Présentation
Auteur(s)
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Jean-Claude COURTIER : Ingénieur de l’École supérieure de physique et chimie industrielles - ancien Chargé de mission, Direction générale AFNOR
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Pierre GIACOMO : Directeur honoraire du Bureau international des poids et mesures (BIPM)
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Lire l’articleINTRODUCTION
Vouloir établir une terminologie relative à la mesure et au contrôle paraît une tâche aisée au premier abord. Il existe d’excellents traités sur l’instrumentation et sur les méthodes de mesure. Cependant, dès que l’on approfondit un peu le sujet, on se heurte très vite à des notions premières appelées phénomènes, propriétés, grandeurs, mesures, qui amènent à se poser des questions fondamentales sur l’image que se fait l’homme de l’univers qui l’entoure. Si l’on n’y prend garde, on dérive rapidement vers la métaphysique en se posant le problème de l’existence du réel et de la conception de l’Univers. Les fondements mêmes de la physique sont en cause, et l’on s’aperçoit que vouloir bâtir un système de grandeurs est une opération aussi compliquée que de vouloir faire une théorie générale de l’univers physique [1].
La métrologie se veut être la science de la mesure, et particulièrement de l’exactitude ; or établir une terminologie non contradictoire et non ambiguë en ce domaine est finalement une entreprise redoutable. Aussi nous limiterons-nous, dans ce vocabulaire, à présenter les notions qui sont le plus couramment admises et normalisées.
Les notions présentées ci-après résultent, pour une large part, des travaux internationaux effectués dans un groupe de travail concernant le vocabulaire de la métrologie, commun à quatre organisations [Bureau international des poids et mesures (BIPM), Organisation internationale de métrologie légale (OIML), Organisation internationale de normalisation (ISO), Commission électrotechnique internationale (CEI)] et présidé par le directeur du BIPM.
Le travail de ce groupe a abouti en mai 1984 à la publication par l’ISO du Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie, communément appelé, en abrégé, VIM. Ce vocabulaire a été révisé au début des années 1990 en y associant trois autres organisations : la Fédération internationale de chimie clinique (FICC), l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) et l’Union internationale de physique pure et appliquée (UIPPA). Le VIM révisé est paru en 1993.
Les discussions, parfois très animées, ont abouti à des choix ou à des positions qui ne représentent pas forcément l’opinion des auteurs de ces lignes, bien qu’ils y aient participé activement, parfois avec passion. C’est cependant l’expression du travail du groupe qui est présentée, parce qu’elle reflète un consensus et il vaut encore mieux un langage adopté internationalement, même s’il ne paraît pas satisfaire pleinement toutes les idées personnelles que l’on peut avoir sur le sujet, plutôt que de céder à la facilité en inventant et en pratiquant ses propres variantes avec le risque de ne pas être compris ou, ce qui est pire, d’être compris de travers.
Le présent texte doit également beaucoup au travail sur les incertitudes de mesure effectué par un groupe composé d’experts des sept mêmes organisations précédemment citées. Comme le VIM, le Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure [7] a été publié en 1993 par l’ISO au nom des sept organisations. La version française a été établie par le premier auteur du présent article.
Les termes définis dans cet article sont regroupés par ordre alphabétique, avec leur traduction en anglais, dans le paragraphe 7 « Index ».
VERSIONS
- Version archivée 2 de oct. 1988 par Jean-Claude COURTIER
- Version courante de oct. 1994 par Jean-Claude COURTIER
DOI (Digital Object Identifier)
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1. Grandeurs
1.1 Notion de grandeur
La notion de grandeur est très large. Elle se rattache à l’expression quantitative des phénomènes, des propriétés ou des caractéristiques des corps. Notion première en métrologie, c’est-à-dire dans le domaine des connaissances relatives aux mesurages, il est difficile d’en donner une définition « en compréhension » et il paraît préférable d’en présenter une typologie.
Tout d’abord, deux acceptions du terme « grandeur » sont intimement liées :
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celle qui est utilisée pour une grandeur particulière, par exemple la longueur d’une tige déterminée, ou la capacité électrique d’un condensateur donné, ou encore la fugacité d’un constituant spécifié dans un mélange gazeux ;
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celle qui généralise la notion à l’ensemble des longueurs, à l’ensemble des capacités, à l’ensemble des fugacités, un peu comme lorsque l’on parle de l’Homme dans le langage courant pour désigner le genre humain, avec une majuscule par opposition à un homme particulier.
Ces usages sont tous les deux légitimes et le contexte permet d’éclairer s’il s’agit de l’une ou de l’autre signification.
HAUT DE PAGE1.2 Grandeurs conventionnelles
Ce terme grandeur conventionnelle est la première forme d’application du terme « grandeur ». À partir de méthodes d’essais qui codifient en détail des modes opératoires et l’appareillage associé, on obtient des résultats quantitatifs qui décrivent par une seule expression des propriétés complexes de corps, d’objets, de phénomènes.
On peut citer, par exemple, l’indice d’octane des carburants, qui exprime le pouvoir antidétonant des mélanges air-essence. Il en est de même pour l’expression de l’efficacité d’un filtre industriel destiné à éviter le rejet de particules polluantes dans l’atmosphère. À la limite, on pourrait aussi donner en exemple la grandeur qui exprime en nombre de tours de clé la tenue d’une serrure en usage normal.
Ces méthodes...
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