возможного изменения во времени характеристик погрешности.
4.11 Если качество контролируемой продукции таково, что значения результатов измерений лежат вне рабочего диапазона аттестованной МВИ, контроль качества измерений проводят с применением стандартных образцов, или аттестованных объектов, или искусственных объектов.
Примечание - В этом случае корректность работы методики тоже необходимо контролировать, поэтому вводится такое допущение.
4.12 Контроль показателей качества результатов измерений при ВК организует и проводит руководитель лаборатории или назначенные им специалисты. Контроль измерений организуют и проводят для каждой МВИ, имеющей аттестованные характеристики погрешности или достоверности контроля.
4.13 Расчетные значения нормативов контроля округляют в соответствии с ГОСТ Р 8.932 по правилам округления погрешностей, но в более "жесткую" сторону. При этом округление производят только на последнем этапе расчетов для окончательных результатов. Все промежуточные расчеты проводят без округления.
4.14 При повышенных требованиях к качеству измерений допускается устанавливать нормативы контроля более "жесткие", чем рассчитанные по алгоритмам настоящего стандарта.
4.15 В журналах регистрации фиксируют все результаты ВОК, в том числе и неудовлетворительные.
4.16 Для методик прямых измерений, т.е. для тех, погрешность результата измерения по которым определяется погрешностью средства измерения, ВК сводится к поверке или калибровке СИ.
5.1 ВОК показателей качества результатов измерений осуществляют с применением:
- образцов для контроля. Образцы для контроля, в общем случае, представляют собой стандартные образцы, аттестованные смеси и/или образцовые меры;
- рабочих проб с известной добавкой определяемого компонента;
- рабочих проб, значение измеряемого параметра в которых изменено в кратное число раз;
- рабочих проб, масса которых изменена в кратное число раз;
- рабочих проб или рабочих образцов (далее - пробы);
- средств измерений, принятых в качестве эталонных;
- МВИ, принятых в качестве референтных, и т.п.
Примечание - В случае использования для контроля измерений эталонных СИ или образцовых МВИ за характеристику, с которой происходит сравнение результата измерений по контролируемой МВИ, принимают результат измерений, полученный по образцовой МВИ или эталонному СИ (среднее арифметическое значение по результатам измерений).
5.2 ВОК точности, воспроизводимости, сходимости, правильности, достоверности контроля осуществляют путем оценки соответствия результата контрольного измерения нормативу, установленному для соответствующего алгоритма контроля. Результат выполнения контрольной процедуры не должен превышать норматива контроля.
5.3 Для контроля МВИ выбирают наиболее оптимальную с точки зрения информации о процессе измерения схему, состоящую из комбинации контроля различных характеристик. Возможна реализация различных схем ВОК исходя из принципов:
- контролируют те показатели качества измерений, которые в основном определяют погрешность МВИ;
- контролируют только показатели качества измерений, которые чувствительны к наиболее вероятному нарушению процесса измерений.
Наиболее часто реализуемые схемы контроля следующие:
- ВОК сходимости и точности (погрешности);
- ВОК сходимости, воспроизводимости и правильности;
- ВОК сходимости и воспроизводимости;
- ВОК воспроизводимости и точности;
- ВОК воспроизводимости и правильности.
При необходимости возможна реализация и других схем контроля, в частности дополнение приведенных схем контролем еще одного показателя. Если в тексте МВИ описана специальная схема контроля, то следуют ей.
5.4 Возможна реализация двух видов ВОК: усиленного и нормального. При усиленном ВОК нормативы контроля рассчитывают для уровня значимости критерия
(P = 0,90); при нормальном ВОК нормативы контроля рассчитывают для уровня значимости (P = 0,95). Для процесса измерений проб рекомендуется использовать усиленный ВОК. Переход на нормальный ВОК осуществляется для МВИ, не имеющих на протяжении пяти и более периодов контроля нарушений процесса измерений (неудовлетворительных результатов ВОК), и/или для МВИ, погрешность которых не зависит от действий оператора. За период контроля рекомендуется принять период времени, в течение которого осуществляется не менее 20 контрольных измерений по данной МВИ.5.5 При превышении норматива ВОК измерения повторяют. При повторном превышении указанного норматива выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам контроля, и устраняют их.
5.6 Распространение выводов ВОК на результаты измерений других проб возможно, если они выполнены в одной серии с контрольными измерениями (за период, в течение которого условия проведения текущих измерений принимают соответствующими условиям проведения контрольных измерений). В случае, если выявленная причина превышения норматива ВОК носит системный характер (например, испорченный реактив), бракуются все результаты серии измерений. Если выявленная причина случайна (например, ошибка оператора), остальные результаты серии измерений признаются годными.
5.7 Результаты ВОК сходимости регистрируют в рабочих журналах. Результаты ВОК воспроизводимости, правильности и точности заносят в специальные журналы. Рекомендуемые формы журналов контроля приведены в приложении Б.
5.8 Необходимое число контрольных измерений устанавливают в соответствии с таблицей 1. Контрольные измерения распределяют равномерно во времени. Числа, приведенные в таблице 1, относятся к каждому из контролируемых по 5.3 показателей точности, за исключением сходимости, для которой проводится сплошной (100%-ный) контроль.
Таблица 1
5.9.1 ВОК сходимости проводят, если МВИ предусматривает проведение параллельных определений для получения результатов измерений или если МВИ предусматривает проведение серии измерений однородных образцов.
5.9.2 ВОК сходимости результатов измерений проводят при получении каждого результата измерения или серии измерений по 5.9.1.
5.9.3 ВОК сходимости проводят путем сравнения значения статистической оценки величины, характеризующей сходимость, с контрольным нормативом, значение которого пропорционально
, (1)где r - значение статистической оценки, например размах или среднее квадратическое отклонение;
kсх - коэффициент, зависящий от вида статистической оценки, вида распределения результатов измерений, числа параллельных определений и уровня значимости критерия, принимаемого равным 0,10 или 0,05 (доверительной вероятности 0,90 или 0,95);
d - норматив ВОК сходимости.
