Величина обратно пропорциональная квадрату средней квадратической ошибке называется

Контроль:

[ ] = 0, (31)

[ 2] = [d ]. (32)

Систематическую ошибку можно не исключать и делать оценку по формуле (27), если выполняется условие

|[d]|≤0,25 [|d|]. (33)

ЛЕКЦИЯ 3

«ВЕСА ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ ФУНКЦИЙ. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

НЕРАВНОТОЧНЫХ

ИЗМЕРЕНИЙ».

1. Веса измерений и их свойства.

Соотношение между весами и средними квадратическими ошибками. Вес среднего арифметического.

2.Веса функций измеренных величин.

3.Средняя квадратическая ошибка единицы веса.

4.Среднее весовое. Средняя квадратическая ошибка и вес среднего весового.

5.Поправки неравноточных измерений одной и той же величины и их свойства. Оценка точности неравноточных измерений и среднего весового по поправкам.

6.Определение средней квадратической ошибки единицы веса по разностям двойных неравноточных измерений.

7.Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в полигонах и

ходах.

1.Веса измерений и их свойства. Соотношение между весами и средними квадратическими ошибками. Вес среднего арифметического.

При обработке неравноточных измерений пользуются дополнительной характеристикой точности измерений, называемой весом измерения.

Вес измерения р – величина обратно- пропорциональная квадрату средней квадратической ошибки этого измерения:

p mk2 . (1)

В этой формуле k произвольное число, но при решении конкретной задачи одинаковое для всех измерений. Его стремятся выбрать таким, чтобы веса были близкими к 1.

Поскольку k выбирается произвольно, при решении данной задачи все веса можно увеличивать или уменьшать в одно и то же

число раз. Это является

первым свойством весов.

Пусть сделаноk

k

два измерения

p

,

p2

.

m22

с весамиm12

1

Отсюда

p

m2

,

1

2

(2)

p

2

m2

1

т.е. веса двух измерений обратно пропорциональны квадратам их средних квадратических ошибок. Это второе свойство весов.

Найдем вес среднего арифметического, принимая вес р отдельного измерения равным единице.

Обозначим вес среднего арифметического через Р. На основании формулы (2) запишем

P

m2

.

p

M 2

Р = п, (3)

т.е. вес среднего арифметического равен числу равноточных измерений из которого оно получено, если вес каждого измерения принят равным единице.

Соседние файлы в папке лекции по геодезии 2 курс

  • #
  • #

    29.02.20162.28 Mб32ЛЕКЦИЯ 13.pptx

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Средняя квадратическая, предельная и относительная ошибки

Для суждения о степени точности ряда измерений нужно иметь среднее значение ошибки. Среднее арифметическое из измерений нельзя брать, так как из-за разных знаков ряд с отдельными крупными ошибками может оказаться точнее ряда с меньшими ошибками:

25,04; 24,97; 25,04 – mср.=0,02 м

Если взять ошибки по абсолютной величине, то два ряда измерений с одинаковыми по абсолютной величине средними ошибками могут быть

ошибочно приняты равноточными и наличие крупных ошибок не будет отражено:

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

Поэтому в качестве критерия для оценки точности ряда измерений используют не зависящую от знаков отдельных ошибок и рельефно показывающую наличие крупных ошибок среднюю квадратическую ошибку. Квадрат этой ошибки принимают равным среднему арифметическому из квадратов отдельных случайных ошибок, то есть:

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками– формула Гаусса, где Δ – истинная ошибка измерения.

По теории вероятностей подсчитано, что при большом количестве измерений случайная ошибка одного измерения превосходит m.

∆>1m – в 32 случаях из 100 измерений.

∆>2m – в 5 случаях из 100 измерений.

∆>3m – в 3 случаях из 1000 измерений.

Поэтому утроенную среднюю квадратическую ошибку считают предельной

Часто точность произведенных измерений лучше оценивается относительной ошибкой, то есть отношением абсолютной ошибки к измеряемой величине, выражаемой правильной дробью с числителем, равным 1. Эта ошибка характеризует в основном линейные измерения и измерения площади участков. Например, в замкнутом полигоне теодолитного хода линейные измерения оцениваются относительной ошибкой через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками; где через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками– абсолютная ошибка, Р – периметр полигона.

Дата добавления: 2015-08-11 ; просмотров: 767 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Тема: Элементы теории ошибок измерений.

