РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОГО ИСХОДНОГО ЭТАЛОНА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ЖИДКИХ СРЕД
Аннотация
В данной статье исследована актуальность модернизации базового эталона метрологического обеспечения Республики Узбекистан; изложены результаты разработки нового эталона и вытекающие из них научно-практические выводы; рассмотрены вопросы измерения с высокой метрологической точностью кинематической вязкости – одного из важнейших показателей качества и безопасности жидких сред.
Автор отмечает, что путём калибровки рабочих средств измерений устанавливается метрологическая прослеживаемость результатов измерений. Основное внимание уделяется анализу результатов опытно-испытательных работ, верификации прибора, проведению внутрилабораторных и межлабораторных сравнительных испытаний, а также сопоставлению метрологической прослеживаемости вязкости с установленными стандартными образцами (сертифицированной жидкостью). Эксперименты проводились с целью оценки метрологической пригодности измерительного прибора. Однако на основе изучения гиперчувствительности вязкости к таким факторам, как температура и плотность жидкой среды, был проведён корреляционный анализ. По результатам теоретических и опытно-экспериментальных исследований подтверждена пригодность метрологических свойств средства измерений к применению в процессе калибровки и его коммерциализации.
Сегодня национальный базовый эталон единицы кинематической вязкости широко коммерциализирован, используется в государственной метрологической службе. Разработанный измерительный прибор позволил проводить метрологические исследования рабочих вискозиметров предприятий и организаций в широком интервале температур и диапазоне измерений шкалы вязкости. В результате в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 17025:2017 в аккредитованной лаборатории проведены калибровочные работы, оценивающие отклонения от базового значения и расширенную неопределённость измерений. Согласно предложенному под-ходу, расширенная неопределённость измерений оценивается путём умножения стандартной неопределённости измерения на коэффициент покрытия k = 2 в соответствии с нормальным распределением, обеспечи-вающим вероятность покрытия 95 %. Стандартная неопределённость бы-ла определена в соответствии с рекомендациями GUM и COOMETR/ GM/32:2017.