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1 - MESURE DE MASSE

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 CE de type et organisme notifié
  • 2.4 - Principe de la déclaration CE de conformité de la production
  • 2.5 - Principe de la vérification CE
  • 2.6 - Principe du contrôle
  • 2.7 - Marques de vérification
  • 2.8 - Marque d'identification
  • 2.9 - Carnet métrologique
  • 2.10 - Vérification périodique
  • 2.11 - Révision périodique
  • 2.12 - Vérificateur agréé
  • 2.13 - Réparateur agréé
  • 2.14 - Réparateur autorisé
  • 2.15 - Organisme désigné
  • 2.16 - Vérification primitive après réparation
  • 2.17 - Obligations du détenteur
  • 2.18 - Mise hors service des balances
  • 2.19 - Interprétation de la réglementation et mise en conformité réglementaire
  • 2.20 - Balances en service non soumises au contrôle
  • 2.21 - Cas particuliers
  • 2.22 - Surveillance

3 - ÉVALUATION MÉTROLOGIQUE D’UN INSTRUMENT DE PESAGE

4 - ARCHITECTURE DE LA CHAÎNE DE MESURE DES MASSES

5 - INSTRUMENT DE PESAGE À FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE (IPFNA)

Article de référence | Réf : R1730 v4

Instrument de pesage à fonctionnement non automatique (IPFNA)
Pesage - Réglementation. Instrumentation

Auteur(s) : Denis LOUVEL

Relu et validé le 02 avr. 2021

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NOTE DE L'ÉDITEUR

Cet article est la réédition actualisée de l’article [R 1 730] intitulé « Pesage – Réglementation. Instrumentation » écrit par Pierre AUBERT en 1994 et actualisé en 2008 par Denis LOUVEL.

18/05/2016

RÉSUMÉ

Contrairement au poids qui est soumis à la pesanteur, la masse est une valeur constante, qui ne varie ni en fonction de son lieu, ni de son instrument de mesure, ni d'autres paramètres liés à l'exécution de l'opération de mesurage. Après avoir explicité la distinction fondamentale entre ces deux termes, cet article détaille la réglementation applicable aux IPFNA (Instruments de Pesage au Fonctionnement Non Automatique) électroniques ou hybrides, mais évoque également l'évaluation métrologique d'un instrument de pesage ou encore l'architecture de la chaîne de mesure des masses.

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

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Auteur(s)

  • Denis LOUVEL : Responsable métrologie, Mettler-Toledo SAS

INTRODUCTION

Évaluer 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 m, 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 masse et de l'unité légale – destinées à des opérations de pesage, c'est-à-dire de mesure de la masse.

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MOTS-CLÉS

réglementation

KEYWORDS

regulation

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v4-r1730


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5. Instrument de pesage à fonctionnement non automatique (IPFNA)

Plusieurs conceptions coexistent pour la réalisation de cette architecture, notamment à partir du dispositif équilibreur de charge :

  • conception mécanique utilisant soit l'accélération de la pesanteur , soit les forces de rappel d'un ressort par exemple ;

  • conception magnétique utilisant des pots magnétiques ou des cordes vibrantes ;

  • conception électronique utilisant des jauges de contraintes.

Les instruments de pesage entièrement mécaniques ne constituent plus la préoccupation principale des bureaux d'études des fabricants. Cependant, il faut remarquer que :

  • le parc d'instruments de pesage mécaniques en utilisation courante n'est plus aussi important que par le passé ;

  • certains sites ne peuvent recevoir d'autres instruments que les instruments mécaniques en raison de l'absence d'alimentation électrique ;

  • certains pays, en phase de développement industriel, utilisent très fréquemment ces instruments ;

  • le parc d'instruments de pesage électroniques est le plus important en utilisation courante. Il supplante celui des instruments mécaniques, car il permet une gestion automatisée et informatisée de la pesée alors que les appareils mécaniques ne le peuvent pas.

L'avènement de l'ère électronique et ses multiples possibilités offertes ont fait évoluer la conception des instruments de pesage, ne laissant que deux catégories de matériel :

  • les instruments électroniques, dont seul le récepteur de charge est mécanique ;

  • les instruments hybrides, couplant un récepteur-transmetteur de charge mécanique à un capteur de pesage.

5.1 Instruments électroniques

Ces instruments bénéficient de la plus forte évolution technologique liée aux développements de l'électronique et de l'informatique.

Associé à un récepteur de charge qui peut être un simple plateau, une plate-forme, une trémie ou un récepteur-transmetteur de charge, le dispositif mesureur de charge comprend :

  • une ou plusieurs cellules de pesée ;

  • un ensemble de traitement du signal ;

  • un...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - METTLER-TOLEDO -   Balances et pesées.  -  [P 1 380], base documentaire Archives analyse/mesures (1999). Mise à jour de 2006 disponible dans la base documentaire Techniques d'analyse.

  • (2) - LE GOËR (J.-L.), AVRIL (J.) -   Extensométrie.  -  [R 1 850], base documentaire Mesures mécaniques et dimensionnelles (1992).

  • (3) - LE GOËR (J.-L.), AVRIL (J.) -   Capteurs à jauges extensométriques.  -  [R 1 860], base documentaire Mesures mécaniques et dimensionnelles (1992).

  • (4) - AUBERT (P.) -   Instruments de pesage à fonctionnement automatique.  -  [R 1 740], base documentaire Archives analyse/mesures (1999). Mise à jour de 2015 disponible dans la base documentaire Mesures physiques.

1 Réglementation

Directive européenne 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JOUE du 29 mars 2014).

Directive européenne n° 90/384/CEE du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO n° L. 189 du 20 juillet 1990, p. 1 à 16). Cette directive a été abrogée par la directive 2009/23/CE du 23 avril 2009, elle-même abrogée par la directive 2014/31/UE du 26 février 2014.

Directive européenne n° 93/68/CE du 22 juillet 1993 concernant l’harmonisation des législations des États membres, et en particulier l’apposition du marquage « CE » (JO n° L. 220 du 30 août 1993, p. 1 à 2). Modifie la directive n° 90/384/CEE du 20 juin 1990. Cette directive a été abrogée par la directive 2009/23/CE du 23 avril 2009.

Décret n° 91-330 du 27 mars 1991 relatif...

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Entre les deux essais, vous pouvez consulter l’article et réutiliser les quiz d'entraînement pour progresser. L’attestation vous est délivrée pour un score minimum de 70 %.


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