5.9.4 В данном пункте приведены три наиболее распространенных варианта ВОК сходимости, при которых ВОК сходимости проводят на рабочих пробах путем:
- сравнения размаха n результатов параллельных определений (dx) при измерении пробы с нормативом ВОК сходимости d - для нормального распределения при числе параллельных определений не более шести (вариант А);
- сравнения выборочного СКО (dS), рассчитанного по результатам параллельных определений при измерении пробы с нормативом ВОК сходимости d - для нормального распределения (вариант Б);
- сравнения размаха n результатов параллельных определений (dz) при измерении пробы с нормативом ВОК сходимости d - для дискретного распределения, когда задана интервальная оценка сходимости
5.9.5 В случае реализации варианта А сходимость результатов параллельных определений признают удовлетворительной, если выполняется следующий критерий:
, (2)где Xmax n - максимальный результат из n параллельных определений;
Xmin n - минимальный результат из n параллельных определений;
d - норматив оперативного контроля сходимости;
коэффициенты Q(P, n) - квантили распределения размахов, приведенные в таблице 2;
5.9.6 В случае реализации варианта Б сходимость результатов параллельных определений признают удовлетворительной, если выполняется следующий критерий:
, (3)где S - значение выборочного СКО, установленное по n параллельным определениям при выполнении контрольного измерения.
Коэффициенты M(P, n) для разных видов контроля (процентные точки
, где - квантили распределения Таблица 2
для разных видов контроля
5.9.7 В случае реализации варианта C сходимость результатов параллельных определений признают удовлетворительной, если выполняется следующий критерий:
. (4)5.10 Алгоритм проведения оперативного контроля воспроизводимости
5.10.1 ВОК воспроизводимости проводят:
- если в МВИ не предусмотрен контроль точности (или правильности) вследствие невозможности создания ОК или невозможности использования метода добавок (кратного изменения величины контролируемого параметра);
- при необходимости контроля составляющих погрешности, значимо влияющих именно на воспроизводимость измерений (качество работы операторов, качество химических реактивов и т.д.).
5.10.2 ВОК воспроизводимости (см. приложение В) проводят с использованием рабочих проб. Допускается использование СО или АС в том случае, если они соответствуют рабочим пробам (или образцам для испытаний) по факторам, влияющим на погрешность результата измерения. Пояснения определений воспроизводимости приведены в приложении В.
5.10.3 Различают три вида ВОК воспроизводимости:
- контроль полной воспроизводимости;
- контроль чистой воспроизводимости;
- контроль частичной воспроизводимости.
5.10.4 ВОК полной воспроизводимости проводят путем сравнения расхождения двух результатов измерения Dк (первичного
Если методика выполнения измерений предусматривает проведение параллельных определений для получения результата измерения, то за результат измерения принимают среднее арифметическое результатов параллельных определений, предусмотренных методикой (
Воспроизводимость контрольных измерений признают удовлетворительной, если выполняется следующий критерий:
5.10.5 Норматив ВОК воспроизводимости рассчитывают по формуле
где
Q(P, 2) = 2,33 при P = 0,90;
Q(P, 2) = 2,77 при P = 0,95.
5.10.6 ВОК чистой воспроизводимости проводят путем сравнения двух результатов измерений, полученных в условиях вариации, или суммы всех факторов, или отдельных факторов, влияющих на воспроизводимость измерений, но при этом погрешность в условиях сходимости должна быть незначима по сравнению с погрешностью в условиях воспроизводимости, то есть каждый результат измерения, проверяемый на воспроизводимость, должен быть получен как среднее по 20 и более параллельным определениям. Условия контроля чистой воспроизводимости должны быть специально оговорены в тексте МВИ. В этом случае также могут применяться критерии (5) и (6), но в качестве показателя воспроизводимости используют
5.10.7 ВОК частичной воспроизводимости проводят путем сравнения двух результатов измерений, полученных в условиях вариации одного или нескольких факторов, влияющих на погрешность измерений, но при этом число параллельных определений - в соответствии с МВИ. Если каждая из величин X1 и X2 получена как среднее значение по нормально распределенным результатам параллельных определений и известна чистая интервальная оценка погрешности в условиях вариации именно этого фактора (или нескольких факторов), то критерий ВОК воспроизводимости может быть записан в виде
где k = 0,84 для
и k = 1 для ,где
В случае отсутствия характеристик частичной воспроизводимости допускается их установление на основании экспериментальных данных, получаемых в лаборатории именно в этих условиях (чаще всего в условиях вариации времени и оператора). При этом для расчета используют алгоритмы, приведенные в разделе 7.
Допускается до установления характеристик частичной воспроизводимости временно использовать критерий для полной воспроизводимости, но следует учитывать неэффективность такого контроля (критерий завышен).
Примечание - Наиболее часто встречающийся на практике случай - использование для контроля воспроизводимости результатов измерения шифрованных проб, которые выдаются разным лаборантам в разное время. Таким образом, варьируются только два фактора: лаборант и время. Характеристики частичной воспроизводимости в тексте или свидетельстве об аттестации МВИ отсутствуют, поэтому для расчета нормативов контроля используются характеристики полной воспроизводимости, что приводит к сильному их завышению. Неудовлетворительный результат контроля в этом случае означает очень грубую ошибку. В этом случае измерения следует немедленно остановить и выявить причины неудовлетворительного результата контроля.
5.10.8 Периодичность проведения ВОК воспроизводимости устанавливают с учетом вариации факторов, влияющих на воспроизводимость МВИ. Контроль чистой или частичной воспроизводимости обязателен при изменении фактора, который может оказать существенное влияние на погрешность МВИ, при этом чем больше число параллельных определений, тем он эффективнее.
5.11 Требования к проведению оперативного контроля точности (погрешности) измерений
5.11.1 Единичные контрольные измерения выполняют в одной серии с измерениями рабочих проб. Число контрольных измерений зависит от общего числа проводимых измерений и устанавливается по таблице 1.
Алгоритмы контроля приведены для случая симметричных границ характеристики погрешности:
.5.11.2 ВОК погрешности для МВИ с установленными значениями интервальной оценки погрешности проводят с использованием образцов для контроля, метода добавок, метода кратного изменения значения измеряемого параметра в пробе, метода варьирования навески.
5.11.3 Метод ВОК погрешности с использованием образцов для контроля является наиболее эффективным. Применение этого метода возможно при наличии ОК, либо при возможности и экономической целесообразности создания ОК для осуществления процедуры контроля.
5.11.4 Нормативы ВОК погрешности рассчитывают исходя из реальной функции распределения погрешности измерений.
5.12 Алгоритм проведения оперативного контроля погрешности с использованием образцов для контроля при нормальном распределении
5.12.1 Погрешность аттестованного значения образца для контроля не должна превышать третьей части характеристики погрешности методики.
Примечание - Для МВИ, неисключенная систематическая составляющая погрешности которой определяется только погрешностью используемого в ней ОК, это условие не обязательно. Для тех случаев, когда измерения по МВИ систематически (постоянно) меньше нижней границы рабочего диапазона МВИ, допускается периодичность ВОК сократить в два раза по сравнению с периодичностью, указанной в таблице 1.