1. Классификация ошибок измерений

_______ Измерения в геодезии рассматриваются с двух точек зрения: количественной, выражающей числовое значение измеренной величины, и качественной, характеризующей ее точность. Из практики известно, что даже при самой тщательной и аккуратной работе многократные (повторные) измерения не дают одинаковых результатов. Это указывает на то, что получаемые результаты не являются точным значением измеряемой величины, а несколько отклоняются от него. Значение отклонения характеризует точность измерений.

_______ К грубым ошибкам относятся просчеты в измерениях по причине невнимательности наблюдателя или неисправности прибора, и они полностью должны быть исключены. Это достигается путем повторного измерения.

_______ Систематические ошибки происходят от известного источника, имеют определенный знак и величину и их можно учесть при измерениях и вычислениях.

_______ Случайные ошибки обусловлены разными причинами и полностью исключить их из измерений нельзя. Поэтому возникают две задачи: как из результатов измерений получить наиболее точную величину и как оценить точность полученных результатов измерений. Эти задачи решаются с помощью теории ошибок измерений _______

_______ В основу теории ошибок положены следующие свойства случайных ошибок :
_______ 1. Малые ошибки встречаются чаще, а большие реже.
_______ 2. Ошибки не превышают известного предела.
_______ 3. Положительные и отрицательные ошибки, одинаковые по абсолютной величине, одинаково часто встречаются.
_______ 4. Сумма ошибок, деленная на число измерений, стремится к нулю при большом числе измерений.

_______ По источнику происхождения различают ошибки приборов, внешние и личные. Ошибки приборов обусловлены их несовершенством, например погрешность угла, измеренного теодолитом, неточным приведением в вертикальное положение оси его вращения.

_______ Внешние ошибки происходят из-за влияния внешней среды, в которой протекают измерения, например погрешность в отсчете по нивелирной рейке из-за изменения температуры воздуха на пути светового луча (рефракция) или нагрева нивелира солнечными лучами.

_______ Личные ошибки связаны с особенностями наблюдателя, например, разные наблюдатели по-разному наводят зрительную трубу на визирную цель. Так как грубые погрешности должны быть исключены из результатов измерений, а систематические исключены или ослаблены до минимально допустимого предела, то проектирование измерений с необходимой точностью и оценку результатов выполненных измерений производят, основываясь на свойствах случайных погрешностей.

2. Арифметическая середина

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

_______ Величина x называется арифметической серединой или вероятнейшим значением измеренной величины. Разности между каждым измерением и арифметической срединой называют вероятнейшими ошибками измерений:

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

_______ Или в общем виде получим:

3. Средняя квадратическая ошибка

_______ Точность результатов измерений оценивается средней квадратической ошибкой. Средняя квадратическая ошибка одного измерения вычисляется по формуле:

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

где [v 2 ] – сумма квадратов вероятнейших ошибок; n – число измерений. Средняя квадратическая ошибка арифметической середины вычисляется по формуле:

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

_______ Предельная ошибка не должна превышать утроенной средней квадратической ошибки, т.е. ε = 3 x m.

_______ Иногда о точности измерений судят не по абсолютной величине средней квадратической или предельной погрешности, а по величине относительной ошибки. ___

_______ Относительной ошибкой называется отношение абсолютной ошибки к значению самой измеренной величины. Относительную ошибку выражают в виде простой дроби, числитель которой — единица, а знаменатель — число, округленное до двух-трех значащих цифр с нулями. Например, относительная средняя квадратическая погрешность измерения линии длиной:

_______ l = 110 м, при m = 2 см, равна m/ l = 1/5500.

_______ Линия измерена шесть раз. Определить ее вероятнейшую длину и оценить точность этого результата. Вычисления приведены в таблице:

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

Таб. 1

_______ По формулам вычислены абсолютные средние квадратические ошибки, а оценивать точность измерения длины линии необходимо по относительной ошибке. Поэтому нужно абсолютную ошибку разделить на длину линии. Для нашего примера относительная ошибка вероятнейшего значения измеренной линии равна

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

4. Оценка точности измерений

_______ Точность результатов многократных измерений одной и той же величины оценивают в такой последовательности:

_______ 1. Находят вероятнейшее (наиболее точное для данных условий) значение измеренной величины по формуле арифметической середины х = [ l ]/n.
_______ 2. Вычисляют отклонения для каждого значения измеренной величины от значения арифметической средины. Контроль вычислений: [v] = 0;
_______ 3. По формуле вычисляют среднюю квадратическую ошибку одного измерения.
_______ 4. По формуле вычисляют среднюю квадратическую ошибку арифметической средины.
_______ 5. Если измеряют линейную величину, то подсчитывают относительную среднюю квадратическую ошибку каждого измерения и арифметической средины.

