Поверка осуществляется по документу AFG3152C-2016 «Генераторы сигналов произвольной формы AFG3151C, AFG3152C. Методика поверки», утвержденному ООО «КИА» 29.02.2016 г.
Знак поверки наносится на заднюю панель корпуса в виде наклейки.
Рекомендуемые средства поверки:
- стандарт частоты рубидиевый Stanford Research Systems FS725, номер реестра 31222-06;
- анализатор параметров радиотехнических трактов и сигналов портативный Anritsu MS2038C, номер реестра 46703-11;
- мультиметр Agilent 3458A, номер реестра 25900-03;
- осциллограф цифровой Tektronix TDS3054B, номер реестра 24021-02;
- измеритель нелинейных искажений автоматический С6-11, номер реестра 9081-83.
Сведения о методах измерений
Методы измерений изложены в документе «077-0960-01. Серия AFG3000 и AFG3000C. Генераторы сигналов произвольной формы. Краткое руководство по эксплуатации».
Нормативные документы, устанавливающие требования к генераторам сигналов произвольной формы AFG3151C, AFG3152C
- ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
- ГОСТ 8.027-2001. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы.
- ГОСТ Р 8.648-2008. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1-10″ до 2-10 Гц.
- ГОСТ 8.129-2013. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты.
- ГОСТ Р 8.762-2011. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента гармоник.
- ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014. Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования.
- ГОСТ IEC 61010-1-2014. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования.
Первичная и периодическая поверки весов проводятся в соответствии с разделом «Методика поверки» руководства по эксплуатации «Весы электронные лабораторные С3», утвержденным ФГУП «В1Ш1iМС» « » 200_ Основные средства поверки — гири класса точности F1 , F2 по ГОСТ 7328-01 «Гири. Общие технические условия». Межповерочный интервал — 1 год.
Поверка осуществляется в соответствии с документом МП РТ 2049-2014 «Пирометры инфракрасные КЕЛЬВИН. Методика поверки», утверждённым ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 14.04.14г.
Основные средства поверки: набор излучателей в виде моделей абсолютно черных тел 2 разряда в диапазоне от минус 50 до плюс 3000 °С.
Сведения о методах измерений
Сведения о методах измерений содержатся в паспорте и руководстве по эксплуатации
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к пирометрам инфракрасным КЕЛЬВИН
1 Технические условия ТУ 4211-001-40240197-2013.
2 ГОСТ 28243-89 «Пирометры. Общие технические требования».
3 ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия».
4 ГОСТ 8.558 -2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры».
Поверка осуществляется по приложению Н «Методика поверки весов» ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».
Идентификационные данные, а так же процедура идентификации программного обеспечения приведены в приложении к руководству по эксплуатации на весы.
Основные средства поверки: гири, соответствующие классам точности Е2, F1 по ГОСТ 7328-2001.
Поверка осуществляется в соответствии с документом 651-15-31 МП «Комплексы фото видео фиксации системы мобильного контроля. Методика поверки», утвержденным первым заместителем генерального Директора — заместителем по научной работе ФГУП «ВНИИФТРИ» в октябре 2015 г.
Основные средства поверки:
- источник первичного точного времени УКУС-ПИ 02ДМ (рег. № 60738-15): погрешность синхронизации шкалы времени выходного сигнала частотой 1 Гц (1 PPS) относительно шкалы времени UTC(SU) в режиме синхронизации по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS ± 1 мкс;
- государственный рабочий эталон единиц координат местоположения 1 разряда в области пространства до 8000000 м от поверхности геоида, скорости в диапазоне от 0 до 12000 м/с, беззапросной дальности в диапазоне от 0 до 90000000 м, скорости изменения беззапросной дальности, в диапазоне от 0 до 11000 м/с, углов пространственной ориентации в диапазоне от 0° до 360° (рег. № 3.1.ZZT.0168.2015): доверительная граница погрешности (р = 0,67) хранения абсолютных координат в системах координат WGS-84, ПЗ-90.11, ГСК-2011 не более 0,01 м.
Сведения о методах измерений
Комплексы фото видео фиксации системы мобильного контроля. Руководство по эксплуатации.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексам фото видео фиксации системы мобильного контроля
- ГОСТ Р 8.750-2011 ГСОЕИ. Государственная поверочная схема для координатновременных средств измерений.
- Техническая документация фирмы-изготовителя
Поверка генераторов проводится в соответствии с документом «Генераторы сигналов Agilent N5181 А, Agilent 115182А фирмы «Agilent Techno1ogies», Малайзия. Методика поверки», утверждённым начальником ГЦИ СИ «Воентест» 32 ГНИИИ МО РФ в феврале 2008 года и входящим в комплект поставки.
Межповерочный интервал —2 года.
Нормативные и технические документы
- Техническая документация фирмы-изготовителя.
Поверка осуществляется по документу KI-6485-2015 МП «Пикоамперметры Keithley 6485. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 30.07.2015 г.