Аттестованное значение ОК должно быть близко к значению измеряемых параметров в контролируемых объектах. Если диапазон контролируемых параметров достаточно узок (верхняя и нижняя границы рабочего диапазона отличаются не более чем в три раза), то для контроля достаточно одного образца.
5.12.2 Метод ВОК погрешности с применением образцов для контроля состоит в сравнении разности Kк между результатом контрольного измерения аттестованной характеристики в образце для контроля
Погрешность результата контрольного измерения признают удовлетворительной, если выполняется следующий критерий:
. (10)5.12.3 Норматив ВОК для различных уровней значимости для нормального распределения рассчитывают по формулам:
для (P = 0,90 - усиленный контроль), (11) (P = 0,95 - нормальный контроль), (12)где
Для МВИ, оговоренных в примечании к 5.12.1, норматив ВОК погрешности рассчитывают по формулам:
для , (13) для , (14)где
5.13.1 Алгоритм проведения ВОК погрешности с использованием метода добавок применяют, если операции введения добавок, а также применяемые при этом средства измерений не вносят значимого вклада в погрешность результатов измерений, а также известно (установлено в процессе аттестации МВИ), что постоянная систематическая составляющая погрешности МВИ незначима. В противном случае при контроле погрешности вместе с методом добавок применяют метод кратного изменения значения измеряемого параметра (см. 5.14). В качестве добавки могут быть использованы градуировочные растворы, аттестованные смеси, стандартные образцы и т.п.
5.13.2 Метод ВОК погрешности с использованием метода добавок состоит в сравнении разности между результатом контрольного измерения значения определяемого параметра в пробе с известной добавкой
Погрешность контрольных измерений принимают удовлетворительной, если выполняется следующий критерий:
(15)где
Д - значение добавки.
Добавка должна быть такой, чтобы выполнялось условие:
, (16)при этом она не должна превышать значения измеряемого параметра в пробе с добавкой более чем в два раза.
Поскольку расчет проводят в абсолютных значениях, то
В общем случае
, (17)где
N - количество мер вместимости, используемых при приготовлении добавки;
Д - расчетное значение добавки.
5.14 Алгоритм проведения оперативного контроля погрешности с использованием метода кратного изменения значения измеряемого параметра в пробе
5.14.1 Алгоритм проведения ВОК погрешности с использованием метода кратного изменения значения измеряемого параметра в пробе (метод варьирования навески или аликвоты; далее - навески) применяют, если операция кратного изменения (варьирования навески), а также применяемые при этом средства измерений не вносят значимого вклада в погрешность результатов измерений, а также известно (установлено в процессе аттестации МВИ), что пропорциональная систематическая составляющая погрешности МВИ незначима.
В противном случае при контроле погрешности вместе с методом кратного изменения значения измеряемого параметра (варьирования навески) применяют метод добавок (см. 5.13).
Примечание - Изменения значения измеряемого параметра в кратное число раз можно достигнуть разбавлением или концентрированием пробы. При этом значение измеряемого параметра не должно выйти за пределы аттестованного диапазона.
5.14.2 Метод ВОК погрешности с использованием метода кратного изменения значения измеряемого параметра в пробе (варьирования навески) состоит в сравнении разности между результатом контрольного измерения пробы с измененным в R раз контролируемым параметром
Результат контрольного измерения признается удовлетворительным, если выполняется следующий критерий:
(18)или для метода варьирования навески
(19)где
R - кратность изменения;
5.15 Алгоритм проведения оперативного контроля правильности
5.15.1 ВОК правильности проводят в случае, если это специально оговорено в тексте МВИ, или в случае необходимости проверки систематической составляющей погрешности МВИ. Периодичность его оговаривается специально.
5.15.2 ВОК правильности для МВИ с установленными значениями
или . Результат выполнения контрольной процедуры не должен превышать норматива контроля.Условия проведения эксперимента (число параллельных определений; приемы, примененные для минимизации неисключенной систематической составляющей МВИ, и т.п.) должны соответствовать условиям установления
6.1 КС результатов измерений с использованием контрольных карт является визуальным средством обнаружения динамики изменений показателей качества результатов измерений, последующего установления причин этого изменения и оперативного управления качеством измерений на основе установленных правил анализа ситуаций, возникающих при работе с контрольными картами.
6.2 Контрольные карты являются графическим представлением результатов ВОК в течение времени и строятся для тех измерений, которые подлежат контролю в соответствии с разделом 5.
6.3 Контрольная карта в общем случае представляет собой график, по оси ординат которого откладывается значение контролируемого признака (результата контрольной процедуры), а по оси абсцисс - порядковый номер контрольного измерения. Кроме того, на нем обозначены в виде горизонтальных линий границы предупреждения и границы действия (рисунок 1). Если контролируемый признак может принимать только положительные значения, то строятся односторонние (только с верхними границами) контрольные карты.
Примечание - Контрольная процедура (контрольное измерение) - процедура проведения эксперимента по контролю измерений.
![]() 6.4 Применение контрольных карт основано на сопоставлении результатов контрольных измерений с установленными нормативами контроля: границами действия и границами предупреждения.
6.5 Средняя линия контрольной карты представляет собой математическое ожидание контролируемого признака (того признака, по которому контролируется показатель качества измерений); границы предупреждения и действия - процентные точки выборок из распределения контрольного признака, разные для усиленного и нормального контролей:
- усиленный контроль: граница предупреждения - при уровне значимости
(90%-ная точка); граница действия - при уровне значимости (98%-ная точка);- нормальный контроль: граница предупреждения - при уровне значимости
(95%-ная точка); граница действия - при уровне значимости (99,7%-ная точка).Значения границ предупреждения и действия приведены в таблицах 3 - 9.
