ГОСТ Р ИСО 11222-2006
Группа Т58
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Качество воздуха
ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ВОЗДУХА,
ПОЛУЧЕННЫХ УСРЕДНЕНИЕМ ПО ВРЕМЕНИ
Air quality. Determination of the uncertainty of the time average
of air quality measurements
ОКС 13.040
Дата введения 2006-08-01
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" (ОАО "НИЦ КД") на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 457 "Качество воздуха"
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 апреля 2006 г. N 70-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 11222:2002 "Качество воздуха. Оценка неопределенности измерений характеристик качества воздуха, полученных усреднением по времени" (ISO 11222:2002 "Air quality - Determination of the uncertainty of the time average of air quality measurements").
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении В
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
Введение
Измеряемые при контроле качества воздуха величины могут значительно изменяться со временем. Для оценивания неопределенности измерений средних по времени данных контроля качества воздуха требуются специальные методы. Метод, изложенный в [1], предусматривающий деление стандартного отклонения результатов измерений на квадратный корень из числа измерений, применим только к величинам, неизменным во времени, и к измерительным системам, для которых не выявлены систематические неопределенности.
Статистическая обработка случайных и систематических отклонений результатов измерений, приведенная в соответствие с концепцией неопределенности измерения, представленной в "Руководстве по выражению неопределенности измерения", основана на общепринятом правиле распространения неопределенности. И хотя в явном виде это не отмечено в "Руководстве по выражению неопределенности измерения", указанная концепция может быть также применима к величинам с явно выраженной временной структурой.
Стандартная неопределенность может быть необходима как показатель качества данных при представлении средних по времени значений по данным мониторинга качества воздуха. Если их можно выделить, то задачи оценивания качества данных могут быть определены отдельно для:
a) неопределенности среднего по времени значения, обусловленной измерительной системой;
b) неопределенности среднего по времени значения, обусловленной неполным охватом временного интервала данными контроля;
c) неопределенности среднего по времени значения, обусловленной ограниченным охватом пространства данными контроля.
Эти неопределенности являются независимыми составляющими средней квадратической неопределенности среднего по времени значения. Согласно настоящему стандарту среднее по времени значение для набора данных по качеству воздуха применимо для оценки качества воздуха в определенном месте, например в пределах трубы, в заданный период времени.
Стандарт не рассматривает неопределенность среднего по времени значения, обусловленную ограниченным охватом пространства данными контроля.
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод количественной оценки неопределенности среднего по времени значения для набора данных по качеству воздуха, полученных в назначенном месте, за определенный период времени усреднения. Метод применим к данным по качеству воздуха, полученным при непрерывном или периодическом наблюдении с помощью конкретной измерительной системы. Неопределенность среднего по времени значения зависит как от неопределенности результатов измерений, так и от неопределенности вследствие неполного охвата набором данных контролируемого временного интервала.
Настоящий стандарт применяют, если:
a) набор данных по качеству воздуха, используемый для расчета среднего по времени значения, является представительным по отношению к временной структуре измеряемой величины для определенного периода времени;
b) имеется информация, относящаяся к неопределенности результатов измерений;
c) все результаты измерений получены в одном месте.
Настоящий стандарт реализует положения "Руководства по выражению неопределенности измерения" (GUM).
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующий нормативный документ:
GUM:1995 Руководство по выражению неопределенности измерения
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 среднее арифметическое; среднее (arithmetic mean/average): Сумма значений, деленная на их число.
[ИСО 3534-1:1993, 2.26]
3.2 суммарная стандартная неопределенность (combined standard uncertainty): Стандартная неопределенность результата измерений, полученного на основе значений других величин, равная положительному квадратному корню из суммы членов, которыми могут быть дисперсии или ковариации этих других величин, взятые с весами, характеризующими изменение результата измерений под воздействием изменений этих величин.
[GUM:1995, 2.3.4]
Примечание - (Суммарная) стандартная неопределенность результата измерения является положительным квадратным корнем квадрата его суммарной стандартной неопределенности.
3.3 ковариация (covariance): Мера статистической зависимости двух наблюдаемых величин, которые могут быть рассмотрены как случайные переменные.
