4. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 декабря 2010 г. N 1001-ст рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ 93-2009 введены в действие в качестве рекомендаций по метрологии Российской Федерации с 1 января 2012 г.
5. Введены впервые.
Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в ежегодно издаваемом указателе "Руководящие документы, рекомендации и правила", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящих рекомендаций соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.
Настоящие рекомендации распространяются на стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов (далее - СО) и устанавливают алгоритмы оценивания их метрологических характеристик.
Номенклатура метрологических характеристик СО, форма их представления и способы нормирования приведены в Приложении А.
В настоящих рекомендациях использованы нормативные ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ 8.010-90 <*>. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений
--------------------------------
<*> Утратил силу на территории РФ. Действует ГОСТ Р 8.563-2009.
ГОСТ 8.315-97. Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения
ГОСТ 8.531-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава монолитных и дисперсных материалов. Способы оценивания однородности
ГОСТ 8.532-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы состава веществ и материалов. Межлабораторная метрологическая аттестация. Содержание и порядок проведения работ
РМГ 53-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Стандартные образцы. Оценивание метрологических характеристик с использованием эталонов и образцовых средств измерений.
Примечание. При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных межгосударственных документов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими рекомендациями следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3.1. В настоящих рекомендациях применены термины по ГОСТ 8.315, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Неопределенность (измерения): параметр, связанный с результатом?
?измерения и характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть?
?обоснованно приписаны измеряемой величине. ?
? [Руководство по выражению неопределенности измерения [1], статья 2.2]?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.1.2.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Стандартная неопределенность u: неопределенность результата?
?измерений, выраженная в виде стандартного отклонения. ?
? [Руководство по выражению неопределенности измерения [1],?
?статья 2.3.1] ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.1.3.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Суммарная стандартная неопределенность u : стандартная ?
? с ?
?неопределенность результата измерений, полученного через значения других?
?величин, равная положительному квадратному корню суммы членов, причем?
?члены являются дисперсиями или ковариациями этих других величин,?
?взвешенными в соответствии с зависимостью изменения результата измерений?
?при изменении этих величин. ?
? [Руководство по выражению неопределенности измерения [1],?
?статья 2.3.4] ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.1.4.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Расширенная неопределенность U: неопределенность, представляющая?
?собой величину, определяющую интервал вокруг результата измерений, в?
?пределах которого находится большая часть распределения значений, которые?
?с достаточным основанием могут быть приписаны измеряемой величине. ?
? [Руководство по выражению неопределенности измерения [1],?
?статья 2.3.5] ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.1.5.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Коэффициент охвата k: коэффициент, используемый как сомножитель?
?суммарной стандартной неопределенности для получения расширенной?
?неопределенности. ?
? [Руководство по выражению неопределенности измерения [1],?
?статья 2.3.6] ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Примечания
1. Расширенную неопределенность U вычисляют исходя из суммарной стандартной неопределенности
.2. Выбор коэффициента k зависит от требуемого уровня достоверности. При доверительной вероятности P = 0,95 k равно 2.
3. Коэффициент охвата k необходимо указывать для того, чтобы можно было восстановить значение суммарной стандартной неопределенности измеряемой величины для использования в вычислениях суммарной стандартной неопределенности других величин, которые могут зависеть от этой величины.
3.1.6. Оценивание типа A: способ оценивания стандартной неопределенности, основанный на статистическом анализе серии наблюдений.
Примечание. Оценивание типа A стандартной неопределенности проводят по Руководству [1], подраздел 4.2.
3.1.7. Оценивание типа B: способ оценивания стандартной неопределенности, не основанный на статистическом анализе серии наблюдений.
Примечания
1. Оценивание типа B стандартной неопределенности проводят по Руководству [1], подраздел 4.3.
2. В данных рекомендациях при оценивании стандартной неопределенности величины типа B использованы только предположения относительно функции распределения этой величины.
3.1.8. Способ определения аттестованного значения стандартного образца: метрологически обоснованная процедура установления аттестованного значения СО.
3.1.9. Неопределенность от способа определения аттестованного значения стандартного образца: составляющая неопределенности аттестованного значения СО, обусловленная способом определения аттестованного значения стандартного образца.
Примечание. В Руководстве [2] эта составляющая неопределенности трактуется как "неопределенность от характеризации" ("uncertainty due to characterisation").
3.1.10. Стандартная неопределенность от способа определения аттестованного значения стандартного образца: неопределенность от способа определения аттестованного значения стандартного образца, выраженная в виде стандартного отклонения.
3.1.11. Неопределенность от неоднородности: составляющая неопределенности аттестованного значения СО, обусловленная различием значений аттестуемой характеристики СО в разных частях (пробах) материала СО.
3.1.12. Стандартная неопределенность от неоднородности: неопределенность от неоднородности, выраженная в виде стандартного отклонения.
3.1.13. Неопределенность от нестабильности: составляющая неопределенности аттестованного значения СО, обусловленная изменением значения аттестуемой характеристики СО в течение срока годности экземпляра СО.
3.1.14. Стандартная неопределенность от нестабильности: неопределенность от нестабильности, выраженная в виде стандартного отклонения.
