В лабораторной практике бывают случаи, когда бывает сложно самостоятельно определить, относится ли приобретённое техническое средство к средствам измерений (СИ). Это может создать ряд проблем, связанных с необходимостью утверждения типа, проведения поверок, калибровок и других метрологических процедур. Приказ Минпромторга РФ от 25.06.2013 № 971 Чтобы избежать подобных ситуаций, существует процедура отнесения технических средств к средствам измерений, которая регулируется Административным регламентом по предоставлению государственной услуги Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Госуслуга Росстандарта по отнесению технических средств к средствам измерений Результаты рассмотрения заявок на отнесение технических средств к СИ размещаются на сайте ФГИС «АРШИН». В случае положительного решения на сайте размещается приказ Росстандарта об отнесении технических средств к СИ. Зачем нужна процедура отнесения технических средств к средствам измерений? Процедура отнесения технических средств к СИ является единственным законным способом определения статуса СИ. Она необходима для того, чтобы ввести или вывести интересующее нас оборудование из-под юрисдикции Федерального закона № 102-ФЗ и других метрологических нормативных документов. Таким образом, процедура отнесения технических средств к СИ актуальна для многих сфер деятельности, где необходимо доказать, что конкретное устройство не является средством измерения. Это может быть полезно: чтобы избежать проведения калибровок, поверок и сэкономить средства, обосновать эксперту на проверке неотнесение оборудования к СИ, для предотвращения необоснованных требований со стороны «эффективных менеджеров» на тендерах, для таможни. Если техническое средство планируется использовать как средство измерений, процедура отнесения к СИ обязательна Процедура отнесения по приказу 971 является обязательной для всех технических средств, которые могут быть использованы в качестве СИ. Поэтому, если вы не уверены в статусе вашего устройства, рекомендуется обратиться в соответствующее агентство для получения необходимой информации и документов. Научиться демонстрировать надлежащую метрологическую прослеживаемость в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 вы можете на курсе повышения квалификации «Метрологическая прослеживаемость лабораторий»
В лабораторной практике бывают случаи, когда бывает сложно самостоятельно определить, относится ли приобретённое техническое средство к средствам измерений (СИ). Это может создать ряд проблем, связанных с необходимостью утверждения типа, проведения поверок, калибровок и других метрологических процедур. Приказ Минпромторга РФ от 25.06.2013 № 971 Чтобы избежать подобных ситуаций, существует процедура отнесения технических средств к средствам измерений, которая регулируется Административным регламентом по предоставлению государственной услуги Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Госуслуга Росстандарта по отнесению технических средств к средствам измерений Результаты рассмотрения заявок на отнесение технических средств к СИ размещаются на сайте ФГИС «АРШИН». В случае положительного решения на сайте размещается приказ Росстандарта об отнесении технических средств к СИ. Зачем нужна процедура отнесения технических средств к средствам измерений? Процедура отнесения технических средств к СИ является единственным законным способом определения статуса СИ. Она необходима для того, чтобы ввести или вывести интересующее нас оборудование из-под юрисдикции Федерального закона № 102-ФЗ и других метрологических нормативных документов. Таким образом, процедура отнесения технических средств к СИ актуальна для многих сфер деятельности, где необходимо доказать, что конкретное устройство не является средством измерения. Это может быть полезно: чтобы избежать проведения калибровок, поверок и сэкономить средства, обосновать эксперту на проверке неотнесение оборудования к СИ, для предотвращения необоснованных требований со стороны «эффективных менеджеров» на тендерах, для таможни. Если техническое средство планируется использовать как средство измерений, процедура отнесения к СИ обязательна Процедура отнесения по приказу 971 является обязательной для всех технических средств, которые могут быть использованы в качестве СИ. Поэтому, если вы не уверены в статусе вашего устройства, рекомендуется обратиться в соответствующее агентство для получения необходимой информации и документов. Научиться демонстрировать надлежащую метрологическую прослеживаемость в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 вы можете на курсе повышения квалификации «Метрологическая прослеживаемость лабораторий»
Минпромторг России утвердил новый порядок признания результатов измерений, полученных с применением СИ, которые принадлежат иностранным организациям. Приказ от 27 января 2025 года № 335 регулирует процедуру признания таких результатов и определяет условия их использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Кто может воспользоваться новым порядком? Новый порядок может быть полезен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые заинтересованы в использовании результатов измерений, полученных с помощью иностранных средств измерений. Подача заявления Для признания результатов измерений необходимо подать заявление в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт): на бумажном носителе или в виде электронного документа через портал «Госуслуги». Что должно содержать заявление? обращение о признании результатов измерений, обоснование необходимости использования иностранных