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EnglishRÉSUMÉ
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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Denis LOUVEL : Market development - Sales International
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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
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DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
NORMES
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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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1/ Quiz d'entraînement
Entraînez vous autant que vous le voulez avec les quiz d'entraînement.
2/ Test de validation
Lorsque vous êtes prêt, vous passez le test de validation. Vous avez deux passages possibles dans un laps de temps de 30 jours.
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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