Примечание - Данный подход к установлению границ предупреждения и действия отличается от принятого в картах Шухарта (граница предупреждения -
Таблица 3
(пределов действия и предупреждения) и средней линии
при построении контрольных карт (в случае, когда показатель
точности результатов измерений задан в виде симметричного
относительно нуля интервала). Контроль погрешности
с применением ОК
Таблица 4
Расчет результатов контрольных процедур, нормативов контроля
(пределов действия и предупреждения) и средней линии
при построении контрольных карт (в случае, когда показатель
точности результатов измерений задан в виде симметричного
относительно нуля интервала). Контроль погрешности
с применением метода добавок
Таблица 5
Расчет результатов контрольных процедур, нормативов контроля
(пределов действия и предупреждения) и средней линии
при построении контрольных карт (в случае, когда показатель
точности результатов измерений задан в виде симметричного
относительно нуля интервала). Контроль погрешности
с применением метода кратного изменения измеряемого
параметра в пробе (варьирования навески)
Таблица 6
Расчет результатов контрольных процедур, нормативов контроля
(пределов действия и предупреждения) и средней линии
при построении контрольных карт (в случае, когда показатель
точности результатов измерений задан в виде симметричного
относительно нуля интервала). Контроль воспроизводимости
Таблица 7
Расчет результатов контрольных процедур, нормативов контроля
(пределов действия и предупреждения) и средней линии
при построении контрольных карт (в случае, когда показатель
точности результатов измерений задан в виде симметричного
относительно нуля интервала). Контроль сходимости по размаху
(для n параллельных определений)
Таблица 8
Расчет результатов контрольных процедур, нормативов контроля
(пределов действия и предупреждения) и средней линии
при построении контрольных карт (в случае, когда показатель
точности результатов измерений задан в виде симметричного
относительно нуля интервала). Контроль сходимости
по выборочному СКО (для n параллельных определений)
Таблица 9
(пределов действия и предупреждения) и средней линии
при построении контрольных карт (в случае, когда показатель
точности результатов измерений задан в виде симметричного
относительно нуля интервала). Контроль правильности
с применением ОК
Примечание - При расчете результатов контрольных процедур в приведенных единицах используют значения границ предупреждения Kпр, определяемые по формулам соответствующей графы.
Значения коэффициентов an, Q(P, n), Cn, M(P, n) для разного числа параллельных определений приведены в таблице 10.
6.6 Порядок построения контрольных карт следующий:
- рассчитывают значения средней линии, границ предупреждения и действия, в зависимости от выбранного алгоритма проведения контрольных процедур и в соответствии с таблицами 3 - 9;
- откладывают на контрольной карте значения средней линии, границ предупреждения и действия;
- рассчитывают результаты контрольных процедур в соответствии с таблицами 3 - 9 и наносят их на контрольную карту.
Примечания
1 Если характеристика погрешности результатов измерений задана в виде несимметричного относительно нуля интервала, результаты контрольных процедур, среднюю линию, границы предупреждения и действия рассчитывают в соответствии с графой "Расчет значений в приведенных единицах" таблицы 3, используя верхние и нижние значения соответствующих признаков.
2 Если характеристики погрешности МВИ заданы в относительном виде, то контрольные карты строят, используя графу "Расчет значений в приведенных единицах", при этом характеристики погрешности переводят в абсолютную форму.
3 Если характеристики погрешности МВИ заданы в абсолютном виде, то контрольные карты строят, используя графу "Расчет значений в единицах результата измерений".
4 Если для контроля качества измерений используют СО с различными аттестованными значениями, или добавки разной величины, или различную кратность изменения контролируемого параметра, то контрольные карты строят, используя графу "Расчет значений в приведенных единицах", при этом характеристики погрешности переводят в абсолютную форму.
Динамику изменения стабильности процесса измерений отслеживают на основе регулярного анализа данных контрольной карты.
6.7 Признаки нестабильности процесса измерений по МВИ можно разделить на две группы: предупреждающие и признаки действия. При появлении признака действия измерения немедленно останавливают, выясняют и немедленно устраняют его причину. Появление предупреждающих признаков - это сигнал о возможном неблагополучии, измерения при этом продолжают, возможные причины анализируют.
6.8 Различают три основных признака нестабильности процесса: выброс, смещение и дрейф. Согласно правилам Вестгарда применительно именно к процессу измерений признаки действия следующие:
а) последняя точка лежит вне зоны действия (выброс);
б) два последовательных результата, включая последний, лежат вне зоны предупреждения (выброс);
в) разность между последней и предыдущей точками по абсолютной величине превышает размеры удвоенной зоны предупреждения (обе точки - выброс).
Наличие хотя бы одного из признаков действия говорит о том, что процесс измерений вышел из-под контроля.
Предупреждающие признаки следующие:
а) последняя точка лежит выше зоны предупреждения или ниже (выброс);
б) каждая из четырех и более последовательных точек, включая последнюю, лежит выше (положительный дрейф) или ниже (отрицательный дрейф) предыдущей;
в) три или четыре последовательные точки, включая последнюю, лежат выше или ниже половинной зоны предупреждения (смещение).
Примечание - За зону действия принимается расстояние от средней линии до верхней или нижней границы действия - для двусторонних контрольных карт (погрешности), от 0 до границы действия - для односторонних контрольных карт (сходимости, воспроизводимости). Соответственно за зону предупреждения принимается расстояние от средней линии до верхней или нижней границы предупреждения - для двусторонних контрольных карт, от 0 до границы предупреждения - для односторонних контрольных карт.
6.9 Для КС наряду с визуальными критериями при использовании ОК возможно применение числовых критериев, основанных на проверке уровней значимости. Для одной или двух точек (одного или двух результатов контрольного измерения) числовые критерии проверки стабильности соответствуют приведенным правилам Вестгарда.
Для числа точек L >= 3 анализируют всю группу результатов контрольных измерений, для которых рассчитывают значения (X - C)L и SL, где X - результат контрольных измерений, SL - СКО результата контрольного измерения, оцененное по размаху или по дисперсии, L - число анализируемых контрольных измерений.
Для этих контрольных признаков методом наименьших квадратов строят две зависимости: (X - C) = F(L) и S(L) (в первом приближении можно аппроксимировать линейной зависимостью). Если при подстановке в принятые функции значения (L + 1) любая из функций выходит за пределы действия, измерения останавливают, причину нестабильности выясняют и устраняют, не дожидаясь подобного реального результата.
В случае прогнозируемого выхода любой из функций за пределы предупреждающих действий измерения продолжают, но возможные причины такого ее поведения также выясняют и устраняют. Глубина расчета (число L) в принципе не ограничена, хотя на практике достаточно, чтобы L не превосходило 15. Таким образом проверяют отсутствие нежелательного дрейфа.
6.10 Одновременно с проверкой на отсутствие дрейфа проверяют отсутствие нежелательного смещения сходимости или воспроизводимости результатов измерений. Для этого анализируют L контрольных измерений, где L - текущее от трех до 21. "Текущее" означает, что с прибавлением к группе контрольных измерений очередного результата заново пересчитывают и значения статистики
где di = (X1 - X2)i - размах результатов двух параллельных определений i-го контрольного результата измерения в случае проверки сходимости или размах двух последовательных результатов измерений, каждое из которых получено по n параллельным, в случае проверки воспроизводимости,
где
- для числа параллельных определений контрольного измерения больше двух (для сходимости).Процесс измерений признается стабильным, если выполняется следующий критерий:
, (22)где f = L(n - 1) - число степеней свободы;
- квантиль распределения M(P, f) - коэффициенты, приведенные в таблице 11.