СИ, информацию о соответствии результатов измерений обязательным метрологическим требованиям, информацию о прослеживаемости СИ к государственным первичным эталонам или национальным эталонам иностранных государств. Какие документы нужно приложить к заявлению? К заявлению необходимо приложить документы (заверенные копии), содержащие сведения, подтверждающие: а) соответствие результатов измерений обязательным метрологическим требованиям (в том числе сертификаты калибровки и (или) методики калибровки); б) прослеживаемость средств измерений, принадлежащих иностранным организациям, к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин или к национальным эталонам единиц величин иностранных государств, прошедшим сличения с государственными первичными эталонами единиц величин; в) аккредитацию или уполномочивание (нотификацию) организаций, выдавших документы, указанные в подпункте "б" настоящего пункта. Общий срок рассмотрения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии заявления и прилагаемых к нему документов не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации такого заявления. Вступает в силу c 1 сентября 2025 г. за исключением положений о подаче электронного заявления (вступают в силу с 1 марта 2026 г.) Научиться демонстрировать надлежащую метрологическую прослеживаемость в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 вы можете на курсе повышения квалификации «Метрологическая прослеживаемость лабораторий».
Минпромторг России утвердил новый порядок признания результатов измерений, полученных с применением СИ, которые принадлежат иностранным организациям. Приказ от 27 января 2025 года № 335 регулирует процедуру признания таких результатов и определяет условия их использования в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Кто может воспользоваться новым порядком? Новый порядок может быть полезен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые заинтересованы в использовании результатов измерений, полученных с помощью иностранных средств измерений. Подача заявления Для признания результатов измерений необходимо подать заявление в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт): на бумажном носителе или в виде электронного документа через портал «Госуслуги». Что должно содержать заявление? обращение о признании результатов измерений, обоснование необходимости использования иностранных СИ, информацию о соответствии результатов измерений обязательным метрологическим требованиям, информацию о прослеживаемости СИ к государственным первичным эталонам или национальным эталонам иностранных государств. Какие документы нужно приложить к заявлению? К заявлению необходимо приложить документы (заверенные копии), содержащие сведения, подтверждающие: а) соответствие результатов измерений обязательным метрологическим требованиям (в том числе сертификаты калибровки и (или) методики калибровки); б) прослеживаемость средств измерений, принадлежащих иностранным организациям, к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин или к национальным эталонам единиц величин иностранных государств, прошедшим сличения с государственными первичными эталонами единиц величин; в) аккредитацию или уполномочивание (нотификацию) организаций, выдавших документы, указанные в подпункте "б" настоящего пункта. Общий срок рассмотрения Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии заявления и прилагаемых к нему документов не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации такого заявления. Вступает в силу c 1 сентября 2025 г. за исключением положений о подаче электронного заявления (вступают в силу с 1 марта 2026 г.) Научиться демонстрировать надлежащую метрологическую прослеживаемость в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 вы можете на курсе повышения квалификации «Метрологическая прослеживаемость лабораторий».
На официальном сайте Росаккредитации опубликована новая версия рекомендаций — 05.1 от 3 февраля 2025 г. Методические рекомендации разработаны ФСА и введены взамен документа СМ № 04.1-4.0009 (вер. 04), утвержденного 28.12.2023. Рекомендации определяют единые подходы к формированию программы выездных оценок соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации в рамках ГУ по аккредитации, расширению ОА и подтверждению компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по калибровке средств измерений в соответствии с пунктом 39 Правил осуществления аккредитации в НСА и пунктами 35, 37 Правил проведения процедуры подтверждения компетентности, утвержденных ПП РФ № 2050. Рекомендации содержат общий перечень сведений, подлежащих включению в программы выездной оценки заявителей и аккредитованных лиц, а также общие указания на материалы и документы, используемые в процессе проведения выездной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, сформированные в виде типовых программ выездной оценки соответствия (приложение 1 и приложение 2). Документ переиздан полностью. В частности актуализированы: раздел 2.1 в части добавления новых нормативных ссылок; раздел 3.2 в части добавления сокращения «МСИ» и «ПК» (проверка квалификации); разделы 4.2, 5.2 подпункт 2, «б» в части добавления положения по анализу ПК. Приложения 1 и 2. Лаборатории могут руководствоваться СМ № 04.1-4.0009 при подготовке к процедуре аккредитации, РОА, подтверждения компетентности аккредитованного лица. Документ введен в действие c 17 февраля 2025 г. Подробно подготовку к процедуре аккредитации и ПК мы рассмотрим на курсе повышения квалификации «Подготовка лаборатории к подтверждению компетентности, аккредитации».
