Qualitätsmanagement
Praktikumsvorbereitung, Begriffe
Praktikumsvorbereitung, Begriffe
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Flashcards
Was sind Messgrößen?
- Kobination aus Maßzahl {M} und Maßeinheit [M]
- Bsp.
- 12 m
- 3 kg
- 14 s
- 360 ° C
- Quantifizierbare Eigenschaften zur Beschreibung von Zuständen oder Signalen
Welche Strukturen sind in Messsystemem vorhanden?
- Reihenstruktur
- Parallelstruktur
- Kreisstruktur
Kreisstruktur/Rückführschaltung - Messsysteme
- Ausführung
- Gegenkopplung
- normaler Regelkreis
+ Ausführung
- Mitkopplung
- Oszillator
Addition von Führungsübertragungsfunktion und Störübertragungsfunktion
bei einer Verstärkung gegen (unendlich) wird die Störgröße eliminiert da die Störübertraungsfunktion gegen 0 läuft
Einteilung von Messmethoden
- Art der Messmethode
- direkt (Messgröße = Ausgangsgröße)
- indirekt
- Verwendung von Hilfsenergien
- mit Hilfsenergie
- ohne Hilfsenergie
- Art der Energieform
- Elektrisch
- Hydraulisch
- Pneumatisch
- Struktur der Messmethoden
- offene Kette
- geschlossene Kette (Rückführfunktion / Kreisstruktur)
- Zeit und Wertevprrat der Messmethode
- kontinuierliche Messmethode
- diskontinuierliche Messmethode
Einteilung von analogen Messmethoden
- Ausschlagmethode
- Differenzmethode
- Kompensationsmethode
Welche Phasenlage liegt bei der Mitkopplung vor?
Eingangsgröße und Ausgangsgröße sind in Phase
0° = Gleich
Definition - Messverfahren
Praktische Anwendung einer Messmethode und eines Messprinzips
Vorteil bei der Ausschlagmethode?
- Man braucht keine externe Energiezufuhr
Analoge Messmethoden - Differenzmethode
- Bsp. anhand der Dickenmessung von Bandstahl
- Vorteile
- kleine Messbereiche die vollständig ausgenutzt werden können
- automatische Korrektur von Störeinflussen
Was ist Kompensation?
Ausstausch einer Wirkung einer Größe
Was ist vollständige Kompensation?
Differenz der Größen wird 0.
Was ist unvollständige Kompensation?
Eine Reglerabweichung bleibt für alle Zeitpunkte bestehen.
Vorteile der digitalen Messmethoden
- gute Speicherbarkeit der digitalen Signale
- gute Speicherbearbeitbarkeit der Signale
- Vermeidung von Informationsverlusten bei Informationsübertragung
- Vermeidung von Informationsverlusten bei der Informationsgewinnung
Unterscheidung analoge Messmethode hinsichtlich der Informationsgewinnung und Verarbeitung
Ausschlagmethode
- direkte Informationsaufnahme
Differenzmethode
- Ermittlung von e = xe-xv
- oder e=xb-xv (xv=konst.)
Kompensationsmethode
- Minimieren des Fehlers
- e=xe-xk
- Folgeregelung
Unterscheidung analoger Messmethoden hinsichtlich der Hilfsenergie
Ausschlagmethode
- nicht erforderlich
Differenzmethode
- zum erzeugen und konstanthalten der Vergleichsgröße xv
Kompensationsmethode
- für die Funktion des Stellantriebes
Unterscheidung analoger Messmethoden hinsichtlich der Ausgangsgröße
Ausschlagmethode
- Ausschlag eines Zeigers
- Absolutanzeige
Differenzmethode
- Abweichungsanzeige
Kompensationsmethode
- Erzeugung eines beliebigen Ausgangssignals
Unterscheidung analoger Messmethoden hinsichtlich der Rückwirkung
Ausschlagmethode
- Vorhanden
Differenzmethode
- vorhanden, aber eventuell vermindert
Kompensationsmethode
- weitgehend vermieden
Vorteile der einzelnen analogen Messmethoden
Ausschlagmethode
- einfach
- robust
- universell
- unabhängig von Hilfsenergie
Differenzmethode
- Störgrößenunterdrückung
- hohe Empfindlichkeit
- kleine Messbereiche
Kompensationsmethode
- niedrige Fehlergröße
- beliebige Ausgangsgröße xa
Nachteile der einzelnen analogen Messmethoden
Ausschlagmethode
- volle Auswirkung von Störeinflüssen
- Nullpunktunktunterdrückung nicht möglich
Differenzmethode
- Absolutanzeige wird erschwert
- Fehlerquelle durch Schwankung von xv
- xv = Vergleichsgröße
Kompensationsmethode
- hoher Aufwand
Welche digitalen Messmethoden sind bekannt?
- Kodiermethode
- Zählermethode (Inkrementalmethode)
Was ist ein Code?
Abbildung einer Menge auf eine andere Menge
Was sind statische Kenngrößen?
- Messbereich MB
- Anzeigebereich AB
- Messspanne MSp
- Belastiungsbereich BB
- Anlaufwert AW
- Messmittel MM
Was ist die Empfindlichkeit? Wie wird sie berechnet?
- Verhältnis von Ausgangsgröße zu Eingangsgröße
- Steigung der statischen Kennlinie
- bei nicht linearen Kennlinien wird mit der 2-Punkt-Methode gearbeitet
- Abstand zweier Punkte zueinander wird ins Verhältnis gesetzt
Wozu dient der Überlastwert?
- Vergleichbar mit dem Hook'schen Gesetz
- Bleibt man unter dem Überlastbereich so geht das MM nicht kaputt
- Bei der Überschreitung vom Überlastwert kann das MM zerstört werden
Wozu dient der Übertragungsfaktor kp?
- Übertragungsfaktor stellt den proportionalen Zusammenhang zwischen der Eingangs und Ausgangsgröße her
- xa=xe * Kp
Fehlerbegriff - Statische Fehlerkenngrßen
Wahrer Fehler
- e
- e = xmeß - xwahrer
- e = xmeß- x(querstrich) (scheinbarer Fehler)
- e = xmeß - xrichtig (konventioneller Fehler)
- e* = e / xwahrer ≈ e / xmeß (relativer Fehler)
- e° = e/ MSp
Meßfehler nach ihrer Art unterscheiden
Grobe (grundsätzlich vermeidbar)
- Bedienfehler
- Einfluss durch Umweltbedingungen (Klima, Temperatur)
Systematische
- bestimmbar
- nicht bestimmbar
- Vorzeichen und Betrag des Fehlers sind identisch
Zufällige Fehler
- nicht bestimmbar
- Messunsicherheit
Beispiele Systematische Fehler
- nicht linearität
- lineare Fehler
- Abweichung des Übertragungsfaktor
- Nullpunktverschiebung
- Ansprechunempfindlichkeit
- Umkehrspanne
- Drift
Wie ist der Tiefpass charakterisiert?
Welche Aufgaben hat die Qualitätslenkung?
- Erfüllung von Qualitätsanforderungen
- Umfasst Arbeitstechniken
- Tätigkeiten zum Überwachen des Prozesses
Was ist der Korrelationskoeffizient Kk?
Der Korrelationskoeffizient r ist ein dimensionsloses Maß für den Grad des linearen Zusammenhangs zwischen mind. zwei intervallskallierten Merkmalen