Примечание - Две наблюдаемые величины имеют отличную от нуля ковариацию, если они коррелированы, т.е. изменение одной величины приводит к изменению другой.
3.4 коэффициент охвата (coverage factor): Числовой коэффициент, используемый как множитель суммарной стандартной неопределенности для получения расширенной неопределенности.
[GUM:1995, 2.3.6]
3.5 расширенная неопределенность (expanded uncertainty): Величина, характеризующая интервал вокруг результата измерения, в котором, можно ожидать, находится большая часть значений распределения, которые с достаточным основанием могут быть приписаны измеряемой величине.
[GUM:1995, 2.3.5]
Примечание - Если расширенная неопределенность
.
3.6 влияющая величина (influence quantity): Величина, не являющаяся объектом измерения, но влияющая на результат измерения.
[GUM:1995, В.2.10]
3.7 средняя квадратическая неопределенность (результата измерения) (mean square uncertainty <of a result of measurement>): Квадрат суммарной стандартной неопределенности результата измерения.
Примечание - Средняя квадратическая неопределенность результата измерения может также быть оценена с помощью среднего квадратического отклонения результата измерения на основе материальных мер "истинного" значения.
3.8 измеряемая величина (measurand): Конкретная величина, являющаяся объектом измерения.
[VIM: 1993, 2.6]
Примечание - В области мониторинга качества воздуха измеряемая величина может значительно зависеть от времени.
3.9 измерительная система (measuring system): Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов и других технических средств с рабочими процедурами, предназначенных для проведения измерений в области качества воздуха.
Примечание - Рабочая процедура включает в себя инструкцию или содержит ссылку на нее по проведению обычной калибровки*, если калибровка измерительной системы необходима для ее правильной работы.
_____________
* В Российской Федерации калибровку в данном случае принято называть градуировкой.
3.10 уравнение модели (model equation): Математическая модель, с помощью которой ряд наблюдений (повторных) преобразуют в результат измерения.
3.11 число степеней свободы (number of degrees of freedom): Обычно число членов суммы минус число ограничений на члены суммы.
[GUM:1995, С.2.31]
3.12 случайная переменная величина (random variable): Переменная величина, которая может принимать любое значение из определенного ряда значений и с которой связано распределение вероятностей.
[GUM:1995, С.2.2]
3.13 образец сравнения (reference material): Материал или вещество, достаточно однородное в отношении одной или нескольких надежно установленных характеристик, чтобы использовать его при калибровке прибора, оценке метода измерений или для приписывания значений этих характеристик материалам или веществам.
[VIM: 1993, 6.13]
3.14 исходный эталон (reference standard): Эталон, обладающий наивысшими метрологическими свойствами, имеющийся в распоряжении в данном месте или в данной организации, воспроизводящий размер единицы при измерениях, выполняемых в этом месте.
[VIM:1993, 6.6]
3.15 результат измерения (result of a measurement): Значение, приписанное измеряемой величине, полученное путем измерения.
[VIM: 1993, 3.1]
3.16 эталон (standard): Мера, средство измерений, стандартный образец или измерительная система, предназначенная для установления, реализации, хранения и воспроизведения единицы или одного или более значения какой-то величины.
[VIM:1993, 6.1]
3.17 стандартное отклонение (standard deviation): Положительный квадратный корень из дисперсии рассматриваемой случайной переменной величины.
Примечание - Взято из GUM:1995, С.2.12.
3.18 стандартная неопределенность (standard uncertainty): Неопределенность результата измерения, выраженная как стандартное отклонение.
[GUM:1995, 2.3.1]
3.19 среднее по времени (time average): Среднее значение ряда результатов измерений (данных по качеству воздуха), полученных за определенный период времени.
3.20 неопределенность (uncertainty): Параметр, связанный с результатом измерения и характеризующий дисперсию (разброс) значений, которые могут быть обоснованно приписаны измеряемой величине.
[VIM: 1993, 3.9]
Примечание - Неопределенность результата измерения может быть описана с помощью (суммарной) стандартной неопределенности или с помощью расширенной неопределенности с установленной доверительной вероятностью.
3.21 дисперсия (случайной переменной величины или распределения вероятностей) (variance): Центральный момент 2-го порядка.