На официальном сайте Росаккредитации опубликована новая версия рекомендаций — 05.1 от 3 февраля 2025 г. Методические рекомендации разработаны ФСА и введены взамен документа СМ № 04.1-4.0009 (вер. 04), утвержденного 28.12.2023. Рекомендации определяют единые подходы к формированию программы выездных оценок соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации в рамках ГУ по аккредитации, расширению ОА и подтверждению компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по калибровке средств измерений в соответствии с пунктом 39 Правил осуществления аккредитации в НСА и пунктами 35, 37 Правил проведения процедуры подтверждения компетентности, утвержденных ПП РФ № 2050. Рекомендации содержат общий перечень сведений, подлежащих включению в программы выездной оценки заявителей и аккредитованных лиц, а также общие указания на материалы и документы, используемые в процессе проведения выездной оценки соответствия заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, сформированные в виде типовых программ выездной оценки соответствия (приложение 1 и приложение 2). Документ переиздан полностью. В частности актуализированы: раздел 2.1 в части добавления новых нормативных ссылок; раздел 3.2 в части добавления сокращения «МСИ» и «ПК» (проверка квалификации); разделы 4.2, 5.2 подпункт 2, «б» в части добавления положения по анализу ПК. Приложения 1 и 2. Лаборатории могут руководствоваться СМ № 04.1-4.0009 при подготовке к процедуре аккредитации, РОА, подтверждения компетентности аккредитованного лица. Документ введен в действие c 17 февраля 2025 г. Подробно подготовку к процедуре аккредитации и ПК мы рассмотрим на курсе повышения квалификации «Подготовка лаборатории к подтверждению компетентности, аккредитации».
Как же быть с контролем воздуха рабочей зоны? В области МУ старые. Будут ли какие то разъяснения?
Как же быть с контролем воздуха рабочей зоны? В области МУ старые. Будут ли какие то разъяснения?
Коллеги, поделитесь каким ПО пользуетесь для учета оборудования, возможно есть такое ПО, которые формирует паспорт лаборатории.
Коллеги, поделитесь каким ПО пользуетесь для учета оборудования, возможно есть такое ПО, которые формирует паспорт лаборатории.
Метрология не стоит на месте, и каждый год на рынок выходят новые приборы и технологии, которые помогают компаниям более эффективно проводить измерения и калибровку оборудования. В 2024 году мы наблюдаем несколько интересных новинок, которые уже сейчас меняют процессы на предприятиях по всему миру. Рассмотрим самые перспективные устройства и их особенности. 1. Лазерный интерферометр для точных измерений Этот прибор — настоящая находка для предприятий, которым важна ультравысокая точность. Лазерные интерферометры нового поколения способны проводить измерения с погрешностью до нанометров. Они применимы в аэрокосмической и автомобильной промышленности, где минимальные отклонения могут стоить миллионы. 2. Автоматизированные многофункциональные калибраторы Эти устройства поддерживают сразу несколько функций, позволяя проводить калибровку различного оборудования в автоматическом режиме. Такие калибраторы значительно ускоряют процессы, что особенно важно для компаний с большими объёмами проверок. 3. Интеллектуальные датчики давления с функцией самокалибровки Эти датчики способны самостоятельно проводить калибровку в реальном времени, основываясь на внешних условиях. Это особенно полезно на производствах, где давление играет ключевую роль в безопасности и эффективности процесса. 4. Портативные спектрометры с ИИ-алгоритмами В этом году компании начали активно внедрять портативные спектрометры, оснащённые искусственным интеллектом. Эти устройства могут анализировать материалы на месте и автоматически подстраиваться под необходимые параметры измерений. 5. Тепловизоры для промышленного контроля с 3D-функцией Эти приборы стали ещё более мощными: тепловизоры нового поколения могут строить 3D-модели объектов, что помогает не только анализировать температурные показатели, но и выявлять скрытые дефекты в конструкции.