3.1.15. Влияющие величины: величины, определяющие значение аттестуемой характеристики СО в использованной модели измерения, в число которых входят поправки, а также все иные величины, которые отражают другие источники изменчивости, вносящие существенную неопределенность в результат измерения.
3.1.16. Неопределенность аттестованного значения стандартного образца: параметр, характеризующий рассеяние значений, которые могут быть обоснованно приписаны аттестуемой характеристике СО.
3.1.17. Стандартная неопределенность аттестованного значения стандартного образца: неопределенность аттестованного значения СО, выраженная в виде стандартного отклонения.
3.1.18. Суммарная стандартная неопределенность аттестованного значения стандартного образца: стандартная неопределенность аттестованного значения СО, оцененная с учетом вклада стандартных неопределенностей от способа определения аттестованного значения стандартного образца, от неоднородности, от нестабильности.
3.1.19. Расширенная неопределенность аттестованного значения стандартного образца: неопределенность аттестованного значения СО, представляющая собой величину, определяющую интервал вокруг аттестованного значения СО, в пределах которого, как можно ожидать, находится большая часть распределения значений, которые с достаточным основанием могут быть приписаны аттестуемой характеристике СО.
3.1.20. Неэмпирические (рациональные) методики выполнения измерений: методики выполнения измерений, результаты которых не зависят от используемого метода.
Примечание. В Руководстве [3], подраздел 5.3, использован термин "неэмпирические (рациональные) методы".
3.1.21. Эмпирические методики выполнения измерений: методики выполнения измерений, результаты которых зависят от используемого метода.
Примечание. В Руководстве [3], подраздел 5.2, использован термин "эмпирические методы".
3.1.22.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Прецизионность: степень близости друг к другу независимых?
?результатов измерений, полученных в конкретных регламентированных?
?условиях. ?
? [ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 [4], статья 3.12] ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.1.23.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Условия повторяемости: условия, при которых независимые результаты?
?измерений (или испытаний) получаются одним и тем же методом на идентичных?
?объектах испытаний, в одной и той же лаборатории, одним и тем же?
?оператором, с использованием одного и того же оборудования, в пределах?
?короткого промежутка времени. ?
? [ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 [4], статья 3.14] ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.1.24.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Повторяемость: прецизионность в условиях повторяемости. ?
? [ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 [4], статья 3.13] ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.1.25.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Стандартное отклонение повторяемости: стандартное отклонение?
?результатов измерений (испытаний), полученных в условиях повторяемости. ?
? [ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 [4], статья 3.15] ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.1.26.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Условия воспроизводимости: условия, при которых результаты измерений?
?(или испытаний) получают одним и тем же методом, на идентичных объектах?
?испытаний, в разных лабораториях, разными операторами, с использованием?
?различного оборудования. ?
? [ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 [4], статья 3.18] ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.1.27.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Воспроизводимость: прецизионность в условиях воспроизводимости. ?
? [ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 [4], статья 3.18] ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.1.28.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? Стандартное отклонение воспроизводимости: стандартное отклонение?
?результатов измерений (или испытаний), полученных в условиях?
?воспроизводимости. ?
? [ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 [4], статья 3.19] ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3.1.29. Стабильность стандартного образца: свойство материала СО, выражающееся в неизменности значений аттестованной характеристики СО во времени при соблюдении условий хранения и применения.
3.1.30. Исследование стабильности стандартного образца: изучение материала СО с целью установления срока годности экземпляра СО, условий его хранения и применения, при которых оцениваются возможные изменения значений аттестованной характеристики СО под влиянием факторов нестабильности.
3.1.31. Факторы нестабильности: совокупность внешних условий и физических и химических процессов, протекающих в материале СО, вызывающих изменение аттестованной характеристики СО.
3.1.32. Ускоренное старение: хранение материала СО при исследовании стабильности СО в условиях, существенно усиливающих воздействие факторов нестабильности.
3.2. В настоящих рекомендациях использованы следующие обозначения:
A - аттестованное значение СО;
u - стандартная неопределенность;
k - коэффициент охвата;
P - доверительная вероятность;
p - число лабораторий, участвующих в межлабораторном эксперименте;
4.1. При оценивании стандартной неопределенности измеряемой величины типа A по серии измерений и стандартного отклонения результатов измерений по этой же серии измерений получают одинаковые значения этих характеристик.
4.2. При оценивании стандартной неопределенности величины типа B и стандартных отклонений, исходя из одинаковых предположений относительно функции распределения величины, получают для этих характеристик одинаковые значения.
4.3. Исходя из положений 4.1 и 4.2 в рекомендациях изложены алгоритмы оценивания стандартных неопределенностей аттестованного значения СО.
4.4. При необходимости перехода от стандартных неопределенностей аттестованного значения СО к характеристикам погрешности аттестованного значения СО используют соотношения, приведенные в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Соотношения между неопределенностями и характеристиками
погрешности аттестованного значения СО
стандартного образца
- неоднородность материала СО (далее - неоднородность);
- нестабильность значений аттестуемой характеристики СО (далее - нестабильность);
- способ определения аттестованного значения СО.
5.2. На начальном этапе проводят анализ возможных влияний каждого источника неопределенности, указанного в 5.1, на значения аттестуемой характеристики СО.