_______ 6. При необходимости подсчитывают предельную ошибку одного измерения, которая может служить допустимым значением погрешностей аналогичных измерений.

5. Понятие о неравноточных измерениях

_______ Неравноточными измерениями называются такие, которые выполнены различным числом приемов, приборами различной точности и т.д. Если измерения неодинаковой точности, то для определения общей арифметической середины пользуются формулой:

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

________ Весом называется число, которое выражает степень доверия к результату измерения. В тех случаях, когда неизвестны веса измеренных величин, а известны их средние квадратические ошибки, то веса можно вычислить по формуле:

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

т.е. вес результата измерений обратно пропорционален квадрату средней квадратической ошибки.

_______ При неравноточных измерениях средняя квадратическая ошибка измерения, вес которого равен единице, определяется по формуле:

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

где δ – разность между отдельными результатами измерений и общей арифметической серединой.

Источник

Основы геодезии

О геодезии и разный полезный материал для геодезистов.

Начальные сведения из теории ошибок

Теория ошибок измерений изучает свойства ошибок и законы их распределения, методы обработки измерений с учетом их ошибок, а также способы вычисления числовых характеристик точности измере ний. При многократных измерениях одной и той же величины резуль таты измерений получаются неодинаковыми. Этот очевидный факт говорит о том, что измерения сопровождаются разными по величине и по знаку ошибками. Задача теории ошибок – нахождение наиболее надежного значения измеренной величины, оценка точности результатов измерений и их функций и установление допусков, ограничивающих использование результатов обработки измерений.

По своей природе ошибки бывают грубые, систематические и случайные.

Грубые ошибки являются результатом промахов и просчетов. Их можно избежать при внимательном и аккуратном отношении к работе и организации надежного полевого контроля измерений. В теории ошибок грубые ошибки не изучаются.

Систематические ошибки имеют определенный источник, направление и величину. Если источник систематической ошибки обнаружен и изучен, то можно получить формулу влияния этой ошибки на результат измерения и затем ввести в него поправку; это исключит влияние систематической ошибки. Пока источник какой-либо систематической ошибки не найден, приходится считать ее случайной ошибкой, ухудшающей качество измерений.

Случайные ошибки измерений обусловлены точностью способа измерений (строгостью теории), точностью измерительного прибора, квалификацией исполнителя и влиянием внешних условий. Закономерности случайных ошибок проявляются в массе, то-есть, при большом количестве измерений; такие закономерности называют статистическими. Освободить результат единичного измерения от случайных ошибок невозможно; невозможно также предсказать случайную ошибку единичного измерения. Теория ошибок занимается в основном изучением случайных ошибок.

Случайная истинная ошибка измерения Δ – это разность между измеренным значением величины l и ее истинным значением X:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.25)

Свойства случайных ошибок. Случайные ошибки подчиняются некоторым закономерностям:

1. при данных условиях измерений абсолютные значения случайных ошибок не превосходят некоторого предела; если какая-либо ошибка выходит за этот предел, она считается грубой,
2. положительные и отрицательные случайные ошибки равновозможны,
3. среднее арифметическое случайных ошибок стремится к нулю при неограниченном возрастании числа измерений. Третье свойство случайных ошибок записывается так:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.26)
4. малые по абсолютной величине случайные ошибки встречаются чаще, чем большие.

Кроме того, во всей массе случайных ошибок не должно быть явных закономерностей ни по знаку, ни по величине. Если закономерность обнаруживается, значит здесь сказывается влияние какой-то систематической ошибки.

Средняя квадратическая ошибка одного измерения. Для оценки точности измерений можно применять разные критерии; в геодезии таким критерием является средняя квадратическая ошибка. Это понятие было введено Гауссом; он же разработал основные положения теории ошибок. Средняя квадратическая ошибка одного измерения обозначается буквой m и вычисляется по формуле Гаусса:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.27)

где: через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками;
n – количество измерений одной величины.

Средняя квадратическая ошибка очень чувствительна к большим по абсолютной величине ошибкам, так как каждая ошибка возводится в квадрат. В то же время она является устойчивым критерием для оценки точности даже при небольшом количество измерений; начиная с некоторого n дальнейшее увеличение числа измерений почти не изменяет значения m; доказано, что уже при n = 8 значение m получается достаточно надежным.