При L >= 21 КС по текущему признаку переходит в ВСК.
6.11 Данные для построения контрольных карт оформляют в специальных таблицах. Рекомендуемая форма таблиц при использовании различных алгоритмов контроля приведена в приложении Г.
7.1 ВСК представляет собой накопление и анализ информации, на основе которой рассчитывают показатели качества измерений по МВИ, которые сравнивают с аттестованными (приписанными) показателями качества.
7.2 ВСК измерений (сходимости, воспроизводимости, правильности) основан на анализе совокупности контрольных измерений и призван решать задачи оценки качества измерений и управления этим качеством, а именно - своевременной коррекции показателей качества в случае необходимости.
7.3 ВСК осуществляется на основе информации, получаемой в процессе проведения контрольных измерений при ВОК, выполненных в течение контролируемого периода. При необходимости для формирования выборки контрольных проверок, необходимой для проведения ВСК, планируют проведение дополнительных контрольных измерений. Число анализируемых результатов контрольных измерений L - от 21 до бесконечности.
Контролируемый период определяется периодом отчетности о показателях качества измерений, но, как правило, не должен превышать одного года. Для редко используемых МВИ отчетный период - это время, в течение которого получен 21 результат.
7.4 ВСК проводят для тех поддиапазонов контролируемых параметров, которые характеризуются одинаковыми показателями качества измерений, и для тех вероятностей, при которых установлены интервальные приписанные показатели качества измерений МВИ. Последующие алгоритмы приведены для P = 0,95.
7.5 ВСК проводят для тех объектов измерения, в которых изменением значения контролируемого параметра можно пренебречь по сравнению с характеристиками погрешности методики измерений, или это изменение можно учесть расчетным способом (например, учесть распад радионуклидов в случае, если объектом измерения является ядерный материал).
7.6 Допускается вместо ВСК по количественному признаку использовать ВСК по альтернативному признаку в соответствии с [4] (раздел 8).
7.7 ВСК сходимости
7.7.1 В процессе ВСК сходимости анализируют L как положительных, так и отрицательных результатов контрольных измерений рабочих проб. ВСК сходимости проводят при той же вероятности, при которой в течение отчетного периода был проведен ВОК сходимости.
7.7.2 Характеристика сходимости МВИ соответствует приписанному значению, если выполнены неравенства
, (23)где f = L(n - 1) - число степеней свободы;
- квантили распределения - квантили распределения 7.7.3 Невыполнение правого неравенства свидетельствует о том, что характеристика сходимости МВИ значимо больше приписанного значения. В этом случае МВИ не допускается к применению. Необходима переаттестация МВИ с
значением погрешности или замена МВИ для контроля данного параметра.7.7.4 Невыполнение левого неравенства свидетельствует о том, что характеристика сходимости МВИ значимо меньше приписанного значения. Это может служить основанием для переаттестации МВИ с целью установления меньшего значения погрешности.
Примечание - Для переаттестации МВИ необходим анализ всех измерений в совокупности.
7.8 ВСК воспроизводимости и правильности с помощью ОК
7.8.1 В процессе ВСК анализируют L как положительных, так и отрицательных результатов контрольных измерений ОК. Состав (свойства) ОК должен быть адекватен анализируемым объектам, то есть возможное отличие состава или свойств образцов для контроля от анализируемых объектов не должно вносить значимого вклада в погрешность измерений. Погрешность аттестованного значения образца для контроля не должна превышать третьей части характеристики погрешности результатов измерений, за исключением случаев, предусмотренных в примечании к 5.12.1. Допускается при контроле воспроизводимости использовать рабочие пробы.
Примечание - При неполной адекватности ОК контролируемым объектам возможно проконтролировать только часть погрешности, обусловленную факторами воспроизводимости (частичную воспроизводимость), а контроль правильности может оказаться некорректным.
7.8.2 После выполнения L контрольных измерений рассчитывают среднее арифметическое значение результатов измерений (Xср), их среднее квадратическое отклонение (Sx) и отклонение (W) среднего значения от аттестованного значения (C) образца для контроля по формулам:
, (24)W = |Xср - C|, (26)
где
Качество измерений признают удовлетворительным, если выполняются следующие условия:
где Kв - норматив статистического контроля воспроизводимости;
Kп - норматив статистического контроля правильности.
7.8.3 Нормативы статистического контроля для доверительной вероятности P = 0,95 рассчитывают по формулам:
, (28) , (29)где f = L(n - 1) - число степеней свободы;
M(P, f) - коэффициент, учитывающий ограниченность выборки (для P = 0,95 приведен в таблице 11);
t(f) - квантиль t-распределения Стьюдента (приведен в таблице 12);
Примечание - При отсутствии приписанных показателей воспроизводимости
.Таблица 12
при доверительной вероятности P = 0,95
7.8.4 В случае невыполнения критериев (27) есть основания для коррекции показателя воспроизводимости МВИ и показателя правильности МВИ и возможной переаттестации МВИ в установленном порядке.
7.8.5 Правила оформления и форма регистрации результатов контроля при проверке качества измерений с использованием ОК приведены в приложении Б.
7.9 ВСК воспроизводимости и правильности с использованием метода добавок
7.9.1 ВСК правильности с использованием метода добавок проводят в случае, если для МВИ предусмотрен ВОК точности с использованием только этого метода. При этом должен быть известен (как правило, из свидетельства об аттестации) показатель правильности методики
В этом случае ВСК проводят для приведенных величин. Оценка пропорциональной систематической составляющей погрешности МВИ:
, (30)где i = 1, ..., L.
Такой подход позволяет обрабатывать совместно результаты, полученные для разных проб и разных значений добавок.
7.9.2 После выполнения L контрольных измерений рассчитывают среднее арифметическое значение результатов расчета
, (31) . (32)7.9.3 Качество измерений признают удовлетворительным, если выполняется следующее условие:
где
. (34)Sb - соответствует формуле (25) с заменой символа X на b;
M(P, L - 1) - коэффициент, учитывающий ограниченность выборки (для P = 0,95 приведен в таблице 11).
7.9.4 ВСК воспроизводимости МВИ с использованием метода добавок проводят только в том случае, если существует возможность долгое время хранить пробу с гарантией стабильности контролируемого параметра.