Примечание - Дисперсия случайной переменной величины может быть также определена как математическое ожидание квадрата отклонения случайной переменной величины от математического ожидания.
4 Обозначения и сокращения
5 Требования к входным данным
5.1 Общие положения
Стандарт содержит метод оценки неопределенности среднего по результатам серии измерений значения измеряемой величины (характеристики качества воздуха) в определенный период времени. Измеряемая величина может проявлять существенную временную структуру. Метод, предлагаемый [1], при котором стандартное отклонение результатов измерений следует делить на квадратный корень из числа имеющихся результатов измерений, применим только к величинам, которые не имеют существенно выраженной временной структуры, и к измерительным системам, на которые влияют только случайные неопределенности. В области мониторинга качества воздуха измеряемые величины часто проявляют существенную временную структуру и явно выраженные неслучайные неопределенности. Поэтому в указанной области необходим другой метод количественной оценки неопределенности средних по времени значений.
Ряд из
Индекс
Результаты измерений
Для количественной оценки неопределенности среднего по времени значения
Для целей настоящего стандарта среднюю квадратическую неопределенность результата измерения
Член
Деление средней квадратической неопределенности на случайную и неслучайную составляющие упрощает оценку неопределенностей результирующего среднего по времени значения (раздел 6). Для идентификации случайной и неслучайной составляющих средней квадратической неопределенности результата измерения
Случайная составляющая
Квадрат средней квадратической неопределенности
ения.
5.2 Специальные требования к входным данным
Ряд результатов измерений
Примечание - Для соблюдения этого требования должна быть известна временная структура измеряемой величины.
Отсутствующие результаты измерений характеристик качества воздуха не следует заменять расчетными величинами, полученными, например, методом интерполяции. Отдельные результаты измерений
Примечание - Принято считать, что результаты измерений независимы, если время отбора проб по крайней мере в четыре раза превышает время отклика измерительной системы
Информацию, касающуюся неопределенности результатов измерений
В отношении неопределенности результатов измерений
a) Для полного набора данных делают единственное предположение - считают, что неопределенность имеет случайную и неслучайную составляющие.
В этом случае должна быть известна следующая информация:
1) дисперсии
2) числа степеней свободы
Как случайная составляющая
b) Набор данных разбивают на некоторое число наборов
В этом случае для каждого набора данных от
1) дисперсии
2) число измерений
3) числа степеней свободы
где
Стандартная неопределенность результатов измерений
с) Для набора данных делают предположение [одно или более (
В этом случае для каждого набора данных от
1) неопределенность
2) число измерений
3) число степеней свободы
где
Стандартную неопределенность результатов измерений
Если сделанные относительно неопределенности предположения не позволяют выделить случайную и неслучайную составляющие средней квадратической неопределенности
6 Процедура
6.1 Общие положения
Среднее по времени значение
Настоящий стандарт рассматривает следующие составляющие неопределенности среднего по времени значения
a) неопределенность отдельных результатов измерений
b) неопределенность, обусловленную неполным охватом периода времени
Среднюю квадратическую неопределенность
где
При полном охвате периода времени усреднения
Количественная оценка неопределенности среднего по времени значения, обусловленной измерительной системой в соответствии с положениями GUM, основанная на информации относительно неопределенности результатов измерений, используемых для вычисления среднего по времени значения, приведена в 6.2. Положения GUM неприменимы в явном виде к оценке неопределенности среднего по времени значения, обусловленной неполным охватом периода времени усреднения
6.3.
6.2 Стандартная неопределенность, обусловленная измерительной системой
Среднюю квадратическую неопределенность среднего по времени значения
где
Количественную оценку случайной составляющей
Исходя из предположений относительно неопределенности, сделанных в соответствии с 5.2, стандартную неопределенность
а) Для полного набора данных делают единственное предположение относительно неопределенности - считают, что неопределенность имеет случайную и неслучайную составляющие.