В общем случае суммарную стандартную неопределенность аттестованного значения СО определяют по уравнению
. (5.1)Примечание. В зависимости от типа материала СО и условий хранения экземпляров СО некоторые составляющие суммарной стандартной неопределенности аттестованного значения СО либо равны нулю, либо их вклад в неопределенность аттестованного значения СО является незначимым.
Оценивание неопределенности от нестабильности осуществляют в зависимости от условий проведения измерений двумя способами:
- классическое исследование стабильности согласно Руководству [2];
- изохронное исследование стабильности.
6.2.1. Измерения при исследовании стабильности проводят в условиях промежуточной прецизионности. Факторами, влияющими на расхождения результатов, в данном случае являются следующие:
б) градуировка оборудования;
в) условия окружающей среды;
г) нестабильность измерительной системы;
д) изменение значения аттестуемой характеристики;
е) повторяемость.
Факторы а) - д) варьируют в процессе исследования стабильности. Рассеяние результатов измерений при воздействии факторов характеризуют стандартным отклонением прецизионности (при различиях по фактору "время")
6.2.2. Для оценивания неопределенности от нестабильности СО используют методики выполнения измерений (МВИ), аттестованные в соответствии с требованиями ГОСТ 8.010. Рекомендуется использовать МВИ с оцененным значением стандартного отклонения промежуточной прецизионности (при различиях по фактору "время")
Стандартное отклонение промежуточной прецизионности
, (6.1)где
6.2.3. Продолжительность исследования стабильности
Примечание. Продолжительность исследования при ускоренном старении материала СО сокращается. Ее определяют по предполагаемому сроку годности экземпляра СО и известной или оцененной зависимости изменений аттестуемой характеристики от факторов нестабильности.
6.2.4. Для оценивания неопределенности от нестабильности за период исследования стабильности СО
6.2.5. Число измерений n определяют по таблице 6.1 с учетом предварительно вычисленного значения отношения
Таблица 6.1
Минимальное число измерений при исследовании
стабильности СО
Рекомендуется в период исследования стабильности СО
6.2.6. Отклонение результата измерения
, (6.2)где
6.2.7. Для уменьшения влияния факторов промежуточной прецизионности проводят экспоненциальное сглаживание полученных значений
, (6.3)где
Начальным значением
Значение
Таблица 6.2
Значение коэффициента
6.2.8. Результаты контроля стабильности записывают в форме, приведенной в таблице 6.3.
Таблица 6.3
6.2.9. По вычисленным значениям
(6.4)и вписывают полученные значения в графу "
Вычисляют средний скользящий размах
. (6.5)D = at, (6.6)
где a - скорость изменения значений результатов измерений аттестуемой характеристики, полученных в условиях промежуточной прецизионности.
Оцененное по результатам измерений изменение аттестуемой характеристики
где
6.2.11. Определяют коэффициент a в уравнении (6.7) по полученным значениям
. (6.8)6.2.12. Определяют стандартное отклонение
, (6.9)где
. (6.10)6.2.13. Стандартную неопределенность от нестабильности
Число степеней свободы для
. (6.13)Для проверки гипотезы
Сравнивают полученное значение
, указанным в Приложении Б, таблице Б.2. При выполнении неравенства (6.15)гипотезу об отсутствии тренда принимают. Статистически значимого изменения за период исследования стабильности не обнаружено. Но вклад неопределенности от нестабильности в суммарную неопределенность в этом случае следует оценивать с учетом назначенного срока годности экземпляра СО по формуле (6.11).
6.3.1. При изохронном исследовании стабильности применяют "метод ускоренного старения". Суть этого метода заключается в том, что усиливают воздействие факторов, вызывающих тренд аттестованной характеристики за период времени намного меньше срока годности СО. Для обоснования метода ускоренного старения обычно применяют правило Вант-Гоффа для медленных реакций: скорость реакции при нагреве на 10 °C увеличивается в 2 - 4 раза.
6.3.2. Материал СО, отобранный для исследования стабильности, разделяют на две части. Одну из этих частей хранят в предполагаемых условиях хранения СО, другую - при повышенной температуре. При фиксированных значениях температуры хранения продолжительность исследования стабильности
, (6.16)где T - предполагаемый срок годности экземпляра СО;
6.3.3. В течение периода времени
в условиях повторяемости. Рекомендуется проводить измерения в период исследования стабильности СО Вычисляют отклонение результатов измерений
. (6.17)6.3.4. После проведения всех измерений оценивают стандартное отклонение повторяемости
. (6.18)6.3.5. Предполагают (аналогично классическому методу исследования стабильности по 6.2.10), что разность результатов
. (6.19)6.3.6. Определяют коэффициент a в уравнении (6.19) по полученным значениям
. (6.20)6.3.7. Определяют стандартное отклонение
. (6.21)6.3.8. Стандартную неопределенность от нестабильности
6.3.9. Гипотезу об отсутствии тренда
материала стандартного образца
Общие требования к оцениванию неоднородности материала СО приведены в ГОСТ 8.531.
7.2.1. Для оценивания неоднородности материала СО от всей массы материала СО случайным образом отбирают N проб массой
Для определения числа отбираемых проб рассчитывают отношение Q по формуле
, (7.1)где
7.2.2. Число отбираемых проб N при фиксированном числе многократных измерений J находят по таблице 7.1 для значения Q, определенного в соответствии с требованиями 7.1.