Алгоритмы контроля соответствуют алгоритмам, приведенным в 7.6.
7.9.5 В случае невыполнения критерия (33) есть основания для коррекции показателя воспроизводимости МВИ и показателя правильности МВИ и возможной переаттестации МВИ в установленном порядке.
7.9.6 Правила оформления и форма регистрации результатов контроля при проверке качества измерений с использованием метода добавок приведены в приложении Б.
7.10 ВСК воспроизводимости и правильности с использованием метода кратного изменения значения измеряемого параметра в пробе
7.10.1 ВСК правильности с использованием метода кратного изменения значения измеряемого параметра в пробе проводят в случае, если для МВИ предусмотрен ВОК точности с использованием только этого метода. При этом должен быть известен (как правило, из свидетельства об аттестации МВИ) показатель правильности методики
В этом случае ВСК проводят для величин, определяемых в процессе оперативного контроля
, (35)где ai - оценка постоянной систематической составляющей погрешности МВИ;
i = 1, ..., L, причем для каждого i-го оперативного контроля величины R,
Такой подход позволяет обрабатывать совместно результаты, полученные для разных проб и разной кратности изменения контролируемого параметра.
7.10.2 После выполнения L контрольных измерений рассчитывают среднее арифметическое значение результатов измерений
Рассчитывают модуль разности между средним значением
, (36) , (37)где
7.10.3 Качество измерений признают удовлетворительным, если выполняется следующее условие:
где
. (39)7.10.4 ВСК воспроизводимости МВИ с использованием метода кратного изменения значения измеряемого параметра проводят только в том случае, если существует возможность долгое время хранить пробу с гарантией стабильности контролируемого параметра.
Алгоритмы контроля соответствуют алгоритмам, приведенным в 7.6.
7.10.5 В случае невыполнения критерия по формуле (38) есть основания для коррекции показателя воспроизводимости МВИ и показателя правильности МВИ и возможной переаттестации МВИ в установленном порядке.
7.10.6 Правила оформления и форма регистрации результатов контроля при проверке качества измерений с использованием метода кратного изменения значения измеряемого параметра приведены в приложении Б.
8.1 В ГОСТ Р 8.932 приведена следующая классификация МВИ в области использования атомной энергии по типам:
- методики количественного химического анализа;
- методики измерений характеристик свойств;
- методики измерений при испытаниях;
- методики измерений при измерительном контроле;
- методики радиационного контроля.
Особенности ВК для МВИ разного типа обусловлены характером получаемой информации об объекте измерений, особенностями установления и определения метрологических характеристик.
8.2 Особенности ВК для методики количественного химического анализа приведены в [4].
8.3 Особенностью методик измерений характеристик свойств является, как правило, наличие в структуре погрешности фактора, в значительной степени определяющего величину погрешности методики. В связи с этим целесообразно контролировать составляющую погрешности методики, обусловленную именно этим фактором.
8.4 Особенностью методик измерений при испытаниях является отсутствие у них такого показателя качества измерений, как правильность. Поэтому при построении схемы ВК целесообразно запланировать контроль сходимости и воспроизводимости результатов.
8.5 Особенностью методик измерений при измерительном контроле (МВИк) является то, что погрешность МВИк включает составляющие погрешности измерения или измерительного преобразования при контроле и погрешность сравнения контролируемого параметра с границами поля контрольного допуска, т.е. состоит из двух частей. В связи с этим целесообразно оценить, какая из частей является доминирующей, и при ВК контролировать именно ее. Возможен также и контроль различных составляющих погрешности.
8.6 Особенностью методик радиационного контроля является частое отсутствие в тексте методики соответствующего раздела. Кроме того, случайная составляющая погрешности результата измерения часто может задаваться путем установления статистики скорости счета импульсов (эти методики основаны на детектировании скорости счета импульсов, образующихся заряженными частицами). Поэтому при построении схемы ВК целесообразно планировать контроль систематической составляющей погрешности результата измерений, а в случае отсутствия раздела по ВК в тексте методики разработать инструкцию по ВК самостоятельно.
(справочное)
И ПЕРИОДИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
А.1 Методика механических измерений при испытаниях на растяжение образцов продукции из металлов
А.1.1 Из продукции, подвергаемой испытаниям, изготавливают образцы для испытаний заданной формы и размеров, измеряют размеры, определяющие площадь поперечного сечения образца S. Образец подвергают растяжению до разрыва на разрывной машине с заданной скоростью деформации. Диаграмму растяжения (зависимость нагрузки, создаваемой разрывной машиной от перемещения подвижного захвата разрывной машины) записывают в память компьютера. После разрыва образца диаграмму растяжения обрабатывают на компьютере по специальной программе и определяют нагрузку (усилие) P0,2, соответствующую условному пределу текучести. Условный предел текучести у
. (А.1)А.1.2 Факторы, влияющие на погрешность результатов измерений при испытаниях
А.1.2.1 Локальные неоднородности материала образцов, вариации скорости деформации, отклонения формы образцов для испытаний от идеальной, случайные погрешности средств измерений (силоизмерительного устройства разрывной машины и средств измерений размеров образца) приводят к случайной составляющей погрешности, характеризующей сходимость результатов испытаний. Эта составляющая погрешности описывается наибольшим возможным значением среднего квадратического отклонения
А.1.2.2 Систематические погрешности средств измерений - силоизмерительного устройства
А.1.2.3 Различная жесткость разрывных машин, плавность хода подвижного захвата разрывной машины, а также, возможно, иные факторы (например, неадекватность алгоритма обработки диаграммы растяжения, конструкция захвата и т.п.) приводят к погрешности
А.1.2.4 Составляющие погрешности
где * - символ суммирования погрешностей, рассматриваемых как случайные величины.
А.1.2.5 Погрешность (суммарная) результатов измерений при испытаниях, получаемых по рассматриваемой методике, вычисляют как
. (А.3)Таким образом, в терминах настоящего стандарта суммарная погрешность обусловлена факторами сходимости и факторами воспроизводимости. Неисключенный остаток систематической составляющей погрешности в данном случае отсутствует.
А.1.3 Организация внутрилабораторного контроля качества испытаний
А.1.3.1 ВОК сходимости
А.1.3.2 В принципе для рассматриваемой методики можно организовать ВОК воспроизводимости, проводя испытания двух однородных образцов на разных разрывных машинах, используя разные средства измерений размеров, разные программы обработки диаграммы растяжения и т.д. Критерием контроля воспроизводимости в этом случае будет являться условие по формуле (8) при n = 1. Однако такой контроль неэффективен, поскольку величина критерия зависит от
В то же время можно предполагать, что влияние факторов, указанных в А.1.2.3, в течение длительного времени остается неизменным, поэтому организация часто проводимого оперативного контроля нецелесообразна. Эффективнее использовать изложенные ниже другие схемы контроля качества испытаний.
