Моделирование процесса функционирования средств измерений со встроенной функцией мониторинга точности измерений с целью метрологического обеспечения неизвлекаемых средств измерений
https://doi.org/10.20915/2077-1177-2026-22-1-94-104
EDN: YPYCGK
Аннотация
Метрологическое обеспечение средств измерений, периодическая поверка и калибровка которых затруднены или невозможны (так называемых неизвлекаемых средств измерений), ограничено первичной поверкой до ввода в эксплуатацию. С развитием современного приборостроения такие средства измерений становятся все более востребованными, в особенности — на опасных производственных объектах.
Однако отсутствует методология контроля точности измерений, проводимых при помощи неизвлекаемых средств измерений. Как следствие, отсутствуют и механизмы прогнозирования технического состояния и метрологического отказа таких средств измерений.
Цель работы — ревизия современных подходов к оценке метрологических характеристик неизвлекаемых средств измерений и построение на их основе функциональной модели процесса функционирования средств измерений со встроенной функцией мониторинга точности измерений, позволяющей спрогнозировать метрологический отказ и повысить достоверность результатов измерений.
Автор провел анализ ключевых нормативных документов. Методическим материалом послужили МИ 3676-2023 «ГСИ. Рекомендации по определению интервалов между поверками средств измерений. Основные положения»; ГОСТ Р 8.673–2009 «ГСИ. Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Основные термины и определения»; ГОСТ Р 8.734–2011 «ГСИ. Датчики интеллектуальные и системы измерительные интеллектуальные. Методы метрологического самоконтроля».
В итоге построена обобщенная модель функционирования средств измерений со встроенной функцией мониторинга точности измерений.
Полученные результаты позволяют провести моделирование процесса функционирования разрабатываемых средств измерений со встроенной функцией мониторинга точности измерений с целью определения необходимых параметров проектирования и значений нормированных метрологических характеристик.
Статья ориентирована на практическое применение разработчиками, испытателями и конечными потребителями средств измерений со встроенной функцией мониторинга точности измерений.
Об авторе
Р. А. ТетерукРоссия
Тетерук Роман Анатольевич – канд. техн. наук, руководитель научно-исследовательского отдела госэталонов в области измерений
190005, г. Санкт-Петербург, пр. Московский, 19
Список литературы
1. Тетерук Р. А. Современное состояние научно-методического обеспечения определения интервалов между поверками. Часть 1 // Законодательная и прикладная метрология. 2024. № 1 (187). С. 31–38.
2. Тетерук Р. А. Современное состояние научно-методического обеспечения определения интервалов между поверками. Часть 2 // Законодательная и прикладная метрология. 2024. № 2 (188). С. 22–29.
3. Пути совершенствования системы нормативно-методического обеспечения определения интервалов между поверками / А. И. Анцукова [и др.] // Законодательная и прикладная метрология. 2023. № 6 (186). С. 12–17.
4. Тайманов Р. Е., Сапожникова К. В. Метрологический самоконтроль датчиков // Датчики и системы. 2011. № 2 (141). С. 58–66.
5. Сапожникова К. В., Тайманов Р. Е., Кочугуров В. В. Метрологический самоконтроль как компонент диагностики гибких производственных систем и робототехнических комплексов // Испытания, контроль и диагностирование гибких производственных систем. М. : Наука, 1988. C. 269–273.
6. Воронина В. Н. Современное российское приборостроение и проблемы государственной экономической политики // Бизнес в законе. 2012. № 6. С. 178–182.
7. Воронина В. Н. Принципы рыночной экономики и структурные изменения в российском приборостроении // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2012. Т. 3, № 4 (12). С. 88–91.
8. Ядова Н. Е., Осико С. М. Современные цифровые технологии в приборостроении: влияние на проектирование, производство и эксплуатацию ракетной техники // Вектор экономики. 2021. № 11. С. 20.
9. Корепанов Е. Н. Научное приборостроение в зеркале времени // Вопросы инновационной экономики. 2023. Т. 13, № 4. С. 2555–2564. https://doi.org/10.18334/vinec.13.4.119673
10. Петриченко И. А. Основные направления развития приборостроения // Главный механик. 2024. № 12.
11. Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя : Пер. с англ. / Под ред. Я. З. Цыпкина. М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. 432 с.
Рецензия
Для цитирования:
Тетерук Р.А. Моделирование процесса функционирования средств измерений со встроенной функцией мониторинга точности измерений с целью метрологического обеспечения неизвлекаемых средств измерений. Эталоны. Стандартные образцы. 2026;22(1):94-104. https://doi.org/10.20915/2077-1177-2026-22-1-94-104. EDN: YPYCGK
For citation:
Teteruk R.A. Modeling the Operation Process of Measuring Instruments with a Built-In Measurement Accuracy Monitoring Function for the Purpose of Metrological Assurance of Non-Removable Measuring Instruments. Measurement Standards. Reference Materials. 2026;22(1):94-104. (In Russ.) https://doi.org/10.20915/2077-1177-2026-22-1-94-104. EDN: YPYCGK
JATS XML
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).



