В формуле (6) случайная составляющая
Если
В случае равенства
Число степеней свободы
Если
b) Набор данных разбивают на некоторое число наборов
Из формулы (10) следует, что случайная и неслучайная составляющие средней квадратической неопределенности результатов измерений
Число степеней свободы
Если
с) Для набора данных делают одно или несколько предположений относительно неопределенности (
С учетом положений 5.2, перечисление с) стандартные неопределенности
Число степеней свободы
Если
6.3 Стандартная неопределенность, обусловленная неполным охватом результатами измерений периода времени усреднения
Неравномерное распределение результатов измерений
где
Число степеней свободы
Примечания
1 При полном охвате времени результатами измерений
2 При малом размере выборки при
3 Корреляцию наблюдаемых временных рядов результатов измерений, обусловленную временной структурой измеряемой величины, не учитывают, поскольку она не влияет на неопределенность измерения.
6.4 Суммарная стандартная неопределенность
Суммарную стандартную неопределенность
Число степеней свободы
Если
6.5 Расширенная неопределенность
Расширенную неопределенность
Коэффициент охвата
Таблица 1 - Коэффициент охвата
1 | 6,31 | 12,71 | 63,66 |
2 | 2,92 | 4,30 | 9,92 |
3 | 2,35 | 3,18 | 5,84 |
4 | 2,13 | 2,78 | 4,60 |
5 | 2,01 | 2,57 | 4,03 |
6 | 1,94 | 2,45 | 3,71 |
7 | 1,90 | 2,36 | 3,50 |
8 | 1,86 | 2,31 | 3,36 |
9 | 1,83 | 2,26 | 3,25 |
10 | 1,81 | 2,23 | 3,17 |
20 | 1,72 | 2,09 | 2,85 |
30 | 1,70 | 2,04 | 2,75 |
100 | 1,66 | 2,025 | 2,626 |
Если эффективное число степеней свободы
7 Представление отчета по неопределенности
В соответствии с настоящим стандартом отчет об оценке неопределенности среднего по времени значения
- период времени усреднения
- среднее по времени значение
- предположение относительно неопределенности
- методику, используемую для оценки неопределенности отдельных результатов измерений
Отчет по неопределенности должен быть составлен по одной из следующих форм:
a) Если суммарная стандартная неопределенность
b) Если расширенная неопределенность
c) Если стандартная неопределенность
d) Если стандартная неопределенность
Документы, содержащие используемую методику оценки неопределенности отдельных результатов измерений
- оценку случайных вкладов дисперсии результатов измерений
- оценку неслучайных вкладов дисперсии результатов измерений
- обоснование пригодности использования вышеуказанных вкладов дисперсии для получения результатов измерений
В отчете также должно быть обосновано признание представительности (в отношении временной структуры измеряемой величины) ряда результатов измерений, используемых для расчета среднего по времени значения
Приложение А
(справочное)
Пример количественной оценки неопределенности среднемесячного содержания
диоксида азота в окружающем воздухе
А.1 Исходные сведения
А.1.1 Измерительная система
При непрерывном мониторинге окружающего воздуха для определения содержания диоксида азота (NО
А.1.2 Процедура контроля
Процедура контроля состояла из двух этапов.
a) Каждые 25 ч на вход измерительной системы подавали нулевой газ и калибровочные газы*. Результаты, полученные при подаче нулевого газа, были использованы для корректировки дрейфа нуля. Результаты, полученные при подаче калибровочных газов, были использованы для обнаружения изменений углового коэффициента модельного уравнения.
_____________
* Калибровочный газ (calibration gas) в области газового анализа в Российской Федерации принято называть градуировочным газом [или поверочной газовой смесью (ПГС)].
b) Каждые три месяца угловой коэффициент уравнения модели корректировали сличением с исходным эталоном с массовой концентрацией определяемого компонента
Для набора данных делали предположения [одно или более (
А.1.3 Оценка неопределенности среднечасовых значений
Входными данными для расчета среднемесячного значения
- 30 из 52 недостающих среднечасовых значений были отброшены и имели случайное распределение в течение всего месяца;
- оставшиеся недостающие значения относились к непрерывному интервалу времени в 22 ч.
Входные данные для оценки неопределенности среднечасовых значений
Таблица А.1 - Ряд результатов контроля, зарегистрированных датчиком (январь 2000 г.)