А.1.3.3 Контроль составляющих погрешности
А.1.3.4 Для обеспечения большей надежности результатов испытаний (например, предотвращения случаев использования средств измерений, внезапно вышедших из строя в течение межповерочного интервала) целесообразно ввести и ВОК составляющей погрешности
А.1.3.5 Контроль составляющей погрешности
, (А.4)где
Очевидно, что для повышения эффективности критерия контроля воспроизводимости (меньшей зависимости величины критерия
Примечание - На практике такой вид контроля качества результатов испытаний часто называют "сравнительными" испытаниями.
А.1.3.6 Возможна следующая модификация "сравнительных" испытаний. Партия однородных образцов для испытаний готовится заранее и "аттестуется" путем испытаний части образцов в условиях воспроизводимости. Оставшиеся образцы партии ("контрольные образцы") могут быть использованы даже для оперативного контроля воспроизводимости.
А.1.4 Выводы
А.1.4.1 Таким образом, для рассматриваемой методики рекомендуется следующая схема оперативного и ПК качества измерений при испытаниях:
(А.5)А.1.4.2 Возможна (но не предотвращает случаи использования средств измерений, внезапно вышедших из строя в течение межповерочного интервала) схема с проведением ПК составляющих погрешности
(А.6)А.1.4.3 Не рекомендуется вследствие неэффективности схема с оперативным контролем полной воспроизводимости (А.1.3.2):
(А.7)А.2 Методика измерений среднего размера зерна в топливных таблетках
А.2.1 Краткая суть методики
Установка для измерений включает микроскоп, видеокамеру и устройство ввода изображений в компьютер и программное обеспечение для обработки изображений. Подготовленный (путем шлифовки и травления по специальной методике) металлографический шлиф таблетки кладется на микроскоп. Оператор в соответствии со схемой контроля выбирает участок шлифа, настраивает микроскоп, регулируя яркость освещения и резкость изображения. Затем изображение с помощью видеокамеры и устройства ввода записывают в память компьютера и обрабатывают по специальной программе. Программу условно можно разделить на две части. Первая часть выделяет зерна, на ее выходе получается бинарное изображение "сетки" границ зерен однопиксельной толщины. Вторая часть вычисляет площадь каждого зерна S, эффективный диаметр D по формуле
(А.8)и затем вычисляет средний размер зерна как среднее арифметическое значение эффективного диаметра всех зерен, полностью попавших в поле зрения. Сначала средний размер зерна вычисляется в пикселях, а затем программа умножает его на масштабный коэффициент Kм, равный длине стороны пикселя в мкм и получает результат измерения в мкм.
А.2.2 Факторы, влияющие на погрешность результатов измерений
А.2.2.1 Субъективизм, квалификация и тщательность выполнения процедур настройки микроскопа оператором, влияние нестабильности освещенности поля зрения (например, из-за колебаний напряжения сети), дискретизация цифрового изображения и другие факторы приводят к случайной составляющей погрешности, характеризующей сходимость результатов испытаний и описываемой величиной
Примечание - Для упрощения рассмотрения считается, что метрологические характеристики методики определены на поле зрения фиксированных размеров, определяющихся разрешением видеокамеры и увеличением микроскопа. Если бы метрологические характеристики были определены на всем шлифе, то в рассмотрение пришлось бы включать также погрешности, обусловленные неоднородностью размера зерна по шлифу и субъективизмом оператора при выборе характерного поля зрения.
А.2.2.2 Различный характер освещенности поля зрения на микроскопах разных типов, различное разрешение и чувствительность видеокамер, различные характеристики аналого-цифрового преобразователя устройств ввода и т.д. приводят к составляющей погрешности
А.2.2.3 Наличие на шлифе "неидеальностей", как вследствие особенностей материала топливных таблеток - пор, рельефа, меток травления, так и вследствие отклонений (пусть и в допустимых пределах) от нормированных условий подготовки шлифа - углублений от абразивных частиц, внесенных посторонних примесей, царапин и т.д., приводит к тому, что обрабатывающая программа неправильно строит сетку границ зерен, т.е. к систематической составляющей погрешности измерений
А.2.2.4 Возможно наличие систематической составляющей погрешности измерений
А.2.2.5 Погрешность определения масштабного коэффициента Kм приводит к систематической составляющей погрешности измерений
А.2.2.6 Составляющую погрешности
А.2.2.7 Поскольку составляющую погрешности
А.2.3 Организация внутрилабораторного контроля качества измерений
А.2.3.1 Хотя в рассматриваемой методике не предусмотрено выполнение параллельных определений, рекомендуется проводить ВОК сходимости
А.2.3.2 Периодичность контроля составляющей погрешности
А.2.3.3 Составляющую погрешности
А.2.4 Выводы
А.2.4.1 Для рассматриваемой методики рекомендуется схема оперативного и ПК качества измерений, приведенная в формуле (А.9).
А.3 Методика измерений "Кальций металлический. Методика фотометрического определения содержания примеси железа"
А.3.1 Метод измерений
А.3.1.1 Метод измерений - фотометрический. Метод основан на поглощении света сложными ионами анализируемого вещества в видимой области спектра.
А.3.1.2 Навеску металлического кальция растворяют в соляной кислоте, ион железа (III) восстанавливают до иона железа (II) солянокислым гидроксиламином и связывают в комплексное соединение O-фенантролином. Интенсивность окраски раствора, пропорциональную содержанию железа, измеряют на фотоколориметре.
А.3.2 Факторы, влияющие на погрешность результатов измерений
А.3.2.1 Локальные неоднородности материала проб, случайные погрешности средств измерений (фотоколориметра, весов), случайные погрешности операторов и т.п., приводят к случайной составляющей погрешности, характеризующей сходимость результатов измерений при испытаниях. Эта составляющая погрешности описывается наибольшим возможным значением среднего квадратического отклонения
А.3.2.2 Систематические погрешности средств измерений, образцов для градуировки, использования одного и того же градуировочного графика приводят к погрешности, которая по отношению к измерениям, проводимым в условиях сходимости (один фотоколориметр, одни весы), имеет систематический характер, а по отношению к измерениям, проводимым в условиях воспроизводимости, - случайный характер.
