Présentation
Auteur(s)
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Pierre BARBIER : Ingénieur ENSEIRB, Docteur en électronique, Fondateur et président d’honneur du Collège français de métrologie
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Lire l’articleINTRODUCTION
La réalisation d’une mesure consiste à dérouler un processus dans lequel interviennent plusieurs éléments. Or, chacun des éléments a ses imperfections ou ses influences sur le résultat de la mesure. Ces éléments sont bien évidemment l’instrument de mesure et l’opérateur – sauf peut-être dans une mesure automatique – mais également l’environnement et le mesurande. Le résultat obtenu n’est donc jamais la valeur vraie de la mesure ; on dit alors que le résultat de mesure est entaché d’une incertitude.
Les ordres de grandeurs sont par exemple de ± 10 % en dosimétrie et de ± 0, 000 000 001 % (ou 10-9) en mesure de fréquences. En électricité, les incertitudes de mesure se situent environ entre quelques % et quelques 10-6 par exemple.
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7. Foire aux questions
L’utilisation ou le suivi de la méthode développée dans le GUM est-il obligatoire ?
Non, et en particulier dans l’industrie où une entreprise peut imaginer et appliquer une méthode plus simple ou mieux adaptée aux mesures spécifiques à ses productions. En revanche, la connaissance de la méthode du GUM et son application sont indispensables pour présenter un dossier d’accréditation essais ou étalonnage auprès du COFRAC.
La détermination de l’incertitude des mesures est-elle obligatoire pour une entreprise fabriquant des produits tolérancés, par exemple des résistances dont les valeurs sont marquées avec une tolérance de ± 1 % ?
Ces résistances sont certainement contrôlées par prélèvement et il est indispensable que l’incertitude sur les mesures effectuées pour ces contrôles soit connue. Il est souhaitable que l’incertitude des mesures soit inférieure ou égale à 0,1 % pour des résistances à 1 % (notion de capabilité).
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ANNEXES
Méthode d’évaluation de l’incertitude selon le GUM. Marc Priel ; Article III-20-11. Bivi métrologie Afnor
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