Дата | ||||
2000-01-01 | -4,3 | 1,04 | 18,5 | 0,001 6 |
2000-01-02 | -1,9 | 1,03 | 3,6 | 0,000 9 |
2000-01-03 | -4,0 | 1,04 | 16,0 | 0,001 6 |
2000-01-04 | -3,4 | 1,05 | 11,6 | 0,002 5 |
2000-01-05 | -3,3 | 1,06 | 10,9 | 0,003 6 |
2000-01-06 | -3,3 | 1,06 | 10,9 | 0,003 6 |
2000-01-07 | -1,5 | 1,06 | 2,3 | 0,003 6 |
2000-01-08 | -4,3 | 1,06 | 18,5 | 0,003 6 |
2000-01-09 | -2,4 | 1,07 | 5,8 | 0,004 9 |
2000-01-10 | 1,6 | 1,06 | 2,6 | 0,003 6 |
2000-01-11 | -5,4 | 1,02 | 29,2 | 0,000 4 |
2000-01-12 | -0,4 | 1,02 | 0,2 | 0,000 4 |
2000-01-13 | -0,8 | 1,07 | 0,6 | 0,004 9 |
2000-01-14 | 2,3 | 1,04 | 5,3 | 0,001 6 |
2000-01-15 | 1,4 | 1,01 | 2,0 | 0,000 1 |
2000-01-16 | 2,5 | 1,02 | 6,3 | 0,000 4 |
2000-01-17 | -0,9 | 1,01 | 0,8 | 0,000 1 |
2000-01-18 | 0,0 | 0,97 | 0,0 | 0,000 9 |
2000-01-19 | -1,3 | 0,95 | 1,7 | 0,002 5 |
2000-01-20 | 0,2 | 0,96 | 0,0 | 0,001 6 |
2000-01-21 | -0,7 | 0,96 | 0,5 | 0,001 6 |
2000-01-22 | 0,0 | 0,99 | 0,0 | 0,000 1 |
2000-01-23 | 3,5 | 0,98 | 12,3 | 0,000 4 |
2000-01-24 | 3,6 | 0,96 | 13,0 | 0,001 6 |
2000-01-25 | 9,2 | 0,96 | 84,6 | 0,001 6 |
2000-01-26 | 5,2 | 0,96 | 27,0 | 0,001 6 |
2000-01-27 | 3,3 | 0,96 | 10,9 | 0,001 6 |
2000-01-28 | 3,7 | 0,99 | 13,7 | 0,000 1 |
2000-01-29 | 3,6 | 1,01 | 13,0 | 0,000 1 |
2000-01-31 | 1,8 | 1,01 | 3,2 | 0,000 1 |
Среднее | 1,01 | 10,82 | 0,001 7 | |
Стандартное отклонение | 0,04 | |||
Квадратный корень из среднего | 3,3 | 0,041 | ||
30 | 30 |
В соответствии с применяемой процедурой данные контроля измерений, регистрируемые каждые 25 ч, охватывали все дни месяца и все часы суток. Данные для расчета неопределенности, приведенные в таблице А.1, охватывали период необслуживаемой работы, не прерываемый техническим обслуживанием или калибровкой. Поэтому данные контроля измерений были признаны пригодными для рассматриваемого периода времени.
Уравнение модели, используемое для анализа неопределенности среднечасовых значений
где
С учетом отклонений только первого порядка формула (A.1) может быть преобразована в формулу (А.2)
Значение поправки на дрейф
где
После расчета значения поправки на дрейф в течение суток
В формулах (A.5) и (А.6) член
Исходя из уравнения модели (А.1) дисперсия среднечасового значения
где
Калибровку измерительной системы проводили методом одноуровневой калибровки с одноразовой подачей на вход измерительной системы переносного эталона с концентрацией диоксида азота
Соответствующее число степеней свободы
Дисперсию дрейфа
Дисперсию дрейфа
Так как среднее значение
В таблицу А.2 сведены оценки вкладов дисперсий среднечасовых значений, используемых для расчета среднемесячного значения. В таблице также указаны соответствующее число степеней свободы и тип вкладов в неопределенность. В таблице A.3 приведены случайный и неслучайный вклады дисперсий в неопределенность среднечасовых значений.