Составляющими неисключенной систематической погрешности для измерения, выполняемого в условиях сходимости, являются следующие:
- погрешность пробоподготовки
- погрешность образцов для градуировки
- погрешность построения градуировочного графика
- погрешность фотоколориметра
А.3.2.3 Составляющие погрешности (
где * - символ суммирования погрешностей, рассматриваемых как случайные величины.
А.3.2.4 Возможно наличие систематической погрешности, вызванной неучтенными факторами (например, мешающей примесью в пробах материала), значимость которой оценивалась путем постановки специального эксперимента. Результат ее оценки - показатель правильности методики
А.3.2.5 Погрешность (суммарную) результатов измерений, получаемых по рассматриваемой методике, вычисляют как
. (А.11)Таким образом, в терминах настоящего стандарта суммарная погрешность обусловлена факторами сходимости и факторами воспроизводимости.
А.3.3 Организация внутрилабораторного контроля качества измерений
А.3.3.1 ВОК сходимости
А.3.3.2 ВОК точности (погрешности)
А.3.3.3 ВОК полной воспроизводимости МВИ затруднен, для его проведения пришлось бы варьировать факторы (А.10), и, кроме того, он фактически осуществляется косвенным образом, при контроле точности в условиях сходимости.
А.3.3.4 ВОК частичной воспроизводимости возможен, если есть необходимость в проверке значимости влияния одного из факторов, формирующих погрешность МВИ, но для этого необходимо установление показателя частичной воспроизводимости. Например, если есть необходимость проверки качества работы лаборанта, то оценивают показатель частичной воспроизводимости в виде СКО группы результатов измерений, выполненных различными лаборантами, после чего используют формулы (5) - (9).
А.3.4 Выводы
А.3.4.1 Для рассматриваемой методики рекомендуется схема оперативного и ПК качества измерений в виде сплошного контроля сходимости и ПК точности.
(рекомендуемое)
ОПЕРАТИВНОГО И СТАТИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Таблица Б.1
ВОК сходимости
Таблица Б.2
ВОК погрешности МВИ с использованием образцов для контроля
Таблица Б.3
ВОК погрешности МВИ с использованием метода добавок
Таблица Б.4
ВОК погрешности МВИ с использованием метода
кратного изменения измеряемого параметра
Таблица Б.5
ВОК погрешности МВИ с использованием метода
разбавления в сочетании с методом добавок
Таблица Б.6
ВОК воспроизводимости МВИ
Таблица Б.7
ВСК измерений по количественному признаку
с использованием образцов для контроля
Таблица Б.8
ВСК правильности измерений по количественному признаку
с использованием метода добавок
Таблица Б.9
ВСК правильности измерений по количественному признаку
с использованием метода кратного изменения
измеряемого параметра
(справочное)
В.1 В настоящем стандарте использованы следующие характеристики показателей качества измерений:
характеристики точности (показатели точности):
- среднее квадратическое отклонение (СКО) погрешности
- границы интервала (
- достоверность контроля (PbaM, PgrM) - точечная оценка;
характеристики систематической составляющей погрешности (показатели правильности): Границы интервала (
характеристики воспроизводимости (показатель воспроизводимости и случайная погрешность в условиях воспроизводимости):
- СКО воспроизводимости
- границы интервала (
характеристики сходимости (показатель сходимости и случайная погрешность в условиях сходимости):
- СКО сходимости
- границы интервала (
характеристика достоверности контроля: Наибольшая вероятность принятия годным в действительности дефектного образца PbaM (далее - PM) и/или наибольшая вероятность принятия дефектным в действительности годного образца - PgrM.
Подробно установление характеристик показателей качества измерений изложено в [5].
В.2 Модель погрешности МВИ можно представить в виде
F = fсх*fвс-сх*fс, (В.1)
где fсх - часть погрешности измерений, обусловленная факторами, приводящими к разбросу результатов измерений в условиях сходимости (далее - факторы сходимости);
fвс-сх - часть погрешности измерений, обусловленная факторами, приводящими к разбросу результатов измерений в условиях воспроизводимости, за исключением факторов сходимости (далее - факторы воспроизводимости);
fс - неисключенный остаток систематической составляющей погрешности;
* - символ суммирования погрешностей, рассматриваемых как случайные величины.
В.3 Характеристиками fсх являются точечная
. (В.2)В.4 Характеристиками fвс-сх, которые можно назвать чистой воспроизводимостью, являются точечная
или интервальная - для нормального распределения (В.3)или
- для равномерного распределения. (В.4)Поскольку
Характеристику
, (В.5)где
- характеристики погрешности от различных влияющих факторов: средств измерений, пробоподготовки, оператора, градуировки, условий измерений при испытаниях и т.п.;* - символ суммирования погрешностей, рассматриваемых как случайные величины;
N - число влияющих факторов.
Примечание - Наиболее часто используют формулу
для P = 0,95. (В.6)В.5 Характеристиками (fсх*fвс-сх), которые можно назвать полной воспроизводимостью, являются точечная
Характеристику
. Для нормального закона распределения при P = 0,95 . Соответственно, точечная оценка воспроизводимости, СКО воспроизводимости в этом случае . (В.7)В.6 Характеристикой fс является интервальная оценка
, (В.8)где
В.7 Модель погрешности результата измерения по МВИ, выраженную через характеристики в виде интервальных оценок, можно, таким образом, представить в виде
. (В.9)На практике часто бывает невозможно осуществить контроль составляющей погрешности, обусловленной тем или иным фактором в чистом виде, отделив ее от сходимости.
В этом случае можно контролировать составляющую погрешности, обусловленную сходимостью и воспроизводимостью от одного или нескольких факторов, так называемую частичную воспроизводимость, интервальная оценка которой отвечает модели
, (В.10)где м - число реально меняющихся факторов, при этом (N - м) факторов остаются постоянными.
В случае нормального распределения интервальную оценку частичной воспроизводимости можно выразить следующим образом:
. (В.11)Точечная оценка частичной воспроизводимости, СКО частичной воспроизводимости, в этом случае выражается формулой
. (В.12)В.8 Интервальная оценка характеристики погрешности методики для нормального распределения выражается в виде
. (В.13)(рекомендуемое)
Таблица Г.1
Данные для построения контрольной карты для КС
сходимости результатов параллельных определений
Таблица Г.2
Данные для построения контрольной карты
для КС внутрилабораторной воспроизводимости
или частичной воспроизводимости
Таблица Г.3
Данные для построения контрольной карты
для контроля погрешности результатов анализа
с использованием образцов для контроля
Таблица Г.4
Данные для построения контрольной карты
для КС погрешности результатов анализа
с использованием метода добавок
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/27/gost_28904.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||