Цитируемые труды

[1] ГОСТ Р ИСО 704-2010. НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА.
[2] РМГ 29-99 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ. Государственная система обеспечения единства измерений. МЕТРОЛОГИЯ. Основные термины и определения.
[3] РМГ 83-2007. Государственная система обеспечения единства измерений. ШКАЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ. Термины и определения.
[4] Международный словарь по метрологии: основные и общие понятия и соответствующие термины: пер. с англ. и фр. / Всерос. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д. И. Менделеева, Белорус. гос. ин-т метрологии. Изд. 2-е, испр. — СПб.: НПО «Профессионал», 2010. — 82.
[5] П. р. Р. М. и. Ю. П.Ф., Филосовский словарь., Москва: Политической литературы, 1963.
[6] ГОСТ 15467-79. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ. Основные понятия. Термины и определения.
[7] А. Г. Сергеев, М. В. Латышев и В. В. Терегеря, Метрология, стандартизация, сертификация., Москва: Логос, 2003.
[8] «РМГ 29-99 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ. Государственная система обеспечения единства измерений. МЕТРОЛОГИЯ. Основные термины и определения».
[9] Маликов М.Ф. Основы метрологии, 1949.
[10] ГОСТ 16263-70 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения (не действует на территории РФ).
[11] Международный словарь по терминам в метрологии, 1994 г..
[12] ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ ВНИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. РЕКОМЕНДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ВИДЫ ИЗМЕРЕНИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ. МИ 2222-92.
[13] С. А. Б. В. Нефедов В.И., Метрология и радиоизмерения, Москва: Издательство "Высшая школа", 2006.
[14] Мокров Ю. Метрология, стандартизация, сертификация.
[15] ФЗ РФ N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".
[16] Приказ Минпромторга РФ от 17.06.2009 N 529 "Об утверждении Стратегии обеспечения единства измерений в России до 2015 года".
[17] «Главный форум метрологов,» [В Интернете]. Available: https://metrologu.ru/info/metrologia/etalony/klassifikacia-etalonov.html.
[18] ГОСТ Р 8.648-2008 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В.
[19] МИ 1935-88 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения до 1000 В.
[20] ГОСТ 8.057-80 Государственная система обеспечения единства измерений. Эталоны единиц физических величин. Основные положения.
[21] ГОСТ 8.335-2004. ГСИ. Меры твердости эталонные. Методика поверки.
[22] ГОСТ 15094-69 Приборы электронные радиоизмерительные. Классификация. Наименования и обозначения..
[23] РЕКОМЕНДАЦИЯ. Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров. МИ 1317, 2004.
[24] «Guide to the expression of uncertainty in measurement» (Первое издание ISO 1993, русский перевод «Руководство по выражению неопределенности измерений», С.-Петербург: ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 1993.
[25] «ti Информационный портал. Понятие «неопределенность измерения»,» 2013. [В Интернете]. Available: https://temperatures.ru/pages/ponyatie_neopredelennost_izmereniya.
[26] ГОСТ Р 54500.1-2011 Неопределённость измерения. Часть 1. Введение в руководства по неопределённости измерения.
[27] ГОСТ 8.401-80 КЛАССЫ ТОЧНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ.
[28] МИ 1317-2004 Государственная система обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров..
[29] В. Светозаров, Статистическая обработка результатов измерений, М.: МИФИ, 1083.
[30] Е. Аксенова, Элементарные способы оценки погрешностей.
[31] ГОСТ 8.009-84 «ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений».
[32] ГОСТ 16263-70 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения..
[33] ГОСТ 8.401-80 Государственная система обеспечения единства измерений. КЛАССЫ ТОЧНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ. Общие требования.
[34] ГОСТ 7328-2001 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ГИРИ.
[35] ГОСТ 6570-96 Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия.
[36] ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей.
[37] ГОСТ Р 54500.3-2011Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения.
[38] ГОСТ Р 54500.3.1-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008/Дополнение 1:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Дополнение 1. Трансформирование распределений с использованием метода Монте-Карло.
[39] РМГ 43-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Применение "Руководства по выражению неопределённости измерений».
[40] Международный словарь по метрологии: основные и общие понятия и соответствующие термины: пер. с англ. и фр. / Всерос. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д. И. Менделеева, Белорус. гос. ин-т метрологии. Изд. 2-е, испр. — СПб.: НПО «Профессионал», 2010. — 82.
[41] «Погрешность меняет имидж, но не исчезает! https://temperatures.ru/articles/pogreshnost_menyaet,» [В Интернете].
[42] ГОСТ 30012.1-2002 (МЭК 60051-1-97) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей.
[43] ГОСТ Р 8.563-96 Государственная система обеспечения единства измерений. МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ.