Таблица А.2 - Вклады дисперсий среднечасовых значений
Входная величина | Вклад дисперсии | Количественная оценка вклада дисперсии | Значение оценки вклада дисперсии, (мкг/м | Число степеней свободы | Тип вклада дисперсии |
16 | 5 | Неслучайный | |||
10,82 | 30 | Случайный | |||
30 | Случайный (в основном) |
Таблица А.3 - Случайный и неслучайный вклады дисперсий среднечасовых значений
Составляющая неопределенности | Формула | Число степеней свободы |
30 | ||
5 |
Допущение
Входные данные, относящиеся к неопределенности результатов измерений
А.2 Оценка неопределенности среднемесячного значения
А.2.1 Неопределенность измерения
В соответствии с 6.2, перечисление а) среднюю квадратическую неопределенность среднего по времени значения
где
Оценка средней квадратической неопределенности среднего по времени значения
Таблица А.4 - Оценка вкладов дисперсий среднемесячного значения
Дисперсия | Вклад дисперсии | Количественная оценка вклада дисперсии | Значение оценки вклада дисперсии, (мкг/м | Число степеней свободы | Тип вклада дисперсии |
16,00 | 5 | Неслучайный | |||
0,016 | 30 | Случайный | |||
30 | Случайный (в основном) | ||||
16,041 | 5 | ||||
4,01 | 5 |
Из таблицы А.4 видно, что наибольшим вкладом в неопределенность измерения среднего значения
А.2.2 Неопределенность, обусловленная отсутствием значений
Стандартное отклонение среднечасовых значений
Таблица А.5 - Оценка стандартной неопределенности среднемесячного значения
Величина | Значение |
744 | |
692 | |
18,7 мкг/м | |
38,0 мкг/м | |
0,2 мкг/м | |
691 |
А.2.3 Отчет по неопределенности среднего по времени значения
Неопределенность среднего по времени значения вычисляли на основе значений
В таблицу А.6 сведены результаты анализа неопределенности,
где
Таблица А.6 - Результаты оценки неопределенности среднего по времени значения
Величина | Значение |
1 мес | |
38,0 мкг/м | |
4,0 мкг/м | |
10,4 мкг/м | |
5 | |
0,95 | |
2,6 |
А.3 Обсуждение
В рассмотренном примере использованы большие выборки при мониторинге окружающего воздуха. Охват периода времени усреднения в один месяц набором данных, используемых для вычисления среднемесячного значения, является достаточным (составляет 93%). Соответственно, вклад 7% отсутствующих значений в неопределенность среднемесячного значения является несущественным. Процедуры, описанные в настоящем стандарте, могут быть применены аналогичным образом, если средние значения вычисляют на основе наборов данных, для которых характерен небольшой охват рассматриваемого периода времени усреднения, пока эти небольшие наборы являются представительными для периода времени усреднения.
Если уменьшить число полученных среднечасовых значений содержания NО
Приложение В
(справочное)
Сведения о соответствии национальных стандартов Российской Федерации
ссылочным международным (региональным) стандартам
Таблица В.1
Обозначение ссылочного международного стандарта (документа) | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта (документа) |
ИСО 3534-1:1993 | ГОСТ Р 50779.10-2000 (ИСО 3534-1-93) Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения |
GUM:1995* | Руководство по выражению неопределенности измерения. - Под ред. проф. В.А.Слаева. - СПб.: Изд-во "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева", 1999 |
_____________
* Наименование международного документа: Guide to the expression of uncertainty in measurement, First edition, BIPM/IEC/IFCC/ISO/IUPAC/IUPAP/OIML.
Библиография
[1] | Бенет С.А. и Франклин Н.Л. Статистический анализ в химии и химической промышленности / Джон Вилей, Нью-Йорк, 1963 |
[2] ИСО 3534-1:1993 | Статистика - Словарь и обозначения - Часть 1: Вероятность и общие статистические термины |
VIM:1993 | Международный словарь основных и общих метрологических терминов, Второе издание, BIPM/IEC/IFCC/ISO/IUPAC/IUPAP/OIML |
Текст документа сверен по:
, 2006