Таблица 7.1
Число отбираемых проб для оценивания однородности
дисперсных материалов
7.2.3. В каждой из N проб J раз измеряют значение аттестуемой характеристики. Измерения выполняют либо в одной пробе массой
7.2.4. Результаты измерений при оценивании характеристики однородности обрабатывают в следующем порядке.
Вычисляют средние арифметические значения
, (7.2)где
и N средних результатов измерений
. (7.3)Вычисляют сумму квадратов отклонений
(7.4)и сумму квадратов отклонений
. (7.5)Вычисляют средние квадраты отклонений результатов измерений от средних значений для каждой пробы
(7.6)и между пробами
. (7.7)Стандартную неопределенность от неоднородности оценивают по формуле
. (7.8)Если
, то , (7.9)где M - масса наименьшей представительной пробы СО.
Число степеней свободы стандартной неопределенности
7.3.1. Оценивание неопределенности от неоднородности проводят после отработки технологии получения материала СО, исключающей регулярные изменения содержаний аттестуемого элемента, порядка приготовления материала СО и разделения его на экземпляры.
7.3.2. Из общего числа экземпляров СО случайным образом отбирают K экземпляров СО (K >= 25).
7.3.3. Готовят на каждом отобранном экземпляре СО анализируемые поверхности в соответствии с методикой измерений, используемой для оценивания однородности.
7.3.4. На каждой анализируемой поверхности выполняют два измерения со случайным выбором места анализа при оценивании однородности локальным методом (оптико-эмиссионная спектроскопия) или два измерения без изменения положения СО при оценивании однородности интегральным методом (рентгенофлуоресцентная спектроскопия, энергодисперсионный анализ).
7.3.5. После проведения измерений разрезают каждый экземпляр СО по плоскости, параллельной проанализированной поверхности. Положение плоскости разреза на каждом экземпляре СО определяют случайным образом на всей длине (высоте). Подготавливают на срезах анализируемые поверхности и проводят измерения в соответствии с требованиями 7.3.4.
7.3.6. По результатам измерений для каждого аттестуемого элемента вычисляют следующие суммы:
- сумму всех результатов
- сумму квадратов средних значений результатов измерений, полученных при анализе аналитических поверхностей,
, (7.11)- сумму квадратов средних значений результатов измерений, полученных при анализе экземпляров СО,
, (7.12)- сумму квадратов всех результатов
где i - номер экземпляра СО (i = 1, 2, ..., K);
j - номер анализируемой поверхности (j = 1, 2);
n - номер измерения (n = 1, 2);
По суммам, вычисленным по формулам (7.10) - (7.13), вычисляют следующие суммы квадратов отклонений:
- средних значений результатов измерений, полученных при анализе экземпляров СО, от среднего значения всех результатов измерений SSBL
, (7.14)- средних значений результатов измерений, полученных при анализе аналитических поверхностей, от средних значений результатов измерений, полученных при анализе экземпляров СО, SSBB
, (7.15)- результатов измерений от средних значений результатов измерений, полученных при анализе аналитических поверхностей, SSW
, (7.16)- результатов измерений от среднего значения всех результатов SST
. (7.17)Для контроля правильности вычислений проверяют соотношение между суммами квадратов. Если вычисления проведены правильно, то должно быть выполнено равенство
SSBL + SSBB + SSW = SST. (7.18)
В том случае, если суммы квадратов удовлетворяют уравнению (7.18), вычисляют средние квадраты по соответствующим суммам квадратов отклонений, вычисленных по формулам (7.19) - (7.21):
, (7.20)и стандартное отклонение повторяемости результатов измерений
. (7.22)Значение
7.3.7. По средним квадратам, вычисленным по формулам (7.19) - (7.21), оценивают дисперсию внутриэкземплярной неоднородности
, (7.23) . (7.24)7.3.8. Оценки стандартных отклонений
Таблица 7.2
Оценки стандартных отклонений
при различных соотношениях между средними квадратами
MSW, MSBB, MSBL
7.3.9. Вычисление стандартной неопределенности от неоднородности проводят по формуле
. (7.25)Число степеней свободы
Таблица 7.3
Число степеней свободы при различных соотношениях
между средними квадратами MSW, MSBB, MSBL
аттестованного значения стандартного образца
Алгоритм оценивания неопределенности от способа определения аттестованного значения СО зависит от способа определения аттестованного значения СО. Существуют следующие способы определения аттестованного значения СО по ГОСТ 8.315:
по результатам, полученным в нескольких лабораториях одним или несколькими методами;
по результатам, полученным в одной лаборатории несколькими методами:
- с использованием эталонов;
- с использованием МВИ, аттестованной в соответствии с требованиями ГОСТ 8.010;
- по процедуре приготовления.
8.2. Оценивание неопределенности от способа определения аттестованного значения стандартного образца при межлабораторном эксперименте
8.2.1. Виды методик выполнения измерений
Методики выполнения измерений, применяемые для измерения значения аттестуемой характеристики стандартного образца, разделяют на рациональные и эмпирические в соответствии с Руководством [2].