Предельная ошибка ряда измерений обозначается Δпред; она обычно принимается равной 3*m при теоретических исследованиях и 2*m или 2.5*m при практических измерениях. Считается, что из тысячи измерений только три ошибки могут достигать или немного превосходить значение Δпред = 3*m.

Отношение mx/X называется средней квадратической относительной ошибкой; для некоторых видов измерений относительная ошибка более наглядна, чем m. Относительная ошибка выражается дробью с числителем, равным 1, например, mx/X = 1/10 000.

Средняя квадратическая ошибка функции измеренных величин. Выведем формулу средней квадратической ошибки функции нескольких аргументов произвольного вида:

здесь: X, Y, Z … – истинные значения аргументов,
F – истинное значение функции.

В результате измерений получены измеренные значения аргументов lX, lY, lZ, при этом:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.29)

где ΔX, ΔY, ΔZ – случайные истинные ошибки измерения аргументов.

Функцию F можно выразить через измеренные значения аргуметов и их истинные ошибки:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками
Разложим функцию F в ряд Тейлора, ограничившись первой степенью малых приращений ΔX, ΔY, ΔZ:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.30)

Разность является случайной истинной ошибкой функции с противоположным знаком, поэтому:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.31)

Если выполнить n измерений аргументов X, Y, Z, то можно записать n уравнений вида (1.31). Возведем все эти уравнения в квадрат и сложим их; суммарное уравнение разделим на n и получим
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибкамичерез какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками
В силу третьего свойства случайных ошибок члены, содержащие произведения случайных ошибок, будут незначительными по величине, и их можно не учитывать; таким образом,
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.32)

Как частные случаи формулы (1.32) можно написать выражения для средней квадратической ошибки некоторых функций:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками
Если функция имеет вид произведения нескольких аргументов,

то для нее можно записать выражение относительной ошибки функции:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.33)

которое в некоторых случаях оказывается более удобным, чем формула (1.32).

Принцип равных влияний. В геодезии часто приходится определять средние квадратические ошибки аргументов по заданной средней квадратической ошибке функции. Если аргумент всего один, то решение задачи не представляет трудности. Если число аргументов t больше одного, то возникает задача нахождения t неизвестных из одного уравнения, которую можно решить, применяя принцип равных влияний. Согласно этому принципу все слагаемые правой части формулы (1.32) или (1.33) считаются равными между собой.

Арифметическая середина. Пусть имеется n измерений одной величины X, то-есть,
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.34)

Сложим эти равенства, суммарное уравнение разделим на n и получим:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.35)

называется средним арифметическим или простой арифметической серединой. Запишем (1.35) в виде
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками
по третьему свойству ошибок (1.26) можно написать:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками
что означает, что при неограниченном возрастании количества измерений простая арифметическая середина стремится к истинному значению измеряемой величины. При ограниченном количестве измерений арифметическая середина является наиболее надежным и достоверным значением измеряемой величины.

Запишем формулу (1.36) в виде
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками
и подсчитаем среднюю квадратическую ошибку арифметической середины, которая обозначается буквой M. Согласно формуле (1.32) напишем:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками
или
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками
Но ml1 = ml2 = … = mln= m по условию задачи, так как величина X измеряется при одних и тех же условиях. Тогда в квадратных скобках будет n * m2, одно n сократится и в итоге получим:

то-есть, средняя квадратическая ошибка арифметической середины в корень из n раз меньше ошибки одного измерения.

Вычисление средней квадратической ошибки по уклонениям от арифметической середины. Формулу Гаусса (1.27) применяют лишь в теоретических выкладках и при исследованиях приборов и методов измерений, когда известно истинное значение измеряемой величины. На практике оно, как правило, неизвестно, и оценку точности выполняют по уклонениям от арифметической середины.

Пусть имеется ряд равноточных измерений величины X:

Вычислим арифметическую середину X0 = [1]/n и образуем разности:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.38)

Сложим все разности и получим [l] – n * X0 = [V]. По определению арифметической середины n * X0 = [l], поэтому:

Величины V называют вероятнейшими ошибками измерений; именно по их значениям и вычисляют на практике среднюю квадратическую ошибку одного измерения, используя для этого формулу Бесселя:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.40)

Приведем вывод этой формулы. Образуем разности случайных истинных ошибок измерений Δ и вероятнейших ошибок V:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.41)

Разность (X0 – X) равна истинной ошибке арифметической середины; обозначим ее Δ0 и перепишем уравнения (1.41):
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.42)
Возведем все уравнения (1.42) в квадрат, сложим их и получим:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками.