Метрология не стоит на месте, и каждый год на рынок выходят новые приборы и технологии, которые помогают компаниям более эффективно проводить измерения и калибровку оборудования. В 2024 году мы наблюдаем несколько интересных новинок, которые уже сейчас меняют процессы на предприятиях по всему миру. Рассмотрим самые перспективные устройства и их особенности. 1. Лазерный интерферометр для точных измерений Этот прибор — настоящая находка для предприятий, которым важна ультравысокая точность. Лазерные интерферометры нового поколения способны проводить измерения с погрешностью до нанометров. Они применимы в аэрокосмической и автомобильной промышленности, где минимальные отклонения могут стоить миллионы. 2. Автоматизированные многофункциональные калибраторы Эти устройства поддерживают сразу несколько функций, позволяя проводить калибровку различного оборудования в автоматическом режиме. Такие калибраторы значительно ускоряют процессы, что особенно важно для компаний с большими объёмами проверок. 3. Интеллектуальные датчики давления с функцией самокалибровки Эти датчики способны самостоятельно проводить калибровку в реальном времени, основываясь на внешних условиях. Это особенно полезно на производствах, где давление играет ключевую роль в безопасности и эффективности процесса. 4. Портативные спектрометры с ИИ-алгоритмами В этом году компании начали активно внедрять портативные спектрометры, оснащённые искусственным интеллектом. Эти устройства могут анализировать материалы на месте и автоматически подстраиваться под необходимые параметры измерений. 5. Тепловизоры для промышленного контроля с 3D-функцией Эти приборы стали ещё более мощными: тепловизоры нового поколения могут строить 3D-модели объектов, что помогает не только анализировать температурные показатели, но и выявлять скрытые дефекты в конструкции.
Неопределенность процесса измерений оказывает существенное влияние на качество результатов измерений. Неопределенность определяют на основе статистических свойств повторных измерений и знаний о процессе измерений. Метод, установленный в ГОСТ Р ИСО 22514-7-2024 «Статистические методы. Управление процессами. Часть 7. Воспроизводимость процессов измерений» направлен на оценку неопределенности измерений, а именно, стандарт устанавливает метод определения и вычисления индексов воспроизводимости для процессов измерений на основе оценок неопределенности. В ГОСТ Р ИСО 22514-7-2024 установлена процедура валидации измерительной системы и процесса измерений на соответствие установленной метрологической задачи с рекомендованным критерием приемки. Критерий приемки определен в виде индекса воспроизводимости (CMS, CMP) или отношения воспроизводимости (QMS, QMP). Стандарт разработан в первую очередь для простых одномерных процессов измерений, для которых известно, что неопределенность метода и установленных требований мала по сравнению с неопределенностью выполнения измерений. Настоящий стандарт также может быть использован в похожих ситуациях, когда измеряемую величину используют для оценки воспроизводимости или пригодности процесса измерений. На рисунке приведена схема поэтапного выполнения метода, установленного в ГОСТ Р ИСО 22514-7-2024: Содержание стандарта 1. Область применения 2. Нормативные ссылки 3. Термины и определения 4. Обозначения и сокращения 5. Основные принципы 6. Выполнение метода 7. Исследования для вычисления составляющих неопределенности 8. Вычисление суммарной неопределенности 9. Воспроизводимость и пригодность процесса 10. Воспроизводимость процесса измерений и производственного процесса 11. Продолжение анализа стабильности процесса измерений 12. Воспроизводимость процесса измерений по альтернативному признаку Приложение А. Примеры Приложение В. Используемые статистические методы ГОСТ Р ИСО 22514-7-2024 вводится в действие с 1 января 2025 года.