Измерения значения аттестуемой характеристики стандартного образца при проведении межлабораторного эксперимента обычно проводят либо с использованием нескольких рациональных МВИ, либо с использованием одной и той же эмпирической МВИ во всех лабораториях. Для оценивания неопределенности от способа определения аттестованного значения стандартного образца, предусматривающего применение эмпирических или рациональных МВИ, используют разные алгоритмы.
8.2.2. Оценивание неопределенности от способа определения аттестованного значения при применении эмпирических методик
8.2.2.1. Применяемая МВИ должна иметь характеристики прецизионности (стандартное отклонение повторяемости
Примечание. При отсутствии характеристик прецизионности их оценки для использования в дальнейшем могут быть получены по результатам межлабораторного эксперимента по алгоритму, изложенному в [6].
8.2.2.2. Межлабораторный эксперимент проводят с привлечением лабораторий, имеющих опыт использования применяемой МВИ.
Оптимальное число лабораторий p для получения достоверной оценки неопределенности от способа определения аттестованного значения должно быть от 10 до 15.
8.2.2.3. Каждая i-я лаборатория выполняет по МВИ в условиях повторяемости n измерений (число измерений n <= 4). Протокол с результатами всех измерений
в условиях повторяемости лаборатория направляет разработчику СО.8.2.2.4. Разработчик СО оценивает приемлемость результатов по [7].
Вычисляют для каждой i-й лаборатории диапазон значений результатов измерений
, (8.1)где
Сравнивают диапазон
![]() , (8.2)где f(2) = 2,8; f(3) = 3,3; f(4) = 3,6.
При выполнении неравенства
(8.3)результаты i-й лаборатории принимают для дальнейшей обработки. В противном случае результаты i-й лаборатории исключают и предлагают данной лаборатории провести все измерения повторно.
8.2.2.5. Все результаты измерений, оставленные после отбраковки по 8.2.2.4, обрабатывают следующим образом. Вычисляют:
- по результатам измерений каждой i-й лаборатории среднее значение
; (8.4)- общее среднее значение по всем результатам
- стандартное отклонение повторяемости в i-й лаборатории
; (8.6)- стандартное отклонение повторяемости
; (8.7)- межлабораторную дисперсию
. (8.8)В случае если по уравнению (8.8) получено отрицательное значение
8.2.2.6. По стандартным отклонениям воспроизводимости
. (8.9)8.2.2.7. Сравнивают оценку межлабораторной дисперсии
где
- квантиль распределения с степенями свободы, значения которого приведены в таблице Б.1 Приложения Б.Если неравенство (8.10) выполнено, то межлабораторная дисперсия
Если неравенство (8.10) не выполнено, то межлабораторная дисперсия
8.2.2.8. Аттестованное значение СО оценивают как среднее арифметическое значение всех результатов, вычисленных по формуле (8.5)
Стандартную неопределенность от способа определения аттестованного значения СО
. (8.12)8.2.2.9. При невыполнении условия (8.10) аттестованное значение СО вычисляют как среднее взвешенное средних результатов измерений, полученных в лабораториях, по формуле
, (8.13)где W - сумма весовых коэффициентов
Весовые коэффициенты вычисляют следующим образом:
- располагают средние результаты измерений
, (8.14)где (i) - номер результата в ряду по возрастанию,
(p) - общее число результатов измерений;
- вычисляют медиану результатов
- вычисляют абсолютные отклонения результатов измерений
- вычисляют медиану абсолютных ненулевых отклонений по формуле
- для каждого результата
, (8.18)- весовые коэффициенты
(8.19)Для оценивания стандартной неопределенности
(8.20)и медиану абсолютных ненулевых отклонений MAD2 по формуле
, (8.21)Стандартную неопределенность от способа определения аттестованного значения СО
. (8.22)Число степеней свободы
8.2.3. Оценивание неопределенности от способа определения аттестованного значения СО при применении рациональных методик
8.2.3.1. В межлабораторной аттестации принимают участие p лабораторий, которые применяют q МВИ (q >= 2), основанных на разных физических и химических принципах. Если лаборатория применяет при межлабораторном эксперименте несколько МВИ, то результаты измерений этой лаборатории по каждой МВИ представляют как результаты измерений отдельной лаборатории.
Предполагают, что каждая j-я МВИ имеет оцененные в соответствии с [6] характеристики прецизионности (стандартное отклонение повторяемости
8.2.3.2. Разработчик СО оценивает приемлемость результатов в условиях повторяемости по процедуре, приведенной в 8.2.2.3.
- среднее значение
, (8.23)где
- общее среднее значение
, (8.24)где
- стандартное отклонение повторяемости
; (8.25)- оценку стандартного отклонения повторяемости
; (8.26)- оценку межлабораторной дисперсии
. (8.27)В случае если по уравнению (8.27) получено отрицательное значение
8.2.3.4. По характеристикам прецизионности, приписанным j-й МВИ, вычисляют межлабораторную дисперсию
. (8.28)8.2.3.5. Сравнивают оценку межлабораторной дисперсии
в котором
- квантиль степенями свободы, значения которого приведены в таблице Б.1 Приложения Б.8.2.3.6. При выполнении неравенства (8.29) межлабораторная дисперсия
Для j-й МВИ стандартную неопределенность среднего значения
. (8.30)Число степеней свободы стандартной неопределенности
.Если неравенство (8.29) не выполнено, то межлабораторная дисперсия
а) использовать критерий для выявления статистических выбросов (например, критерий Граббса в соответствии с [6]) и повторить процедуру проверки приемлемости результатов по 8.2.2.4;
б) забраковать все результаты при их небольшом числе.