Второе слагаемое в правой части этого выражения равно нулю по свойству (1.39), следовательно,
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками.

Разделим это уравнение на n и учтя, что [Δ2]/n =m2, получим:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.43)

Заменим истинную ошибку арифметической середины Δ0 ее средней квадратической ошибкой через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками; такая замена практически не изменит правой части формулы (1.43). Итак,

после перенесения (n-1) в правую часть и извлечения квадратного корня получается формула Бесселя (1.40).

Для вычисления средней квадратической ошибки арифметической середины на основании (1.37) получается формула:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.44)

Веса измерений. Измерения бывают равноточные и неравноточные. Например, один и тот же угол можно измерить точным или техническим теодолитом, и результаты таких измерений будут неравноточными. Или один и тот же угол можно измерить разным количеством приемов; результаты тоже будут неравноточными. Понятно, что средние квадратические ошибки неравноточных измерений будут неодинаковы. Из опыта известно, что измерение, выполненное с большей точностью (с меньшей ошибкой), заслуживает большего доверия.

Вес измерения – это условное число, характеризующее надежность измерения, степень его доверия; вес обозначается буквой p. Значение веса измерения получают по формуле:

где C – в общем случае произвольное положительное число.

Ошибку измерения, вес которого равен 1, называют средней квадратической ошибкой единицы веса; она обозначается буквой m. Из формулы (1.45) получаем
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками
откуда через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.47)

то-есть, за число C принимают квадрат ошибки единицы веса.

Подсчитаем вес P средневесовой арифметической середины. По определению веса имеем:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.48)

то-есть, вес средневесовой арифметической середины равен сумме весов отдельных измерений.

В случае равноточных измерений, когда веса всех измерений одинаковы и равны единице, формула (1.49) принимает вид:

При обработке больших групп измерений (при уравнивании геодезических построений по МНК) вычисляются значение ошибки единицы веса, веса измерений и других элементов после уравнивания, а ошибка любого уравненного элемента подсчитывается по формуле:
через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками(1.51)

Источник

Средняя квадратическая, предельная и относительная погрешности

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

Для правильного использования результатов измерений необходимо знать, с какой точностью, т.е. с какой степенью близости к истинному значению измеряемой величины, они получены. Характеристикой точности отдельного измерения в теории погрешностей служит предложенная Гауссом средняя квадратическая погрешность m, вычисляемая по формуле

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

где n – число измерений данной величины.

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

где через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками— отклонения отдельных значений измеренной величины от арифметической средины, называемые вероятнейшими погрешностями, причем [ через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками] = 0.

Точность арифметической средины, естественно, будет выше точности отдельного измерения. Ее средняя квадратическая погрешность M определяется по формуле

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками

где m – средняя квадратическая погрешность одного измерения, вычисляемая по формуле через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибкамиили через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками.

Часто в практике для контроля и повышения точности определяемую величину измеряют дважды – в прямом и обратном направлениях, например, длину линий, превышения между точками. Из двух полученных значений за окончательное применяется среднее из них. В этом случае средняя квадратическая погрешность одного измерения подсчитывается по формуле

а среднего результата из двух измерений – по формуле

через какой коэффициент осуществляется переход между предельной и средней квадратической ошибками,

где d – разность двукратно измеренных величин, n – число разностей (двойных измерений).

В соответствии с первым свойством случайных погрешностей для абсолютной величины случайной погрешности при данных условиях измерений существует допустимый предел, называемый предельной погрешностью. В строительных нормах предельная погрешность называется допускаемым отклонением.

Теорией погрешностей измерений доказывается, что абсолютное большинство случайных погрешностей (68,3%) данного ряда измерений находится в интервале от 0 до ±m; в интервал от 0 до ±2m попадает 95,4%, а от 0 до ±3m – 99,7% погрешностей. Таким образом, из 100 погрешностей данного ряда измерений лишь пять могут оказаться больше или равны 2m, а из 1000 погрешностей только три будут больше или равны 3m. На основании этого в качестве предельной погрешности ∆пред для данного ряда измерений принимается утроенная средняя квадратическая погрешность, т.е. ∆пред = 3m. На практике во многих работах для повышения требований точности измерений принимают ∆пред = 2m. Погрешность измерений, величины которых превосходят ∆пред, считают грубыми.

