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本标准规定了产品几何技术规范(GPS)的长度测量中温度影响引起误差的确定和修正程序,以及温度影响引入的测量不确定度分量评定的程序。
本标准适用于工业领域长度测量。
注1:温度影响包括:平均温度是标准参考温度;平均温度不是标准参考温度,平均值考虑了时间和空间的变化;温度随时间变化。
注2:需考虑三种情况:平均温度是标准参考温度;平均温度不是标准参考温度,用户进行修正;平均温度不是标准参考温度,用户不进行修正。
注3:根据GB/T 18779.2的分析,热效应是引起测量不确定度和形成系统误差的重要因素。本标准通过更加专业详细的温度影响分析,阐明温度影响是测量不确定度的重要来源,也是形成系统误差的重要因素。虽然没有对温度梯度进行详细讨论,但在附录A中提供了一些资料。

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本文件提供了有关测量不确定度表述达成共识的方法指南和相应的程序,帮助顾客、供方解决在依据ISO 14253-1进行合格判定时因不确定度表述带来的争议问题,从而避免耗时且成本高昂的争论。

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GB/T 24637的本部分界定了产品几何技术规范(GPS)标准中使用的与规范、操作、操作集和不确定度有关的术语,给出了GPS体系的基本原则,同时讨论了不确定度在这些原则中的影响,分析了它们在GPS应用中的规范和检验过程。
本部分适用于几何产品的规范操作和检验操作。

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GB/T 18779的本部分规定了评估检测值不确定度的概念及术语。在GPS指示式测量仪器的检验检测中,根据机构间达成的检测协议,通过仪器得到检测值。
注: 检测值不确定度与测量工件时由指示式测量仪器引起的测量不确定度是不同的。GB/T 18779的本部分中仅涉及前者。后者参见JJF 1059.1和GB/T 18779.2。
当指示式测量仪器的检验包含了多个检测值时,有些与仪器示值有关,另一些与其他计量特性有关,GB/T 18779的本部分仅涉及前者。
本部分规定了检测协议确定后如何评估检测值不确定度,不涉及规定检测协议的适用性。
本部分适用于GPS通用标准(见GB/T 20308)中涉及指示式测量仪器的所有规范。

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本文件规定了测量结果的不确定度评估的操作。提供了针对产品尺寸和几何公差检测与验证过程中不确定度的评估方法,给出了根据不确定度管理程序(PUMA)对检验验证过程优化的应用规范。
本文件适用于几何产品的尺寸、形状、方向、位置等几何特征的检测与验证。

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本文件描述了X射线三维尺寸测量机的测量不确定度评定方法。
本文件适用于X射线三维尺寸测量机的测量不确定度评定。

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本文件描述了根据ISO 69741建立的气相色谱法所预期的精密度。当ISO 69741描述的方法应用于一个或多个有能力的实验室时,本文件所述的精密度值提供了测试结果之间可预期的变化幅度。本文件还提供了评估偏差的指南。

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GB/T 6113的本部分描述了确定批量产品电磁兼容(EMC)符合性的统计考虑。
该统计考虑的原因:
a) 降低干扰的目的在于使大多数合格的产品不应引起干扰;
b) 国际无线电干扰特别委员会(CISPR)限值不仅要适合单个产品的型式批准,而且要适合批量产品的型式批准;
c) 需要应用统计技术以保证批量产品符合CISPR限值;
d) 每个国家对这些限值意义的理解应是相同的,这一点对国际贸易是很重要的;
e) 参与CISPR合作的IEC的各国家委员会需努力寻求所在国家的认可。
因此,本部分基于统计技术规定了要求并提供了指导。批量产品EMC符合性需要基于统计技术的应用,此技术应向消费者确保所研究类型的产品的80%、以80%的置信度符合发射或抗扰度要求。第4章给出了80%/80%准则的一般要求。第5章给出了80%/80%准则应用于发射试验的更多特定要求。第6章给出了CISPR 80%/80%准则应用于抗扰度试验的指南。80%/80%准则保护消费者不会获得不符合限值要求的产品,但是这并不代表抽样的一批产品的接收概率。但接收概率对制造商又是非常的重要。附录A给出了更多关于接收概率(制造商的风险)的信息。

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本标准给出了按照GB/T 16857.5检验坐标测量机时评估检测不确定度方法的指南。
本标准适用于配置接触式探测系统,使用离散点探测模式的坐标测量机。

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GB/T 27894的本部分给出了计算天然气组分摩尔分数的方法,规定了测定组分摩尔分数时处理数据的要求,适用于单次操作和多次操作方法,以及多点校正法或对分析仪进行性能评价后采用的单点校正法。本部分给出了所有组分摩尔分数原始数据和已处理数据(例如归一化处理)及其相关不确定度的处理过程,适用于处理天然气样品重复分析或单次分析得到的数据。

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本文件提出的《测量不确定度表示指南》(以下简称GUM)概念实施指南,适用于工业界对GPS领域内的测量标准和测量设备的校准以及工件GPS特性的测量。其目的是提供完成不确定度报告所需的全部信息,并为测得结果及其不确定度的比较(顾客与供方之间的关系)提供依据。
本文件的目的是支撑ISO 14253-1。本文件与ISO 14253-1均有利于公司内部所有技术职能部门对GPS规范(即工件特性的公差和测量设备计量特性的最大允许误差MPEs值)的解释。
本文件介绍的不确定度管理程序(Procedure for Uncertainty M Anagement—PUMA),是一个以GUM为基础,在不改变GUM基本概念的情况下评估测量不确定度的实用迭代程序。一般在下述情况用于评估测量不确定度和提供不确定度说明:
——单个测得结果;
——两个或多个测得结果的比较;
——将一个(或多个)工件或一个(或多个)测量设备得到的测得结果与给定规范(也就是测量仪器或测量标准的计量特性最大允许误差MPEs,或工件特性的公差限等)进行比较,按规范验证是否合格。
迭代法总体而言是建立在上限评估策略基础上的,即在不确定度评估的各阶段高估其不确定度,迭代次数控制高估的量。为防止基于测得结果做出的错误判定,有意识的高估而不是低估是必要的。高估的量还受测量项目的经济评估限制。
迭代法在公司的计量活动中是实现利益最大化和成本最小化的一种方法。迭代法既是一个在经济上进行自我调节的方法,也是一个为降低计量(制造)中的成本而改变或减小测量中现有不确定度的方法。迭代法使不确定度评估和不确定度概算中的风险、工作量和成本之间的协调成为可能。

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NB/T 42023-2013 试验数据的测量不确定度处理 现行 发布日期 :  2013-11-28 实施日期 :  2014-04-01

本标准适用于高电压和大电流试验测量。

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GB/T 6113的本部分为产品委员会规定了两种限值之间的转换方法,即将“确定的试验方法”中的“确定的限值”转换成“替换试验方法”中的“导出限值”。
一般来说,本方法适用于所有类型的骚扰测量,但更侧重于辐射骚扰的测量(如场强),因为目前已规定了一些场强测量的替换试验方法。产品委员会和负责制定发射限值的其他组织决定在产品标准中使用替换试验方法和相应的限值时,可运用本方法实现限值的转换。

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本标准规定了系统受控下基于质量控制和确认数据的测量不确定度评定。
本标准适用于化学领域检测实验室的测量不确定度评定。

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本文件给出了如何处理无线电干扰投诉统计的建议,描述了分别基于辐射耦合和传导耦合的骚扰模型,计算试验场地上骚扰场强和骚扰电压测量的限值。

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