8.2.3.7. После проверки приемлемости результатов проводят процедуру согласованности средних значений результатов измерений, полученных по применяемым МВИ в межлабораторном эксперименте, следующим образом:
- располагают все средние значения результатов измерений, полученных по МВИ, по возрастанию
, (8.31)- вычисляют отношение
- сравнивают полученное значение
где
. (8.34)Значения квантилей распределения Стьюдента приведены в таблице Б.2 Приложения Б.
8.2.3.8. При выполнении неравенства (8.33) для оценивания аттестованного значения СО принимают результаты, полученные по всем МВИ.
При невыполнении неравенства (8.33) проводят проверку совместимости средних значений по 8.2.3.7 после исключения из ряда (8.32)
8.2.3.9. В случае принятия положительного решения в соответствии с 8.2.3.7 аттестованное значение оценивают следующим образом:
- вычисляют для среднего значения результата j-й МВИ вес по формуле
(8.35)и сумму весов по формуле
. (8.36)Аттестованное значение СО A вычисляют как средневзвешенное значение по формуле
. (8.37)Стандартную неопределенность от способа определения аттестованного значения СО
. (8.38)Определяют число степеней свободы
. (8.39)8.3. Оценивание неопределенности от способа определения аттестованного значения стандартного образца по методике выполнения измерений в одной лаборатории
8.3.1. Способы определения аттестованного значения стандартного образца в одной лаборатории
В соответствии с перечислением, приведенным в 8.1, применяют три способа определения аттестованного значения СО в одной лаборатории:
- с использованием эталона;
- с использованием МВИ, аттестованной по ГОСТ 8.010;
- в соответствии с процедурой приготовления.
8.3.2. Оценивание неопределенности от способа определения аттестованного значения стандартного образца по результатам измерений, полученных с помощью эталона
8.3.2.1. Эталоны, используемые для определения аттестованного значения СО, должны иметь действующие сертификаты о калибровке, содержащие значения расширенной неопределенности
8.3.2.2. При выборе конкретных эталонов для определения аттестованных значений СО в общем случае следует руководствоваться отношениями
; , (8.40)где
8.3.2.3. Измерения при определении аттестованного значения СО проводят согласно правилам выполнения измерений на эталоне или МВИ, рекомендуемой разработчиком СО и учитывающей правила применения соответствующего эталона.
8.3.2.4. Для СО монолитных или дисперсных материалов предварительно оценивают стандартную неопределенность от неоднородности
8.3.2.5. Общее число измерений J, необходимых для оценки аттестованного значения СО методом многократных наблюдений, определяют следующим образом. Вычисляют:
- допускаемое значение стандартного отклонения среднего значения результатов в условиях повторяемости
; (8.41)- значения величин
, ; (8.42)- определяют число измерений J по таблице 8.1 в зависимости от значений величин
Таблица 8.1
Число наблюдений J при определении аттестованного
значения СО методом многократных наблюдений
- получают в условиях повторяемости результаты n измерений
, где n >= J;- вычисляют среднее значение результатов измерений
, ; (8.43)- сравнивают полученное значение стандартного отклонения со стандартным отклонением повторяемости по критерию хи-квадрат по неравенству
где
; - квантиль - если неравенство (8.44) выполняется, то аттестованное значение СО вычисляют как среднее значение результатов измерений
![]() и стандартную неопределенность от способа определения аттестованного значения СО вычисляют по формуле
. (8.46)Для стандартной неопределенности
. (8.47)8.3.2.7. При невыполнении неравенства (8.44) полученные результаты измерений бракуют и повторяют процедуру, указанную в 8.3.2.6.
8.3.3. Оценивание неопределенности от способа определения аттестованного значения стандартного образца по результатам измерений с использованием аттестованной методики выполнения измерений
8.3.3.1. Для установления аттестованного значения СО может быть использована МВИ с известными неопределенностями. Предварительно в процессе аттестации МВИ определяют стандартную неопределенность повторяемости
Составляющими систематического смещения могут быть систематическое смещение результатов МВИ и систематическое смещение результатов измерений, полученных в лаборатории.
Стандартная неопределенность промежуточной прецизионности
- разными операторами;
- с использованием разного оборудования;
- в разных условиях окружающей среды;
- в разное время проведения измерений.
В зависимости от имеющихся возможностей лаборатории могут проводить измерения по МВИ с изменением всех вышеперечисленных факторов.
8.3.3.2. Измерения для определения аттестованного значения СО выполняют несколько операторов при различных уровнях промежуточной прецизионности.
Каждый оператор на одном уровне промежуточной прецизионности выполняет n измерений в условиях повторяемости. Оптимальное число результатов n измерений находится в интервале от двух до четырех.
Результаты измерений, полученные в условиях промежуточной прецизионности, обрабатывают следующим образом. Вычисляют:
- для каждого j-го уровня среднее значение
; (8.48)- оценку стандартного отклонения повторяемости
; (8.49)- оценку стандартного отклонения повторяемости
; (8.50)- среднее значение результатов измерений
где z - число уровней промежуточной прецизионности;
- стандартное отклонение промежуточной прецизионности
. (8.52)8.3.3.3. Сравнивают оценку стандартного отклонения повторяемости
где
; - квантиль При выполнении неравенства (8.53) повторяемость результатов для всех уровней промежуточной прецизионности считают приемлемой. Для дальнейшей обработки используют результаты измерений, полученные на всех уровнях. В противном случае выявляют уровни с набольшими значениями стандартной неопределенности повторяемости и исключают результаты измерений, полученные на этих уровнях. При необходимости проводят дополнительные измерения.
8.3.3.4. Сравнивают оценку стандартного отклонения промежуточной прецизионности
где
- квантиль степенями свободы, значения которых приведены в таблице Б.1 Приложения Б.8.3.3.5. При выполнении неравенства (8.54) стандартное отклонение
При невыполнении неравенства (8.54) стандартное отклонение
а) использовать критерий для выявления статистических выбросов (например, критерий Граббса в соответствии с пунктом 7.3.4 национального стандарта [6]) и повторить процедуру проверки приемлемости результатов в соответствии 8.2.3.3 - 8.2.4;
б) забраковать все результаты при их малом числе.
8.3.3.6. При выполнении неравенства (8.54) аттестованное значение СО A вычисляют как среднее арифметическое по всем результатам измерений
Стандартную неопределенность от способа определения аттестованного значения СО определяют по формуле
. (8.56)Для стандартной неопределенности
, (8.57)где
8.3.4. Оценивание неопределенности от способа определения аттестованного значения стандартного образца по результатам косвенных измерений
8.3.4.1. Результаты косвенных измерений используют при определении аттестованного значения стандартного образца по процедуре приготовления. В соответствии с этим способом используют при оценивании аттестованного значения СО оценки влияющих величин
8.3.4.2. Аттестуемую характеристику
, (8.58)а аттестованное значение стандартного образца A оценивают по оценкам значений влияющих величин
. (8.59)8.3.4.3. Стандартную неопределенность способа
, (8.60)где
- коэффициент корреляции влияющих величин В случае статистической независимости влияющих величин значение неопределенности от способа вычисляют по формуле
. (8.61)Число степеней свободы стандартной неопределенности
8.3.4.4. Степени свободы влияющих величин вычисляют следующими способами:
- если неопределенность влияющей величины
, (8.63)где k - число параметров, оцененных по данной серии измерений. В частности, если по серии результатов оценено только среднее значение (математическое ожидание), то k = 1 и
;- если неопределенность влияющей величины
; (8.64)- если известно, что влияющая величина с вероятностью, равной единице, принимает значения в известном интервале и оценивание типа B стандартной неопределенности получено с учетом известного распределения результатов измерений (например, равномерного, треугольного), то число степеней свободы равно бесконечности
по формуле (8.62) имеет вид .неопределенности аттестованного значения
стандартного образца
9.1. Суммарную стандартную неопределенность аттестованного значения СО
, (9.1)Число эффективных степеней свободы суммарной стандартной неопределенности
9.2. Расширенную неопределенность аттестованного значения СО
, (9.3)где
(обязательное)
СПОСОБЫ НОРМИРОВАНИЯ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
А.1. Метрологические характеристики стандартных образцов
А.1.1. Стандартные образцы имеют следующие метрологические характеристики:
1) Аттестованное значение СО - A.
2) Характеристики погрешности аттестованного значения СО:
- стандартное отклонение аттестованного значения СО -
- граница погрешности аттестованного значения СО для доверительной вероятности P -
3) Составляющие стандартного отклонения аттестованного значения СО:
- стандартное отклонение от способа определения аттестованного значения стандартного образца -
- стандартное отклонение от неоднородности -
- стандартное отклонение от нестабильности -
4) Неопределенность аттестованного значения СО:
- суммарная стандартная неопределенность аттестованного значения СО -
- расширенная неопределенность аттестованного значения СО для доверительной вероятности P -
5) Составляющие суммарной стандартной неопределенности аттестованного значения СО:
- стандартная неопределенность от способа определения аттестованного значения стандартного образца -
- стандартная неопределенность от неоднородности -
- стандартная неопределенность от нестабильности -
А.1.2. Аттестованное значение СО и характеристику погрешности аттестованного значения СО или неопределенность аттестованного значения СО нормируют и оценивают для всех аттестуемых характеристик СО.
А.1.3. Необходимость нормирования и оценивания составляющих стандартного отклонения аттестованного значения СО или суммарной стандартной неопределенности аттестованного значения СО в зависимости от специфики разрабатываемого СО определяют в техническом задании на разработку СО.
А.2. Способы нормирования метрологических характеристик стандартных образцов
А.2.1. Нормирование значений аттестуемой характеристики стандартного образца
Значения аттестуемой характеристики СО нормируют путем установления интервала, в котором должно находиться аттестованное значение любого экземпляра СО данного типа, либо путем указания номинального значения и допускаемых отклонений от него.
Примечание. Диапазон допускаемых значений устанавливает ограничения на разброс аттестованных значений отдельных экземпляров СО, отнесенных к данному типу.
А.2.2. Нормирование характеристик погрешности аттестованного значения стандартного образца
А.2.2.1. Характеристики погрешности аттестованного значения СО нормируют путем установления:
- предельного допускаемого значения стандартного отклонения
- допускаемого значения границ доверительного интервала
Характеристики погрешности аттестованного значения СО нормируют в форме абсолютных или относительных величин.
Примечание. Доверительную вероятность P, как правило, принимают равной 0,95.
А.2.2.2. Составляющие стандартного отклонения аттестованного значения СО нормируют путем установления:
- предела допускаемого значения
- предела допускаемого значения
- предела допускаемого значения
А.2.3. Нормирование неопределенности аттестованного значения стандартного образца
А.2.3.1. Неопределенность аттестованного значения СО нормируют путем установления:
- предела допускаемого значения суммарной стандартной неопределенности
- допускаемого значения границ расширенной неопределенности
Неопределенность аттестованного значения СО нормируют в форме абсолютных или относительных неопределенностей.
Примечание. Доверительную вероятность P, как правило, принимают равной 0,95.
А.2.3.2. Составляющие суммарной стандартной неопределенности аттестованного значения СО нормируют путем установления:
- предела допускаемого значения
- предела допускаемого значения
- предела допускаемого значения
А.3. Формы представления метрологических характеристик стандартного образца
А.3.1. Форма представления аттестованного значения стандартного образца
Аттестованное значение СО A представляют числом, выражающим значение воспроизводимой СО величины в единицах, допускаемых к применению.
Наименьший разряд числа аттестованного значения СО должен соответствовать наименьшему разряду числового значения характеристики его абсолютной погрешности или неопределенности.
А.3.2. Формы представления характеристик погрешности аттестованного значения стандартного образца
А.3.2.1. Характеристики погрешности аттестованного значения СО выражают в виде:
- стандартного отклонения аттестованного значения СО
- границы доверительного интервала погрешности аттестованного значения СО
Примечания
1. Число степеней свободы стандартного отклонения аттестованного значения СО определяют по степеням свободы составляющих стандартных отклонений. Для определения числа степеней свободы в данном случае допускается использовать формулу (9.2).
2. В качестве значения квантиля
А.3.2.2. Составляющие стандартного отклонения аттестованного значения СО
- значения стандартного отклонения от способа определения аттестованного значения
- значения стандартного отклонения от неоднородности
- значения стандартного отклонения от нестабильности
А.3.3. Формы представления неопределенности аттестованного значения стандартного образца
А.3.3.1. Неопределенность аттестованного значения СО выражают в виде:
- суммарной стандартной неопределенности аттестованного значения СО
- расширенной неопределенности аттестованного значения СО для доверительной вероятности P с указанием коэффициента охвата k.
А.3.3.2. Составляющие суммарной стандартной неопределенности
- стандартной неопределенности от способа определения аттестованного значения
- стандартной неопределенности от неоднородности
- стандартной неопределенности от нестабильности
А.3.4. Способы представления и правила округления характеристик погрешности и неопределенности
А.3.4.1. Характеристику погрешности или неопределенность аттестованного значения СО указывают в единицах аттестованного значения СО (абсолютная форма) или в процентах по отношению к аттестованному значению СО (относительная форма).
А.3.4.2. Характеристику погрешности и/или неопределенность аттестованного значения СО в абсолютной форме выражают числом, содержащим не более двух значащих цифр.
А.3.4.3. Одной или двумя значащими цифрами характеристику погрешности или неопределенность выражают в том случае, когда цифра старшего разряда равна или меньше трех. В случае, когда данное значение меньше трех, характеристику погрешности или неопределенность выражают в виде одной значащей цифры.
А.3.4.4. При округлении результатов вычислений последнюю цифру в значении характеристики погрешности или неопределенность увеличивают на единицу в том случае, если следующая за ней цифра больше или равна пяти. В противном случае последнюю цифру значения характеристики погрешности оставляют без изменения.
(справочное)
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
Таблица Б.1
Для
вычисляют по формуле .Таблица Б.2
Для
вычисляют по формуле . (Руководство по выражению неопределенности измерения/Пер. с англ. под
ред. В.А. Слаева. С-Пб.: ВНИИМ, 1999)
статистические принципы аттестации
(ISO/REMCO Guide 35:2006) (Reference materials. General
and statistical principles
for certification)
nd
2000, Eurachem/CITAC (Количественное описание неопределенности в
аналитических измерениях. Руководство ЕВРАХИМ/СИТАК. 2-е изд./Пер.
с англ. под ред. Л.А. Конопелько. С-Пб.: ВНИИМ, 2002
[4] ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 Точность (правильность и прецизионность)
методов и результатов измерений. Часть 1.
Основные положения и определения
[5] ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 Точность (правильность и прецизионность)
методов и результатов измерений. Часть 3.
Промежуточные показатели прецизионности
стандартного метода измерений
[6] ГОСТ Р ИСО 5725-2-2002 Точность (правильность и прецизионность)
методов и результатов измерений. Часть 2.
Основной метод определения повторяемости
и воспроизводимости стандартного метода
измерений
[7] ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 Точность (правильность и прецизионность)
методов и результатов измерений. Часть 6.
Использование значений точности
на практике.
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/prikaz/114/rmg.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||