Processus de mesure ; évaluer les incertitudes ; 20 exemples Processus de mesure ; évaluer les incertitudes ; 20 exemples
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Processus de mesure ; évaluer les incertitudes ; 20 exemples

À propos

Le Collège Français de Métrologie a créé un nouveau guide consacré à des exemples d'évaluation d'incertitude de résultats de mesure ou d'essais, à la suite de la publication de l'ouvrage 27 exemples d'évaluation d'incertitudes d'étalonnage (dans la même collection). En effet, de nombreuses décisions se fondent sur des résultats de mesure ou d'essai (conformité à une réglementation, comparaison de méthodes de mesure...). Il est donc indispensable de fournir à tout utilisateur d'un résultat de mesure une information sur sa qualité, sa fiabilité et c'est le rôle de l'incertitude. Les exemples présentés dans ce Guide sont à la fois divers par les domaines de mesure et d'essais mais également par les méthodes d'évaluation des incertitudes utilisées. Ils se fondent sur la méthode de modélisation (GUM) mais également sur l'application de méthodes additionnelles ou alternatives. Ce guide a été rédigé par un groupe de travail du Collège Français de Métrologie (CFM). Il est aujourd'hui édité par le CFM et AFNOR Éditions dans le cadre de la collection «Les Guides Techniques du Collège Français de Métrologie». La collection «Les Guides techniques du Collège Français de Métrologie (CFM)» rassemble les ouvrages rédigés par des groupes de travail du CFM. Ces documents ont pour vocation de présenter les «bonnes pratiques mises en place ou en cours de développement en entreprise dans des domaines très variés. Les ouvrages ont une dimension générale : l'optimisation des périodicités d'étalonnage, les incertitudes de mesure, ou l'audit de la métrologie. Ils peuvent aussi être appliqués à un secteur ou une grandeur : la métrologie dans les laboratoires de biologie médicale, l'humidité dans les gaz, l'étalonnage des spectrophotomètres. «Les Guides Techniques du Collège Français de Métrologie» sont destinés à tous les intervenants du milieu de la mesure : responsables de laboratoires, responsables techniques, ingénieurs, techniciens, managers, formateurs et conseillers, universitaires... de tous les secteurs industriels.

Sommaire

1. Introduction.
2. Le concept d'incertitude de mesure et son utilisation.
2.1 Expression d'un résultat de mesure.
2.2 Utilisation de l'incertitude dans les déclarations de conformité.
3. Typologie des méthodes d'evaluation de l'incertitude de mesure.
4. Quelles justifications à l'utilisation de méthodes additionnelles ou alternatives.
5. Presentation detaillee des méthodes d'évaluation des incertitudes de mesure.
5.1 un tronc commun important.
5.2 l'approche « modèle de mesure » (gum).
5.3 l'approche « modèle statistique ».
6. En bref, que faut-il retenir ?
7. Quelles précautions pour l'évaluation de l'incertitude ?
8. Exemple en lien avec l'industrie agroalimentaire.
8.1 détermination du relargage de cadmium à partir d'un objet en céramique par spectrométrie d'absorption atomique.
8.2 détermination des fibres brutes présentes dans les aliments pour animaux.
9. Exemple énergie.
9.1 Electricité - mesure d'échauffement par mesure de variation de résistance.
9.2 Electricité - mesure du champ électromagnétique émis par un appareil électronique.
9.3 Efficacité énergétique : mesure du flux lumineux de lampes à led.
9.4 Efficacité énergétique : performance des modules photovoltaïque.
9.5 Rendement d'une chaudière gaz selon la méthode du jcgm.
10. Exemple fabrication mécanique.
10.1 Evaluation des incertitudes de l'écart individuel de pas d'une route dentée cylindrique sur mmt.
10.2 mesure avec une colonne de mesure.
10.3 mesure avec un micromètre d'extérieur.
11. Exemple medical - santé.
11.1 rayonnement ionisant : irradiation de dosim?tres par le service de radiothérapie dans le cadre d'un contrôle qualité externe.
11.2 rayonnement ionisant : contrôle qualité externe en radiothérapie.
11.3 biologie : application au dosage de l'acide urique dans le plasma.
12. Exemple de fabrication.
12.1 mesure de la vitesse de convoyage de produits agroalimentaires soumis a un traitement thermique.
12.2 optique/photonique : mesure de l'épaisseur d'un revêtement par hauteur de marche.
12.3 thermique : mesure de l'humidité en un point dans un espace ouvert.
12.4 pesage : estimation de l'incertitude du taux de principe actif d'un produit industriel prépare par pesée.
13. Exemple science du vivant.
13.1 biologie hors-humaine : quantification des legionella en q-pcr.
13.2 analyse microbiologique : dénombrement des micro-organismes revivifiables a 22°c dans l'eau.
14. Exemple de calcul d'estimation des incertitudes de mesure : prise en compte de la covariance de deux parametres d'un processus.

Rayons : Sciences & Techniques > Sciences appliquées et industrie > Sciences appliquées et industrie généralités

  • EAN

    9782124656851

  • Disponibilité

    Disponible

  • Nombre de pages

    154 Pages

  • Longueur

    29.7 cm

  • Largeur

    21 cm

  • Épaisseur

    1.4 cm

  • Poids

    665 g

  • Distributeur

    Sodis

  • Support principal

    Grand format

Infos supplémentaires : Broché  

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