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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2. Mesurande
Lorsqu'une balance est ajustée avec des poids étalons, les deux équilibres réalisés pour peser un corps (à vide puis en charge) conduisent à la relation suivante :
avec :
- M :
- masse du corps pesé,
- r :
- masse volumique du corps pesé,
- EI :
- erreur d'indication de la balance pour x, pour les conditions a et r0 ,
- x :
- résultat de la pesée,
- a :
- masse volumique de l'air ambiant lors de la pesée,
- r0 :
- masse volumique conventionnelle de l'étalon utilisé pour déterminer l'erreur d'indication de la balance (r0 = 8 000 kg/m3).
La masse conventionnelle M C du corps pesé se déduit de l'expression suivante :
avec a 0 masse volumique de référence de l'air : a 0 = 1,2 kg/m3.
Lors de la pesée d'un corps, pour pouvoir associer au résultat de la pesée l'incertitude du résultat de la pesée, il est nécessaire d'avoir l'erreur de justesse (ou la correction) de la balance et son incertitude.
On l'obtient avec l'étalonnage de la balance, en partie, car elle intervient sur le résultat de la pesée, ainsi que les conditions ambiantes durant la pesée comme la nature du corps à peser.
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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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