Средства поверки
Наименование и требования к метрологическим характеристикам | Рекомендуемое средство поверки и его метрологические характеристики |
калибратор постоянного тока относительная погрешность воспроизведения силы тока 20 и 200 мкА; 2 и 20 мА не более ± 3,5^ 10-4 | калибратор многофункциональный Fluke 5720A
относительная погрешность воспроизведения силы постоянного тока 20 мкА не более ± 3,4^ 10-4 200 мкА не более ± 7-10-5 2; 20 мА не более ± 4-10-5 |
калибратор постоянного напряжения относительная погрешность воспроизведения напряжения 2; 20; 200 В не более ± 1 • 10-4 | калибратор многофункциональный Fluke 5720A
относительная погрешность воспроизведения постоянного напряжения 2; 20; 200 В не более ± 5,4 •Ю-6 |
меры электрического сопротивления номинальные значения 100 МОм; 1 ГОм относительная погрешность сопротивления не более ± 3 • 10-4 | мера электрического сопротивления Р4033 номинальное значение 100 МОм, класс точности 0,005; катушка электрического сопротивления Р4030-М1
номинальное значение 1 ГОм, класс точности 0,01 |
Сведения о методах измерений
- Методы измерений изложены в руководстве пользователя 6485/6487-900-01R.
Нормативные документы, устанавливающие требования к пикоамперметрам Keithley 6485
- ГОСТ 22261-94. Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.
- ГОСТ 8.022-91. ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне 1 10-16 ^ 30 А.
- ГОСТ Р 51522.1-2011 (МЭК 61326-1:2005). Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний.
- ГОСТ 12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001). Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования.
Поверка осуществляется по документу: ГОСТ 8.324-2002 «Счётчики газа. Методика поверки».
При поверке применяются следующие средства измерений:
- установка поверочная, диапазон расходов газа от 0,005 до 6 м3/ч, ПГ ±0,5 %.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счётчикам газа объёмным диафрагменным с электронной смарт-картой ALFAGAS G4A1KY
- Техническая документация «ELEKTROMED Elektronik Sanayi ve Saglik Hizmateeri A.S.», Турция.
- ГОСТ Р 50818-95 «Счётчики газа объёмные диафрагменные. Общие технические требования и методы испытаний».
Поверка осуществляется по документу МП 2103-003-2017 «Дозиметры-радиометры RadiaScan-801. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 19 июля 2017 г.
Основные средства поверки:
- рабочий эталон 2-го разряда по ГОСТ 8.804-2012 — установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения с набором источников гамма-излучения из радионуклида 137 Cs, диапазон измерений мощности амбиентной дозы от 0,1 мкЗв/ч до 10 мЗв/ч, погрешность аттестации не более ±5 %;
- рабочие эталоны 2-го разряда по ГОСТ 8.033-96 — источники бета-излучения радионуклидные типа 3С0 (4С0, 5С0, 6С0) интенсивностью внешнего излучения от 1 до 1105 с-1, погрешность аттестации не более ± 6 %.
Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.
Знак поверки наносится на свидетельство о поверке
Сведения о методах измерений
- приведены в эксплуатационном документе.
Нормативные документы
- Приказ Министерства здравоохранения РФ № 81н от 21 февраля 2014 г. «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, выполняемых при осуществлении деятельности в области здравоохранения, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности измерений»
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 1034н от 09 сентября 2011 г. «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и производимых при выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности» Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 425 от 07 декабря 2012 г. «Об утверждении Перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и выполняемых при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, в том числе на опасных производственных объектах, и обязательных метрологических требований к ним, в том числе показателей точности»
- ГОСТ 28271-89 Приборы радиометрические и дозиметрические носимые. Общие технические требования и методы испытаний
- ТУ 4362-002-92521497-2015 Дозиметр-радиометр RadiaScan-801. Технические условия.
Сведения о методах измерений
приведены в разделе «Основные шаги определения адгезии при помощи PosiTest» руководства по эксплуатации.
Нормативные документы
Техническая документация фирмы DeFelsko Corporation, США
Поверка осуществляется
- для всех моделей — по МИ 2124-90 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры, тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки»;
- для модели МПТ (с функцией измерения температуры) — дополнительно по ГОСТ 8.305-78 «ГСИ. Термометры манометрические. Методы и средства поверки».
Основные средства поверки:
- мановакуумметр грузопоршневой типа МВП-2,5, класс точности 0,05, диапазон измерений от минус 95 до 250 кПа;
- манометры избыточного давления грузопоршневые МП 60, класс точности 0,05, диапазон измерений от 0,1 до 6 МПа;
- манометры избыточного давления грузопоршневые МП 600, класс точности 0,05, диапазон измерений от 1 до 60 МПа;
- манометры грузопоршневые МП 2500, класс точности 0,05, диапазон измерений от 5 до 250 МПа.