Неопределенность процесса измерений оказывает существенное влияние на качество результатов измерений. Неопределенность определяют на основе статистических свойств повторных измерений и знаний о процессе измерений. Метод, установленный в ГОСТ Р ИСО 22514-7-2024 «Статистические методы. Управление процессами. Часть 7. Воспроизводимость процессов измерений» направлен на оценку неопределенности измерений, а именно, стандарт устанавливает метод определения и вычисления индексов воспроизводимости для процессов измерений на основе оценок неопределенности. В ГОСТ Р ИСО 22514-7-2024 установлена процедура валидации измерительной системы и процесса измерений на соответствие установленной метрологической задачи с рекомендованным критерием приемки. Критерий приемки определен в виде индекса воспроизводимости (CMS, CMP) или отношения воспроизводимости (QMS, QMP). Стандарт разработан в первую очередь для простых одномерных процессов измерений, для которых известно, что неопределенность метода и установленных требований мала по сравнению с неопределенностью выполнения измерений. Настоящий стандарт также может быть использован в похожих ситуациях, когда измеряемую величину используют для оценки воспроизводимости или пригодности процесса измерений. На рисунке приведена схема поэтапного выполнения метода, установленного в ГОСТ Р ИСО 22514-7-2024: Содержание стандарта 1. Область применения 2. Нормативные ссылки 3. Термины и определения 4. Обозначения и сокращения 5. Основные принципы 6. Выполнение метода 7. Исследования для вычисления составляющих неопределенности 8. Вычисление суммарной неопределенности 9. Воспроизводимость и пригодность процесса 10. Воспроизводимость процесса измерений и производственного процесса 11. Продолжение анализа стабильности процесса измерений 12. Воспроизводимость процесса измерений по альтернативному признаку Приложение А. Примеры Приложение В. Используемые статистические методы ГОСТ Р ИСО 22514-7-2024 вводится в действие с 1 января 2025 года.
Метрология – это основа всего: возможность осуществлять измерения и гарантия их точности, учет электроэнергии и водопотребления, взвешивание товаров, расчеты при строительстве космических спутников, разработка медицинских приборов и лекарств, а также развитие сельского хозяйства и многое другое. Ключевые направления развития, создание новых эталонов и глобальные цели метрологии мы рассмотрим в интервью с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антоном Шалаевым. Решением каких ключевых вызовов в метрологии сейчас занимается Росстандарт? Антон Шалаев: Ключевым вызовом для российской метрологии является необходимость качественного метрологического обеспечения новых технологий и приоритетных направлений научно-технического развития, иными словами, метрологическое обеспечение технологического лидерства Российской Федерации. Необходимо развивать измерения в целях поддержки критически важных для страны отраслей. Для этого необходимо продолжать работу по модернизации эталонной базы, включая создание государственных первичных эталонов единиц величин, основанных на фундаментальных физических константах. Только за прошедшие 12 месяцев появились либо усовершенствованы государственные первичные эталоны массовой концентрации кислорода, водорода и углекислого газа в жидких средах, единицы ускорения в области гравиметрии, единицы количества переданной и принятой информации и параметров пакетных сетей передачи данных, эталон твердости металлов и целый ряд других. Нельзя останавливаться на достигнутом, эта работа должна осуществляться постоянно. Также необходимо преодолевать зависимость от импорта измерительной техники по тем видам измерений, где мы видим еще существенную долю использования отечественными предприятиями зарубежного измерительного оборудования. Еще один вызов – это цифровая трансформация экономики и промышленности, а, следовательно, и метрологии. Говоря о цифровой трансформации, какая роль у метрологии в эпоху индустрии 4.0? Как вы думаете, как она изменится через 10-15 лет? Антон Шалаев: Здесь мы должны говорить о двух составляющих. С одной стороны, сама деятельность в сфере прикладной метрологии должна автоматизировать свои процессы и повсеместно использовать современные информационные технологии. С другой стороны, современные измерительные возможности должны способствовать внедрению цифровых технологий. Для успешной цифровой трансформации в промышленности необходима информация об объектах и их состоянии. Эту информацию получают с помощью различных датчиков и средств измерений, от точности и достоверности результатов измерений которых зависит правильность, оперативность и своевременность принятия управленческих решений. Учитывая это, роль метрологии весьма значима. В ближайшие 10-15 лет, по мере того как цифровые технологии будут внедряться во все отрасли промышленности и сферы деятельности человека, роль метрологии и ее соответствия реальным потребностям промышленности будет только расти. При этом она должна развиваться и соответствовать потребностям промышленности. Ознакомиться с полным текстом интервью, включая такие темы как: оценка качества, количества и оснащения метрологических лабораторий, действующих сейчас в России; развитие производства СИ и стандартных образцов в системе Росстандарта; уход от периодической поверки благодаря внедрению «умных» счетчиков; перспективы развития метрологии, связанные с развитием технологий ИИ; знаковые достижения в сфере метрологии; развитие кадрового потенциаламожно по ссылке.