Иногда о точности измерений судят не по абсолютной величине средней квадратической или предельной погрешности, а по величине относительной погрешности.

Источник

Слайд 1Контроль:

[ ] = 0, (31)

  [ 2] = [d ]. (32)

 Систематическую ошибку можно не исключать и делать оценку по формуле (27), если выполняется условие

|[d]|≤0,25 [|d|]. (33)

Контроль:


Слайд 2ЛЕКЦИЯ 3

«ВЕСА ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ ФУНКЦИЙ. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НЕРАВНОТОЧНЫХ

ИЗМЕРЕНИЙ».

ЛЕКЦИЯ 3  «ВЕСА ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ ФУНКЦИЙ. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ НЕРАВНОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ».


Слайд 31. Веса измерений и их свойства. Соотношение между весами и

средними квадратическими ошибками. Вес среднего арифметического.
2. Веса функций измеренных величин.
3.

Средняя квадратическая ошибка единицы веса.
4. Среднее весовое. Средняя квадратическая ошибка и вес среднего весового.

1. Веса измерений и их свойства. Соотношение между весами и средними квадратическими ошибками. Вес среднего арифметического.2. Веса


Слайд 45.Поправки неравноточных измерений одной и той же величины и их

свойства. Оценка точности неравноточных измерений и среднего весового по поправкам.
6.

Определение средней квадратической ошибки единицы веса по разностям двойных неравноточных измерений.
7. Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в полигонах и ходах.

5.Поправки неравноточных измерений одной и той же величины и их свойства. Оценка точности неравноточных измерений и среднего


Слайд 51.Веса измерений и их свойства. Соотношение между весами и средними

квадратическими ошибками. Вес среднего арифметического.

При

обработке неравноточных измерений пользуются дополнительной характеристикой точности измерений, называемой весом измерения.

1.Веса измерений и их свойства. Соотношение между весами и средними квадратическими ошибками. Вес среднего арифметического.


Слайд 6 Вес измерения р – величина обратно-пропорциональная квадрату средней

квадратической ошибки этого измерения:

(1)

В этой формуле k произвольное число, но при решении конкретной задачи одинаковое для всех измерений. Его стремятся выбрать таким, чтобы веса были близкими к 1.

Вес измерения р – величина обратно-пропорциональная квадрату средней квадратической ошибки этого измерения: 


Слайд 7Поскольку k выбирается произвольно, при решении данной задачи все веса

можно увеличивать или уменьшать в одно и то же число

раз. Это является первым свойством весов.
Пусть сделано два измерения с весами

Поскольку k выбирается произвольно, при решении данной задачи все веса можно увеличивать или уменьшать в одно и


Слайд 8

т.е. веса двух измерений обратно пропорциональны квадратам их средних квадратических

ошибок. Это второе свойство весов.

Отсюда

(2)

т.е. веса двух измерений обратно пропорциональны квадратам их средних квадратических ошибок. Это второе свойство весов. Отсюда


Слайд 9Найдем вес среднего арифметического, принимая вес р отдельного измерения равным

единице.
Обозначим вес среднего арифметического через Р. На основании

формулы (2) запишем

Найдем вес среднего арифметического, принимая вес р отдельного измерения равным единице. Обозначим вес среднего арифметического через Р.


Слайд 10Подставляя р =1 и
Р = п, (3)
,

получим
т.е. вес среднего арифметического равен числу равноточных измерений из которого

оно получено, если вес каждого измерения принят равным единице.

Подставляя р =1 и Р = п,   (3), получимт.е. вес среднего арифметического равен числу равноточных


Слайд 11 На этом основании любой результат измерений c

весом p можно понимать как среднее арифметическое из ряда воображаемых

равноточных измерений, каждое с весом единица, число которых было р.

На этом основании любой результат измерений c весом p можно понимать как среднее арифметическое


Слайд 122. Веса функций измеренных величин.

Ранее были выведены формулы для нахождения

СКО функций. Веса и СКО измерений связаны зависимостью

2. Веса функций измеренных величин. Ранее были выведены формулы для нахождения СКО функций. Веса и СКО измерений


Слайд 13Принимая k=1, получим
Величину
называют обратным весом.

Принимая k=1, получим Величину называют обратным весом.