[1] Человечество на протяжении столетий использовало самые разные единицы измерения. В частности в качестве единиц измерения длины раньше в России, например, использовались:

1 миля = 7 верстам = 7,468 км;

1 верста = 500 саженям = 1066,8 м;

1 сажень = 3 аршинам = 2,1336 м;

1 аршин = 16 вершкам = 0,7112 м = 28 дюймам;

1 фут = 12 дюймам = 304,8 мм;

1 дюйм = 10 линиям = 25,4 мм;

1 вершок = 44,38 мм;

1 линия = 10 точкам = 2,54 мм;

1 точка = 0,254 мм.

[2] СИ была принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году, некоторые последующие конференции внесли в СИ ряд изменений.

[3] Ке́львин (обозначение: K) — единица термодинамической температуры. Предложена в 1848 году. Один кельвин равен 1/273,16 части термодинамической температуры тройной точки воды. Начало шкалы (0 К) совпадает с абсолютным нулём.

Тройная Точка состояние равновесного сосуществования. Тройная точка воды трех фаз вещества, обычно твердой, жидкой и газообразной. Температура тройной точки воды (точки сосуществования льда, воды и пара, рис.) равна 0,01 °С (273,16 К) при давлении 6,1 гПа (4,58 мм рт. ст.).

[4] Моль (русское обозначение: моль; международное: mol) — единица измерения количества вещества.

[5] Канде́ла (от лат. candela — свеча) — единица силы света. Определена как «сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·1012 Гц, энергетическая сила света которого в этом направлении составляет 1/683 Вт/ср». Принята в качестве единицы СИ в 1979 г. XVI Генеральной конференцией по мерам и весам. Международное обозначение — cd, русское — кд.

Стерадиан (ср) — единица измерения телесных углов.Стерадиан равен телесному углу с вершиной в центре сферы радиусом r, вырезающему из сферы поверхность площадью r2.

Выбранная частота находится вблизи максимума чувствительности человеческого глаза. Если излучение имеет другую длину волны, то для достижения той же силы света требуется большая энергетическая сила света.

[6] RAL является сокращенным обозначением (аббревиатурой) полного названия "Reich Ausschluß für Lieferbedingungen" - Имперского Управления Германии по торговым стандартам (Института Гарантий Качества и Сертификации), образованного в Берлине в 1925 году.
В 1927 году появились цветовые образцы RAL. Они завоевали устойчивую репутацию и уже много десятилетий служат средством общения между производителями краски и планировщиками цвета. Сегодня стандарт RAL включает в себя несколько тысяч цветов и оттенков.

[7] Помимо шкалы Мооса, на практике для определения твёрдости также используется Ме́тод Рокве́лла. Этот метод является наиболее распространённым и основан на проникновении твёрдого наконечника в материал и измерении глубины проникновения.

[8] 5509 год до н. э. — согласно Византийскому календарю этот год считается годом сотворения мира и от него ведётся летоисчисление. В России летоисчисление от Сотворения мира длилось до 1700 года, когда Петром Первым был принят переход на Юлианский календарь с летоисчислением от Рождества Христова. 1 сентября, суббота — дата сотворения мира. Вычислена более точно в Константинопольскую эру. Таким образом, 2014 год это 7522 год от сотворения мира.

[9] Пророк Мухаммед покинул Мекку в день, соответствующий 16 июля 622 года от Рождества Христова по юлианскому календарю и прибыл в Медину 24 сентября того же года. Однако вести летосчисление с Хиджры начали лишь в 637 году, в период правления халифа Омара ибн аль‑Хаттаба. При этом по велению халифа за отправную точку новой эры был взят не сам день прибытия пророка в Медину, а 1 мухаррама (первый день первого месяца) того же года. Этот день соответствовал 16 июля 622 года по юлианскому календарю. 2014 год это 1436 годы по Хиджре.

[10] Информация с сайта https://meteoinfo.ru/t-scale Гидрометеоцентра России.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: