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[测量]不确定度简介

[测量]不确定度简介

中文名称
[测量]不确定度
英文名称
uncertainty [of measurement]
定  义
与测量结果关联的一个参数。用于表征合理赋予被测量的值的分散性。①用于“不确定度”方式;②该参数可以是一个标准偏差(或其给定的倍数)或给定置信度区间的半宽度。测量不确定度的表达(GUM)中定义了获得不确定度的不同方法;③测量不确定度常由很多分量组成。有些分量可由一系列测量结果的统计分布进行估计,并用试验标准偏差表示。另外一些分量可基于经验或其他信息的概率分布加以估计,也可用标准偏差表述。
应用学科
电力(一级学科),电测与计量(二级学科)

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[测量]不确定度造价信息

  • 市场价
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公园简介及地图

  • 公园简介及地图(户外高清喷涂 广告画) 有专业公司制作及安装 具体内容有业主确定
  • 13%
  • 佛山市南海区美锦广告有限公司
  • 2022-12-07
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钢轨平直测量

  • 品种:钢轨平直测量仪;说明:1级精度;型号:钢轨平直测量仪;
  • 南方测绘
  • 13%
  • 广州南方高速铁路测量技术有限公司
  • 2022-12-07
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液位测量装置

  • QYW600W
  • 广州兴进
  • 13%
  • 广州兴进消防设备有限公司
  • 2022-12-07
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测量模块

  • 品种:测量模块;系列:Tmax T型;规格:PR300/V;产品说明:塑壳断路器附件,脱扣器附件;
  • ABB
  • 13%
  • 西安赢家电器设备有限公司
  • 2022-12-07
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公园简介及地图

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  • 13%
  • 佛山市铭策广告工艺有限公司
  • 2022-12-07
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变比自动测量

  • AOJ-2
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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自动LCR测量

  • ZL6
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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激光测量导向仪

  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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建筑声学测量

  • B&K4418
  • 台班
  • 韶关市2010年7月信息价
  • 建筑工程
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变电站相量测量装置PMU

  • 广东2020年2季度信息价
  • 电网工程
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残余变形测量装置

  • XYBXA 测量范围:- 校准不确定:Urel=0.5μm+0.10%,k=2
  • 1台
  • 1
  • 深圳万测试验设备有限公司
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-09-07
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残余变形测量装置

  • CYBXA 测量范围:50-250mm 校准不确定:Urel=0.5m+0.10%,k=2
  • 1台
  • 1
  • 深圳万测试验设备有限公司
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-09-07
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测量投影仪

  • 23JB 测量范围:50mm 校准不确定:线值U=3μm,k=2角值U=0.1 k=2.
  • 1个
  • 1
  • 上海光学
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-09-06
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公园简介及地图

  • 公园简介及地图(户外高清喷涂 广告画) 有专业公司制作及安装 具体内容有业主确定
  • 6.4m²
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-11-19
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人物简介

  • 1.内容:方形人物简介2.方形尺寸与个数:360×180mm×10个3.底板材质:10mm厚亚克力板雕刻成型4.表面加工:喷漆后UV喷印,上光油5.黏结方式:玻璃胶粘贴6.安装方式:机具、人工、制作安装
  • 10个
  • 2
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2019-12-18
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[测量]不确定度简介常见问题

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[测量]不确定度简介文献

测量不确定度理解与应用  质检测量中不确定度评定 测量不确定度理解与应用 质检测量中不确定度评定

测量不确定度理解与应用 质检测量中不确定度评定

格式:pdf

大小:124KB

页数: 未知

<正>本文所讨论的问题,只限于产品生产或供应部门以及质量监督部门,为确认其定量的指标是否合格或不合格的检测结果的不确定度评定中,有别于ISO等7个国际组织1995年修订公布的《Guide to the Expressior of Uncertainty in Measurement》(GUM)和我国计量技术规范JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》的问题。一、问题的提出

测量不确定度不确定度

不确定度的含义是指由于测量误差的存在,对被测量值的不能肯定的程度。反过来,也表明该结果的可信赖程度。它是测量结果质量的指标。不确定度越小,所述结果与被测量的真值愈接近,质量越高,水平越高,其使用价值越高;不确定度越大,测量结果的质量越低,水平越低,其使用价值也越低。在报告物理量测量的结果时,必须给出相应的不确定度,一方面便于使用它的人评定其可靠性,另一方面也增强了测量结果之间的可比性。

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测量不确定度结果

不确定度当由方差得出时,取其正平方根。当分散性的大小用说明了置信水准的区间的半宽度表示时,作为区间的半宽度取负值显然也是毫无意义的。当不确定度除以测量结果时,称之为相对不确定度,这是个无量纲量,通常以百分数或10的负数幂表示。

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测量不确定度来源

在实践中,测量不确定度可能来源于以下10个方面:

⑴对被测量的定义不完整或不完善;

⑵实现被测量的定义的方法不理想;

⑶取样的代表性不够,即被测量的样本不能代表所定义的被测量;

⑷对测量过程受环境影响的认识不周全,或对环境条件的测量与控制不完善;

⑸对模拟仪器的读数存在人为偏移;

⑹测量仪器的计量性能的局限性。测量仪器的不准或测量仪器的分辨力、鉴别力不够;

⑺赋与计量标准的值和参考物质(标准物质)的值不准;

⑻引用于数据计算的常量和其它参量不准;

⑼测量方法和测量程序的近似性和假定性;

⑽在表面上看来完全相同的条件下,被测量重复观测值的变化。

由此可见,测量不确定度一般来源于随机性和模糊性,前者归因于条件不充分,后者归因于事物本身概念不明确。这就使得测量不确定度一般由许多分量组成,其中一些分量可以用测量列结果(观测值)的统计分布来进行估算,并且以实验标准〔偏〕差(见5.17条)表征;而另一些分量可以用其它方法(根据经验或其它信息的假定概率分布)来进行估算,并且也以标准〔偏〕差表征。所有这些分量,应理解为都贡献给了分散性。若需要表示某分量是由某原因导致时,可以用随机效应导致的不确定度和系统效应导致的不确定度,而不要用“随机不确定度”和“系统不确定度”这两个业已过时或淘汰的术语。例如:由修正值和计量标准带来的不确定度分量,可以称之为系统效应导致的不确定度。

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