Метрология – это основа всего: возможность осуществлять измерения и гарантия их точности, учет электроэнергии и водопотребления, взвешивание товаров, расчеты при строительстве космических спутников, разработка медицинских приборов и лекарств, а также развитие сельского хозяйства и многое другое. Ключевые направления развития, создание новых эталонов и глобальные цели метрологии мы рассмотрим в интервью с руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антоном Шалаевым. Решением каких ключевых вызовов в метрологии сейчас занимается Росстандарт? Антон Шалаев: Ключевым вызовом для российской метрологии является необходимость качественного метрологического обеспечения новых технологий и приоритетных направлений научно-технического развития, иными словами, метрологическое обеспечение технологического лидерства Российской Федерации. Необходимо развивать измерения в целях поддержки критически важных для страны отраслей. Для этого необходимо продолжать работу по модернизации эталонной базы, включая создание государственных первичных эталонов единиц величин, основанных на фундаментальных физических константах. Только за прошедшие 12 месяцев появились либо усовершенствованы государственные первичные эталоны массовой концентрации кислорода, водорода и углекислого газа в жидких средах, единицы ускорения в области гравиметрии, единицы количества переданной и принятой информации и параметров пакетных сетей передачи данных, эталон твердости металлов и целый ряд других. Нельзя останавливаться на достигнутом, эта работа должна осуществляться постоянно. Также необходимо преодолевать зависимость от импорта измерительной техники по тем видам измерений, где мы видим еще существенную долю использования отечественными предприятиями зарубежного измерительного оборудования. Еще один вызов – это цифровая трансформация экономики и промышленности, а, следовательно, и метрологии. Говоря о цифровой трансформации, какая роль у метрологии в эпоху индустрии 4.0? Как вы думаете, как она изменится через 10-15 лет? Антон Шалаев: Здесь мы должны говорить о двух составляющих. С одной стороны, сама деятельность в сфере прикладной метрологии должна автоматизировать свои процессы и повсеместно использовать современные информационные технологии. С другой стороны, современные измерительные возможности должны способствовать внедрению цифровых технологий. Для успешной цифровой трансформации в промышленности необходима информация об объектах и их состоянии. Эту информацию получают с помощью различных датчиков и средств измерений, от точности и достоверности результатов измерений которых зависит правильность, оперативность и своевременность принятия управленческих решений. Учитывая это, роль метрологии весьма значима. В ближайшие 10-15 лет, по мере того как цифровые технологии будут внедряться во все отрасли промышленности и сферы деятельности человека, роль метрологии и ее соответствия реальным потребностям промышленности будет только расти. При этом она должна развиваться и соответствовать потребностям промышленности. Ознакомиться с полным текстом интервью, включая такие темы как: оценка качества, количества и оснащения метрологических лабораторий, действующих сейчас в России; развитие производства СИ и стандартных образцов в системе Росстандарта; уход от периодической поверки благодаря внедрению «умных» счетчиков; перспективы развития метрологии, связанные с развитием технологий ИИ; знаковые достижения в сфере метрологии; развитие кадрового потенциаламожно по ссылке.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 мая 2024 г. № 685-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.665-2024 (О1МЕО 8:2004) введен в действие в качестве национального стандарта РФ с 30 сентября 2024 года. В стандарте рассматриваются основные вопросы, касающиеся выбора, признания (утверждения), применения и хранения тех эталонов, которые непосредственно связаны с передачей единицы величины в сфере государственного регулирования, а также могут быть использованы вне сферы государственного регулирования. Дополнительно ГОСТ 8.665-2024 устанавливает принципы подготовки документации, которой должен сопровождаться каждый эталон для подтверждения прослеживаемости результатов измерений. Требования и документация для эталона также распространяются на средства измерений, которые входят в состав эталона в зависимости от требований по его применению и от способа передачи единицы величины от эталона другим СИ. Содержание ГОСТ 8.665–2024 1. Область применения 2. Термины и определения 3. Выбор эталона 4. Признание (утверждение) эталона 5. Использование эталона 6. Хранение эталона 7. Документация на эталон Для разъяснения общих принципов подготовки документов и характеристик документов в приложении А ГОСТ 8.665-2024 приведен пример одной из возможных структур документации и ее содержания. Также с 30 сентября 2024 года вводится в действие ГОСТ 8.061-2024 "ГСОЕИ. Поверочные схемы. Содержание и построение", который распространяется на поверочные схемы и устанавливает основные требования к их содержанию и построению. Поверочная схема устанавливает порядок передачи одной или нескольких взаимосвязанных единиц величин или шкал измерений от исходных эталонов единиц величин или шкал измерений эталонам и средствам измерений.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 мая 2024 г. № 685-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 8.665-2024 (О1МЕО 8:2004) введен в действие в качестве национального стандарта РФ с 30 сентября 2024 года. В стандарте рассматриваются основные вопросы, касающиеся выбора, признания (утверждения), применения и хранения тех эталонов, которые непосредственно связаны с передачей единицы величины в сфере государственного регулирования, а также могут быть использованы вне сферы государственного регулирования. Дополнительно ГОСТ 8.665-2024 устанавливает принципы подготовки документации, которой должен сопровождаться каждый эталон для подтверждения прослеживаемости результатов измерений. Требования и документация для эталона также распространяются на средства измерений, которые входят в состав эталона в зависимости от требований по его применению и от способа передачи единицы величины от эталона другим СИ. Содержание ГОСТ 8.665–2024 1. Область применения 2. Термины и определения 3. Выбор эталона 4. Признание (утверждение) эталона 5. Использование эталона 6. Хранение эталона 7. Документация на эталон Для разъяснения общих принципов подготовки документов и характеристик документов в приложении А ГОСТ 8.665-2024 приведен пример одной из возможных структур документации и ее содержания. Также с 30 сентября 2024 года вводится в действие ГОСТ 8.061-2024 "ГСОЕИ. Поверочные схемы. Содержание и построение", который распространяется на поверочные схемы и устанавливает основные требования к их содержанию и построению. Поверочная схема устанавливает порядок передачи одной или нескольких взаимосвязанных единиц величин или шкал измерений от исходных эталонов единиц величин или шкал измерений эталонам и средствам измерений.
Приказом Росстандарта утверждена новая версия одного из базовых метрологических стандартов — ГОСТ 8.417-2024 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Единицы величин». Cтандарт распространяется на применяемые в государствах — участниках Соглашения единицы величин, их наименования, обозначения, определения, а также правила применения и написания (если это не противоречит национальному законодательству); в том числе стандарт устанавливает русские — на языке межгосударственного общения — обозначения единиц, применяемых на межгосударственном пространстве. Основные единицы СИ: Величина Единицы величины Наименование Обозначение размерности Наименование Обозначение международное русское Время Т секунда S с Длина L метр m м Масса М килограмм kg кг Электрический ток, сила электрического тока I ампер А А Термодинамическая температура 0 кельвин К К Количество вещества N моль mol моль Сила света J кандела cd кд Применять документ в своей работе метрологи должны будут с 30 сентября 2024 года. А с 1 марта 2025 года вступят в силу еще четыре документа: ГОСТ Р 71418-2024 «Элементы электрооптические. Метод измерения начальной постоянной фазовой задержки» Cтандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые электрооптические элементы, имеющие температурный коэффициент постоянной фазовой задержки не более 0,16 рад/°С, и элементы, выполненные по термокомпенсационной схеме; ГОСТ Р 71431-2024 «Модули оптические передающие на основе излучателей инжекционных лазеров. Метод измерения средней мощности импульса выходного полезного излучения» Стандарт распространяется на цифровые передающие оптические модули на основе излучателей инжекционных лазеров и устанавливает метод измерения средней мощности импульса выходного полезного излучения. Стандарт содержит справочное приложение для расчета погрешности измерения указанных величин; ГОСТ Р 71444-2024 «Элементы электрооптические. Метод измерения электрического сопротивления между электродами» Стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые электрооптические элементы и устанавливает метод измерения электрического сопротивления между электродами. Стандарт применяют совместно с ГОСТ Р 51036; ГОСТ Р 71445-2024 «Модули оптические передающие на основе излучателей инжекционных лазеров. Метод измерения длительности фронта и среза импульса излучения» Стандарт распространяется на цифровые передающие оптические модули на основе излучателей инжекционных лазеров и устанавливает метод измерения длительности фронта и среза импульса излучения Стандарт содержит справочное приложение для расчета погрешности измерения указанных величин.
