- Услуги
- Цена и срок
- О компании
- Контакты
- Способы оплаты
- Гарантии
- Отзывы
- Вакансии
- Блог
- Справочник
- Заказать консультацию
Измерительный (лабораторный, инструментальный) метод определения численных значений показателей качества основан на информации, получаемой при использовании технических средств измерений (измерительных приборов, реактивов и др.).
Использование технических средств осуществляется в соответствии с методикой проведения измерений и предполагает использование приборов и реактивов.
Методика проведения измерений включает:
Измерительным методом определяется большинство показателей качества. Например, масса изделия, форма и размеры, механические и электрические напряжения, число оборотов двигателя и проч. Основным достоинством измерительного метода является его объективность и точность. Этот метод позволяет получать легко воспроизводимые числовые значения показателей качества, которые выражаются в конкретных единицах: граммах, литрах, ньютонах и т. д.
К недостаткам этого метода следует отнести сложность и длительность некоторых измерений, необходимость специальной подготовки персонала, приобретения сложного, часто дорогостоящего оборудования, а в ряде случаев и необходимость разрушения образцов.
Измерительный метод во многих случаях требует изготовления стандартных образцов для испытаний, строгого соблюдения общих и специальных условий испытаний, систематической поверки измерительных средств. В зависимости от природы определяемых свойств измерительные методы подразделяются на четыре основные группы: физические, химические, биологические и смешанные.
Физические методы используют при определении показателей различных физических свойств материалов и изделий: механических, оптических, термических, электрических, структурных и др.
В товароведении применяют такой физический метод, как микроскопия. Микроскопия — это метод исследования материалов с целью рассмотрения их в увеличенном виде с помощью микроскопов, в которых для освещения объектов используется дневной свет или свет от различных источников освещения.
Измерения физических свойств в зависимости от метода могут происходить как с разрушением, так и без разрушения образцов. Механические свойства (гибкость, прочность, ударная вязкость и т. п.) определяют, как правило, разрушающими методами. Оптические методы чаще всего неразрушающие.
Химические методы используются для определения количественных и качественных характеристик различных свойств товаров (химического состава, отношение к действию различных реагентов, содержание вредных примесей и т. п.). В товароведении широко применяют методы неорганической, органической и аналитической химии.
Методом качественного анализа можно идентифицировать химический состав материалов, а методами количественного анализа — определить концентрации, соотношения или массы элементов и соединений в составе вещества.
Биологические методы применяют для качественной и количественной характеристики биохимических, биологических и микробиологических свойств товаров (продуктов питания, кожаной и валяной обуви, тканей и т. п.) для определения их устойчивости к воздействиям микроорганизмов, плесневелых грибов и насекомых.
Например, микробиологическим методом определяют степень обсемененности продуктов питания микроорганизмами, испытывают устойчивость текстильных материалов к микробиологическому разрушению и воздействию плесневелых грибов.
К смешанным методам определения показателей качества можно отнести физико-химические, биохимические и т. п. С помощью физико-химических методов определяют химические свойства материалов физическими методами. Например, методы оценки сорбционных и диффузионных свойств, а также свойств проницаемости относятся к физико-химическим методам определения показателей качества. Воздухо-, парои влагопроницаемость определяют сорбционно-диффузионными методами.
Методы коллоидной химии, которая изучает поверхностные явления и дисперсные системы, широко используются для определения свойств различных материалов (кожи, текстильных материалов, резины, пищевых продуктов) и также относятся к физико-химическим методам.
К физико-химическим методам относится хроматография. Хроматография основана на различной способности компонентов смесей к адсорбции (адсорбционная хроматография), ионному обмену (ионная хроматография), абсорбции (распределительная хроматография) или др. Хроматография широко применяется для определения примесей в веществах, для контроля производства, для установления истинного состава веществ.
При проведении инструментальной оценки и использовании полученных результатов всегда следует учитывать, что результаты измерений дают лишь приближенное, а не точное значение измеряемой величины, т. е. могут содержать погрешности.
Погрешности можно разделить на следующие группы:
Сплошное исследование показателей качества на практике почти не проводят, так как это связано с уничтожением всей партии товаров и требует больших материальных затрат и времени. Поэтому испытаниям подвергают только часть партии, в связи с чем ошибки выборки необходимо учесть при использовании результатов испытаний.
Таким образом, результат каждого измерения, как бы тщательно оно не было проведено, всегда отличается от истинного значения измеряемой величины, т. е. всегда имеет некоторую погрешность и является приближенным значением истинной величины.
Оценка точности испытаний осуществляется при помощи абсолютной и относительной ошибок, среднеквадратичной ошибки и доверительного интервала.