Слайд 14Если в ранее выведенные формулы подставить вместо квадратов СКО соответствующие

обратные веса, то получим формулы для нахождения весов функций

1.

(4)

Если в ранее выведенные формулы подставить вместо квадратов СКО соответствующие обратные веса, то получим формулы для нахождения


Слайд 18Если измерения равноточные, то

откуда

т.е. вес суммы n равноточных слагаемых в n раз меньше веса одного измерения.

(8)

Если измерения равноточные, то откуда


Слайд 203. Средняя квадратическая ошибка единицы веса.

Средней квадратической

ошибкой единицы веса μ называют СКО измерения, вес которой равен

единице.

3. Средняя квадратическая ошибка единицы веса.    Средней квадратической ошибкой единицы веса μ называют СКО


Слайд 21Выразим μ через истинные ошибки Δ.
Пусть измерению с весом

p соответствует СКО m. На основании свойства весов можно написать

Выразим μ через истинные ошибки Δ. Пусть измерению с весом p соответствует СКО m. На основании свойства


Слайд 23Пусть имеется ряд измерений l1, l2, …, ln, с весами

p1, p2, …, pn. Составим вспомога-тельные функции, найдем их истинные

и СКО

(i=1, 2, …, n).

Следовательно, функции равноточные и имеют веса, равные единице.

В соответствии с (12)

Пусть имеется ряд измерений l1, l2, …, ln, с весами p1, p2, …, pn. Составим вспомога-тельные функции,


Слайд 24Для равноточных измерений можно записать

или

Для равноточных измерений можно записать или


Слайд 254. Среднее весовое. Средняя квадратическая ошибка и вес среднего весового.

Рассмотрим обработку результатов неравноточных измерений одной и той

же величины.
Пусть получено n измерений l1, l2, …, ln, с весами p1, p2, …, pn.

4. Среднее весовое. Средняя квадратическая ошибка и вес среднего весового.    Рассмотрим обработку результатов неравноточных


Слайд 26Результат любого измерения li можно рассматривать как среднее арифметическое из

pi воображаемых измерений
каждое с весом единица, т. е.

(14)

Результат любого измерения li можно рассматривать как среднее арифметическое из pi воображаемых измерений каждое с весом единица,


Слайд 27Таким образом, измерения можно свести к равноточным и окончательное значение

вычислить по формуле среднего арифме- тического
(15)

Таким образом, измерения можно свести к равноточным и окончательное значение вычислить по формуле среднего арифме- тического


Слайд 28Из (14) следует, что

Подставляя в (15), получим

(16)

Из (14) следует, что Подставляя в (15), получим


Слайд 29Величину LB называют средним весовым значением (весовым средним, средневзве- шенным,

общей арифметической срединой).
Для упрощения расчетов вводят приближенное значение l0, находят

остатки εi=li– l0, а затем среднее весовое по формуле

(17)

Величину LB называют средним весовым значением (весовым средним, средневзве- шенным, общей арифметической срединой).Для упрощения расчетов вводят приближенное


Слайд 30Величина [p] – сумма весов, а следовательно, общее число измерений

с весом единица, из которых получено среднее арифметическое. Поэтому вес

среднего весового

PB = [p]. (18)

Для нахождения средней квадратической ошибки среднего весового воспользуемся формулой

Величина [p] – сумма весов, а следовательно, общее число измерений с весом единица, из которых получено среднее


Слайд 325. Поправки неравноточных измерений одной и той же величины и

их свойства. Оценка точности неравноточных измерений и среднего весового по

поправкам.

Поправки неравноточных измерений одной и той же величины определяют по формуле

(20)

5. Поправки неравноточных измерений одной и той же величины и их свойства. Оценка точности неравноточных измерений и


Слайд 33Запишем поправки для всех n измерений, умножим на соответствующие веса

и сложим

[pv] = LB [p] – [pl].

Запишем поправки для всех n измерений, умножим на соответствующие веса и сложим [pv] = LB [p] –


Слайд 34Подставляя

[pv] = 0.

(21)

Это первое свойство поправок неравноточных измерений. Равенство (21) контролирует правильность

вычисления LB и v.

При округлении LB получим равенство
[pv] = [p] w , (22)
где w – ошибка округления.

Подставляя   [pv] = 0.    (21)Это первое свойство поправок неравноточных измерений. Равенство (21)


Слайд 35Второе свойство поправок для неравноточных измерений одной и той же

величины выражается равенством
[pv2] = min.