Приказом Росстандарта утверждена новая версия одного из базовых метрологических стандартов — ГОСТ 8.417-2024 «Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Единицы величин». Cтандарт распространяется на применяемые в государствах — участниках Соглашения единицы величин, их наименования, обозначения, определения, а также правила применения и написания (если это не противоречит национальному законодательству); в том числе стандарт устанавливает русские — на языке межгосударственного общения — обозначения единиц, применяемых на межгосударственном пространстве. Основные единицы СИ: Величина Единицы величины Наименование Обозначение размерности Наименование Обозначение международное русское Время Т секунда S с Длина L метр m м Масса М килограмм kg кг Электрический ток, сила электрического тока I ампер А А Термодинамическая температура 0 кельвин К К Количество вещества N моль mol моль Сила света J кандела cd кд Применять документ в своей работе метрологи должны будут с 30 сентября 2024 года. А с 1 марта 2025 года вступят в силу еще четыре документа: ГОСТ Р 71418-2024 «Элементы электрооптические. Метод измерения начальной постоянной фазовой задержки» Cтандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые электрооптические элементы, имеющие температурный коэффициент постоянной фазовой задержки не более 0,16 рад/°С, и элементы, выполненные по термокомпенсационной схеме; ГОСТ Р 71431-2024 «Модули оптические передающие на основе излучателей инжекционных лазеров. Метод измерения средней мощности импульса выходного полезного излучения» Стандарт распространяется на цифровые передающие оптические модули на основе излучателей инжекционных лазеров и устанавливает метод измерения средней мощности импульса выходного полезного излучения. Стандарт содержит справочное приложение для расчета погрешности измерения указанных величин; ГОСТ Р 71444-2024 «Элементы электрооптические. Метод измерения электрического сопротивления между электродами» Стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые электрооптические элементы и устанавливает метод измерения электрического сопротивления между электродами. Стандарт применяют совместно с ГОСТ Р 51036; ГОСТ Р 71445-2024 «Модули оптические передающие на основе излучателей инжекционных лазеров. Метод измерения длительности фронта и среза импульса излучения» Стандарт распространяется на цифровые передающие оптические модули на основе излучателей инжекционных лазеров и устанавливает метод измерения длительности фронта и среза импульса излучения Стандарт содержит справочное приложение для расчета погрешности измерения указанных величин.
Практикум по п. 4.1.5
При обнаружении риска для беспристрастности лаборатория должна быть в состоянии продемонстрировать то, как она устраняет или минимизирует такой риск.
Полные примеры документов:
Управление конфликтами интересов в лаборатории. Процедура
Декларация о беспристрастности и независимости лаборатории
Реестр рисков по беспристрастности
Рабочая инструкция. Испытатель
Обязательство о неразглашении конфиденциальной информации
Практикум по п. 5.5
Лаборатория должна определить управленческую структуру и взаимосвязи между службами; установить полномочия всех сотрудников,
документировать свои процедуры, демонстрировать, как она минимизирует соответствующие риски.
Полные примеры документов:
Положение о лаборатории
Примеры приказов
Должностная инструкция
Разбор Устава организации
Схемы структур
Практикум по пп. 6.2.1 - 6.2.3
Персонал должен работать в соответствии с СМ. Документировать требования к компетентности. Гарантировать, что персонал обладает компетентностью для выполнения деятельности и для оценки значимости отклонений.
Подробные схемы процессов
Полные примеры документов:
Управление персоналом. Процедура
Документированные требования к компетентности персонала
Формы записи
Практикум по п. 6.3.1
Помещения и условия окружающей среды должны быть пригодными для осуществления лабораторной деятельности и не должны оказывать негативное влияние на достоверность получаемых результатов.
Обсуждение от эксперта
Подробные схемы процессов
Полные примеры документов:
Программа «Обеспечение осуществления лабораторной деятельности помещениями и условиями окружающей среды»