Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
L’étape de la vérification d’une balance est cruciale et permet de s’assurer que ses performances sont en adéquation avec les besoins. Pendant de nombreuses années, l’influence de l’incertitude d’une balance est restée inconnue, pour autant son approche n’est pas compliquée et facilitée par des référentiels mis à disposition. Cet article présente des méthodes permettant d’approcher ce paramètre dans le cas des balances d’analyse. L’utilisateur peut ainsi exploiter les budgets d’incertitude, tirer les conséquences sur les conditions de fonctionnement de la balance, son environnement et son utilisation, optimiser les incertitudes si nécessaire et donc au final la qualité des mesures effectuées.
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The verification stage of a balance is crucial and allows for ensuring that its performances correspond to its needs. For several years, the impact of the uncertainty of a balance remained unknown and yet its approach is not complex and is facilitated by available benchmarks. This article presents methods allowing for dealing with this parameter in the case of analytical balances. The user can thus exploit teh uncertainty budgets, draw the consequences on the operating conditions of the balance, its environment and usage, optimize the uncertainties where required and therefore the quality of the measurements carried out.
Auteur(s)
-
Denis LOUVEL : Market development - Sales International
-
Mettler-Toledo SAS
INTRODUCTION
Tous les jours, des millions d'instruments de mesure et d'analyse sont vérifiés avant d'être utilisés. Cette étape cruciale consiste à s'assurer que leurs performances sont en adéquation avec les besoins des utilisateurs.
Durant des années, la balance a simplement été vérifiée sans que l'on connaisse l'influence de son incertitude. Elle a donc fait l'objet d'un traitement particulier alors que l'incertitude des autres catégories d'instruments était bien connue. Connaître l'incertitude d'une balance n'est pas chose compliquée à l'aide de référentiels mis à notre disposition.
L'enjeu est désormais de savoir si l'association de ce nouveau terme qu'est l'incertitude de la balance avec l'erreur de mesure risque de remettre en cause la balance utilisée, le processus de mesure dans lequel elle est intégrée et donc la qualité des produits, comme la qualité des analyses effectuées.
Cet article se limite à la détermination de l'incertitude de balances d'analyse (celles avec une résolution inférieure au milligramme) car elles sont les plus sensibles aux influences externes.
Cet article ne concerne pas les instruments de pesage à fonctionnement automatique comme une doseuse pondérale, un groupe de pesage-étiquetage ou une trieuse pondérale.
VERSIONS
- Version archivée 1 de sept. 2010 par Denis LOUVEL
DOI (Digital Object Identifier)
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8. Incertitude d'une balance selon DAkkS
Le DAkkS, équivalent allemand du Cofrac, a remplacé son guide par celui de l'Euramet [P 1 380] depuis le 30 juin 2008. Avec ce guide, l'Euramet souhaite harmoniser l'étalonnage d'IPFNA au sein de l'EA. Le guide de l'Euramet n'est pas obligatoire ; il sert de promotion pour l'accréditation des laboratoires d'étalonnage.
Seul le DAkkS a remplacé son référentiel par celui de l'Euramet. Le mode opératoire de l'Euramet est très proche de celui du Cofrac.
Le Cofrac a remplacé le guide 2089 par le guide technique d'accréditation LAB GTA 95. La mise en place de l'accréditation par le Cofrac dernier est désormais identique à celle développée dans le guide Euramet.
8.1 Essais à réaliser et traitement du résultat de mesure
Les essais à réaliser sont identiques à ceux demandés par le Cofrac : répétabilité, excentration et justesse.
Le choix des points de mesure et le traitement des données sont très proches de ceux demandés par le Cofrac.
HAUT DE PAGE8.2 Incertitude de l'erreur d'indication
Pour les composantes dues à la résolution (à vide et en charge), Euramet retient une distribution rectangulaire, alors que le Cofrac retient une distribution triangulaire.
Comparées au Cofrac, deux composantes supplémentaires sont retenues pour les poids étalons (tableau 15) :
-
la poussée de l'air : elle prend en compte la variation de masse volumique de l'air au moment de l'étalonnage des poids et de l'étalonnage de la balance ;
-
la convection : elle prend en compte la variation de température entre le poids et la balance. Cette composante est nécessaire pour l'étalonnage de bascule ou de pont-bascule, mais n'est pas retenue pour les balances d'analyse et de précision.
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Incertitude d'une balance selon DAkkS
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
-
Métrologie – Procédure d"étalonnage et de vérification des Instruments de Pesage à Fonctionnement Non Automatique (IPFNA) – Partie 2 : étalonnage - FDX 07-017-2 - 12-97
-
Guide pour l"expression de l"incertitude de mesure - NF ENV 13005 - 1999
-
Systèmes de management de la qualité – Exigences - ISO 9001 - 2000
-
Prescriptions générales concernant la comp étence des laboratoires d'étalonnage et d'essai - ISO/IEC 17025 - 2005
-
Systèmes de management de la mesure –Exigences pour les processus et les équipements de mesure - ISO 10012 - 2003
-
Vocabulaire international de métrologie — Concepts fondamentaux et généraux et termes associés (VIM) - JCM200 - 2008
-
Guide technique d'accréditation – Étalonnage d"instruments de pesage à fonctionnement non-automatique - LAB GTA 95 - 2012
-
...
ANNEXES
Organisation Internationale de Métrologie Légale OIML http://www.oiml.org/
OIML R111 2004 Poids des classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3 » Partie 1 : Exigences métrologiques et techniques
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