Сведения о методах измерений
- Метод измерений описан в документе «Манометры, вакуумметры, мановаккумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры ФТ. Руководство по эксплуатации», РЭ 4212-11464115539-2014.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к приборам
- ГОСТ Р 8.802-2012 «Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа».
- ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановаккумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия».
- ТУ 4212-114-64115539-2014 «Манометры, вакуумметры, мановаккумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры ФТ. Технические условия».
Поверка осуществляется по документу РТ-МП-3092-441-2016 «ГСИ. Осциллографы цифровые портативные RTH1002, RTH1004. Методика поверки», утвержденному ФБУ «Ростест-Москва» 23 марта 2016 года.
Знак поверки наносится на заднюю панель осциллографов цифровых портативных RTH1002, RTH1004 в соответствии с рис. 2.
Средства поверки:
- Калибратор осциллографов Fluke 9500B (Госреестр № 30374-13)
- Калибратор многофункциональный Fluke 5522A (Г осреестр № 51160-12).
Сведения о методах измерений
приведены в документе «Осциллографы цифровые портативные RTH1002, RTH1004. Руководство по эксплуатации».
Нормативные документы, устанавливающие требования к осциллографам цифровым портативным RTH1002, RTH1004
- ГОСТ Р 8.761-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений импульсного напряжения».
- ГОСТ 8.027-2001 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы».
- ГОСТ Р 8.648-2008. «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 110 до 2109 Гц».
- Приказ Росстандарта от 15.02.2016 г. № 146. «О утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений электрического сопротивления».
- ГОСТ 8.371-80. «ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений электрической емкости».
- ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».
Поверка осуществляется по документу «Регистратор скорости полёта пули РС-4М. Методика поверки РС-4.00.00. МП», утвержденному ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева » 21.12.2009 г
Поверка камер инфракрасных проводится в соответствии с документом «Камеры инфракрасные FLIR Т 335, FLIR Т 365, FLIR Т 425, FLIR В 335, FLIR В 365, FLIR В 425, FLIR i7. Методика поверки», утвержденным ФГУП «ВНИИО—ФИ» «05» июня 2010г.
НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
- ГОСТ 8.558-93 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры
- Техническая документация фирмы «FLIR уеш АВ», Швеция.
Поверка октанометров осуществляется в соответствии с документом 4215-002-60283547-2006 МП «Анализатор качества нефтепродуктов «Октанометр Shatox». Методика поверки», согласованным с ГЦИ СИ ФГУ «Томский ЦСМ» 24.07.2006.
Основные средства поверки: эталонные смеси по ГОСТ 511-82 и ГОСТ 8226-82.
Поверка приемников измерительных R&S ESPI3, R&S ESPI7 проводится в соответствии с документом «Приемники измерительные R&S ESPI3, R&S ESPI7 Методика поверки МП РТ 1411- 2009, утвержденной ГЦИ СИ «Ростест — Москва« в августе 2009 г . и входящей в комплект поставки.
Поверка осуществляется по документу 427121-002-17690167-2014-МП «Инструкция. Прессы испытательные ТП-1-10, ТП-1-100, ТП-1-350, ТП-1-1500. Методика поверки», утверждённому ФГУП «ВНИИФТРИ» в декабре 2014 г.
Основные средства поверки: динамометры по ГОСТ Р 55223-2012, пределы допускаемой относительной погрешности δ = ± 0,24 %, диапазон измерений в зависимости от модификации пресса; cекундомер механический СОСпр, рег. № 11519-11, пределы
допускаемой абсолютной погрешности ± 0,2 с; штангенциркуль ШЦ-II-250-0,1 по ГОСТ 166-89, рег. №41094-09, пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 0,1 мм.
Поверка осуществляется по документу ГОСТ 8.156-83 «ГСИ. Счетчики холодной воды. Методы и средства поверки».
При поверке применяются следующие средства измерений:
- установка для поверки счётчиков с пределами допускаемой относительной погрешности ±0,25 %, диапазон расходов от 0,01 до 20,0 м3/ч;
- прибор комбинированный Testo-610, диапазон измерений относительной влажности воздуха от 15 % до 85 %, диапазон измерений температуры воздуха от 0 °С до 50 °С.
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счётчикам крыльчатым одноструйным холодной и горячей воды ОСВХ и ОСВУ
- ТУ 4213-001-77986247-2005 «Счётчики крыльчатые одноструйные холодной и горячей воды ОСВХ и ОСВУ, счётчики турбинные холодной и горячей воды СТВХ и СТВУ, счётчики холодной и горячей воды ВСКМ 90. Технические условия».
- ГОСТ Р 50193.1-92 (ИСО 4064/1-77) «Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счётчики холодной питьевой воды. Технические требования».
- ГОСТ Р 50601-93 «Счётчики питьевой воды крыльчатые. Общие технические условия». ГОСТ 8.510-2002 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объёма и массы жидкости».