Présentation
RÉSUMÉ
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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7. Exploitation des données de mesure et d'incertitude
Ce paragraphe montre l'influence des composantes d'incertitude sur l'incertitude finale.
En mettant en évidence des erreurs de mesures exagérées, des variations ambiantes et des conditions d'utilisation typiques, l'utilisateur pourra prendre les précautions nécessaires lors de l'étalonnage et aussi lors de l'utilisation de la balance au quotidien.
7.1 Conditions de référence
La majorité des utilisateurs n'appliquant pas de correction aux erreurs d'indication d'une balance, on retient les données du tableau 11 comme référence.
Rappel des conditions d'utilisation :
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les erreurs de justesse, de répétabilité et d'excentration sont faibles et représentatives de celles utilisées au quotidien (seulement 1 à 2 fois la résolution d de la balance) ;
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la balance est équipée d'un système de réglage automatique et s'ajuste quand une variation de température depuis le dernier réglage est supérieure à 1 oC ;
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la cellule de mesure a un coefficient de sensibilité à la température de 1,5 × 10–6/oC.
7.2 Cas no 1 et no 2 – Température dans la pièce
La balance n'a pas de système de réglage intégré ou celui-ci n'est pas activé.
La balance réagit à la variation de température en utilisation dans la pièce où elle est installée (ΔT = 5 oC pour le cas no 1 et ΔT = 10 oC pour le cas no 2).
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Influence sur l'incertitude U (E I )
Pas d'influence sur cette incertitude, car la variation de température durant utilisation n'est pas prise en compte ici. Seule la variation de température durant l'étalonnage est prise en compte.
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Influence sur l'incertitude U (IP)
Dans le cas no 1, cette variation multiplie jusqu'à 3 fois l'incertitude de...
Exploitation des données de mesure et d'incertitude
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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
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...
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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