(23)
Для оценки точности неравноточных измерений по поправкам используют формулы

где μ – СКО единицы веса;
MB – СКО среднего весового.

(25)

Второе свойство поправок для неравноточных измерений одной и той же величины выражается равенством   [pv2] =


Слайд 36Вычисления контролируются по формуле

[p v2] = – [pvl] =

– [pvε].

Если LB округлено, то

[p v2] = – [pvε]

+ (LB – l0)[pv].

Для приближенного контроля можно пользоваться неравенством |[p v2]+[pvε]| ≤ 0,5 |[pε]| единицы последнего знака LB.

Вычисления контролируются по формуле [p v2] = – [pvl] = – [pvε].Если LB округлено, то [p v2]


Слайд 376. Определение средней квадратической ошибки единицы веса по разностям двойных

неравноточных измерений.

Пусть при двойном измерении n величин получены результаты

l1, l1/ каждое с весом p1 ,
l2, l2/ -“- p2,
…. … … … …
ln, ln/ -“- pn.

6. Определение средней квадратической ошибки единицы веса по разностям двойных неравноточных измерений. Пусть при двойном измерении n


Слайд 38Составим разности
d1 = l1 – l1/,
d2 = l2 –

l2/,
…. …. … …
dn = ln – ln/.
Полученные разности являются

истинными ошибками самих разностей, поэтому можно записать

Составим разности d1 = l1 – l1/,d2 = l2 – l2/,…. …. … …dn = ln –


Слайд 39Каждая разность di = li – li/ является функцией

равноточных измерений с весом pi.

Следовательно,
При наличии систематических ошибок их

предва-рительно исключают по формуле

и формула примет вид

(26)

(27)

Каждая разность di = li – li/  является функцией равноточных измерений с весом pi.Следовательно, При наличии


Слайд 40После исключения систематических ошибок СКО единицы веса находят по формуле

После исключения систематических ошибок СКО единицы веса находят по формуле


Слайд 417. Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в

полигонах и ходах

Во всех замкнутых и разомкнутых теодолитных ходах и

полигонах угловые невязки являются истинными ошибками суммы измеренных углов. Поэтому для оценки точности можно воспользоваться формулой

7. Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в полигонах и ходахВо всех замкнутых и разомкнутых


Слайд 42Если вес измерения одного угла принять равным единице, то вес

суммы n углов найдется по формуле

Подставляя в предыдущую формулу это

значение веса, заменяя Δ на f и n на число полигонов N, получим

(29)

Если вес измерения одного угла принять равным единице, то вес суммы n углов найдется по формулеПодставляя в


Слайд 43Здесь μ является СКО измерения одного угла, т.к. за единицу

веса принят вес одного угла. Поэтому формулу (29) можно записать

иначе

где f β– невязки в полигонах или ходах;
n – число углов в полигоне или ходе;
N – число полигонов или ходов.

(30)

Здесь μ является СКО измерения одного угла, т.к. за единицу веса принят вес одного угла. Поэтому формулу


Слайд 44Для триангуляции n =3, поэтому

Для четырехугольников

(32)

(31)

Для триангуляции n =3, поэтому


Слайд 45Аналогичными рассуждениями можно получить формулу для оценки точности превышений геометрического

нивелирования.
Если сумме превышений на 1 км хода придать вес,

равный единице, то вес суммы превышений хода длиной L км определится по формуле

Аналогичными рассуждениями можно получить формулу для оценки точности превышений геометрического нивелирования. Если сумме превышений на 1 км


Слайд 46СКО единицы веса (СКО в сумме превышений
на 1 км

хода) найдется по формуле

где fh – невязки в превышениях;
L – длины ходов в км;
N – число полигонов или ходов.

(33)

СКО единицы веса (СКО в сумме превышений на 1 км хода) найдется по формуле


Слайд 47В качестве единицы веса можно взять вес превышения на одной

станции. Тогда вес суммы превышений из п станций будет равен

и формула примет вид

Если на 1 км хода приходится k станций, то

(35)

(34)

В качестве единицы веса можно взять вес превышения на одной станции. Тогда вес суммы превышений из п


Возможно, вам также будет интересно:

  • Величина монумента поразила нас своим величием исправьте ошибки
  • Вектра б ошибка 0200
  • Величина какой средней ошибки выборки больше
  • Вектор цели вектор состояния вектор ошибки
  • Величина какой ошибки репрезентативности может быть количественно оценена

  • Понравилась статья? Поделить с друзьями:
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии