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Article

1 - GÉNÉRALITÉS

2 - RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX IPFNA (BALANCES)

  • 2.1 - Principe de la réglementation européenne
  • 2.2 - Conséquences pour l’utilisateur d’une balance
  • 2.3 - Examen C.E. de type et organisme notifié
  • 2.4 - Principe de la déclaration C.E. de conformité de la production
  • 2.5 - Principe de la vérification C.E.
  • 2.6 - Principe du contrôle
  • 2.7 - Marques de vérification
  • 2.8 - Le carnet métrologique
  • 2.9 - La vérification périodique
  • 2.10 - Le vérificateur agréé
  • 2.11 - Le réparateur agréé
  • 2.12 - Obligations du détenteur
  • 2.13 - Interpréter et se conformer à la réglementation
  • 2.14 - Cas particulier des balances de comptage

3 - ÉVALUATION MÉTROLOGIQUE D’UN INSTRUMENT DE PESAGE

  • 3.1 - Caractéristiques métrologiques
  • 3.2 - Classification

4 - ARCHITECTURE DE LA CHAÎNE DE MESURE DES MASSES

5 - INSTRUMENTS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE

| Réf : R1730 v2

Généralités
Pesage - Réglementation. Instrumentation

Auteur(s) : - Mettler-Toledo S.A.

Date de publication : 10 juin 2001

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  • - Mettler-Toledo S.A.

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INTRODUCTION

É valuer métrologiquement la quantité de matière d’un corps a toujours constitué une nécessité de première importance, tant dans le domaine des échanges économiques que dans celui des activités scientifiques, techniques et industrielles.

Une caractéristique assez facilement quantifiable est l’effort qu’il convient d’exercer pour soulever un corps matériel, c’est-à-dire mesurer la force de pesanteur à laquelle il est soumis, son poids.

Le poids d’un corps varie avec l’intensité du champ de pesanteur, agissant conformément à la loi d’attraction universelle énoncée par Newton, et donc dépend du lieu où il est mesuré, puisque la surface de la Terre est un géoïde ellipsoïde.

Le poids d’un corps est, en outre, directement proportionnel à son coefficient de gravitation, sa masse.

La masse est une grandeur intrinsèque, représentative d’un corps, constante dans l’espace, indépendante du lieu où il se trouve et des forces auxquelles il est soumis.

Dans la vie courante, il est fait peu de cas des concepts développés ci-dessus. D’ailleurs le langage usuel, même codifié et réglementé, entretient une confusion regrettable entre la notion de poids et la notion de masse, d’autant que le mot « poids » sert aussi à désigner des objets matériels possédant certaines caractéristiques réglementaires – forme, constitution, matière dimension, inscription de la valeur de la masse et de l’unité légale – destinées à des opérations de pesage, c’est-à-dire de la mesure de la masse.

Ce texte est l’actualisation de l’article écrit initialement par Pierre AUBERT, auquel il emprunte de larges extraits.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-r1730


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1. Généralités

Pour définir la masse d’un corps, un instrument de pesage utilise nécessairement la force de pesanteur exercée sur ce corps par la Terre, c’est-à-dire son poids .

La mesure de la masse dépend donc du lieu où elle est effectuée, ainsi que d’un certain nombre de paramètres dus à l’environnement et à l’exécution de l’opération de mesurage.

1.1 Paramètres d’influence

En tenant compte de ces paramètres, l’utilisateur maîtrisera le fonctionnement de ses instruments de pesage et conservera leurs performances dans le temps.

Le lecteur se reportera avantageusement à l’article de référence [1] pour des explications sur les paramètres d’influence et la façon d’en tenir compte.

HAUT DE PAGE

1.1.1 Localisation

  • Variation du poids avec l’altitude

    La loi d’attraction universelle donne la force F entre deux corps de masse m et m ’ situés à la distance d :

Le poids, c’est-à-dire la force attractive de la pesanteur, est proportionnel à la masse m et à l’accélération de la pesanteur g :

P = F = m g

donc :

avec m ’ la masse de la Terre.

Si d varie de Δd = h, alors g devient :

d’où :

...

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