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1 - ENVIRONNEMENT DE L’ÉTALONNAGE

  • 1.1 - Domaine de pression
  • 1.2 - Définitions

2 - ÉTALONNAGE EN PRESSION

  • 2.1 - Objet
  • 2.2 - Besoins
  • 2.3 - Fonction des différents types d’étalons
  • 2.4 - Constitution de la chaîne d’étalonnage de l’entreprise

3 - INSTRUMENTS FONDAMENTAUX

4 - INSTRUMENTS DÉRIVÉS

5 - MÉTHODES D’ÉTALONNAGE ET DE VÉRIFICATION

6 - ESTIMATION DES INCERTITUDES

  • 6.1 - Propagation de l’incertitude
  • 6.2 - Composantes en métrologie des pressions
  • 6.3 - Exemples

7 - CONCLUSION

8 - GLOSSAIRE

9 - SIGLES, NOTATIONS ET SYMBOLES

Article de référence | Réf : R2030 v2

Estimation des incertitudes
Étalons de pression

Auteur(s) : Pierre OTAL

Date de publication : 10 juin 2022

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NOTE DE L'ÉDITEUR

Cet article est la réédition actualisée de l’article [R2030] intitulé « Étalons de pression » rédigé par Jean-Claude LEGRAS et paru en 2003.

16/06/2022

RÉSUMÉ

La pression est une unité dérivée du système SI. Un pascal (Pa) est la pression engendrée par une force de 1 newton uniformément répartie sur une surface de 1 mètre carré. Cet article explique comment mesurer la pression, d'abord en créant un étalon de pression statique, puis les méthodes utilisables en fonction des niveaux de pression. Toute la chaîne d'étalonnage est présentée, avec une mention spéciale pour les incertitudes créées tout au long de la chaîne. 

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ABSTRACT

Pressure standards

Pressure is a unit derived from the SI system. A pascal (Pa) is the pressure generated by a force of 1 newton evenly uniformly distributed over an area of 1 square meter. This article explains how to measure pressure, first by creating a static pressure standard, and then the methods you can use depending on the pressure levels. The entire calibration chain is presented, with special mention for the uncertainties created throughout the chain.

Auteur(s)

  • Pierre OTAL : DESS physique des capteurs et systèmes de mesure - Responsable du département Masse et grandeur dérivées au Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE)

INTRODUCTION

La grandeur pression est, en termes de métrologie, une unité dérivée du Système international, à partir de la masse, de la longueur et du temps. L’unité SI de pression est le pascal (Pa) qui est la pression engendrée par une force de un newton uniformément répartie sur une surface de un mètre carré. On conçoit d’après cette définition que le pascal est une unité très petite : la pression atmosphérique, qui nous est très familière, en compte environ 100 000 au niveau de la mer. Aussi les unités plus usuelles, qui tendent à devenir le kilopascal (kPa) et le mégapascal (MPa), sont le millibar (mbar, 1 mbar = 0,1 kPa) et le bar (bar, 1 bar = 0,1 MPa).

Après un rappel des différentes techniques utilisées pour créer un étalon de pression statique, les méthodes utilisées pour disséminer l’unité de pression sur tout le domaine industriel d’une pression de quelques pascals à 1 GPa (ou 10 000 bar) sont décrites.

Cette dissémination se décline en termes de moyens et de méthodes d’étalonnage. Elle est abordée sous l’angle de la chaîne d’étalonnage dont le but est de démontrer un rattachement ininterrompu aux étalons nationaux et internationaux. Dans les méthodes décrites, une bonne part est faite aux différentes composantes qui permettent la propagation de l’incertitude d’étalonnage vers l’incertitude d’utilisation.

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KEYWORDS

pressure balance   |   piston-cylinder unit   |   pressure distorsion   |   liquid column manometer

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-r2030


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6. Estimation des incertitudes

6.1 Propagation de l’incertitude

Le certificat d’étalonnage fournit l’incertitude d’étalonnage de l’étalon qui va à son tour servir à étalonner d’autres instruments, ou à faire des mesures de pression dans une application spécifique. Cette incertitude est bien sûr l’estimation de l’incertitude de l’instrument dans les conditions d’environnement du laboratoire dans lequel il a été étalonné. C’est en outre une estimation à un instant donné, car seul l’utilisateur a en sa possession les éléments concernant le comportement à long terme de son instrument.

Nous donnons dans les paragraphes 6.2 et 6.3 les éléments qui permettent d’assurer la propagation de l’incertitude d’utilisation de l’instrument, désignée comme incertitude de mesure dans les normes. Cette incertitude est celle qu’il va avoir jusqu’au prochain étalonnage, dans des conditions d’environnement spécifiées (il appartiendra à l’utilisateur de s’assurer qu’il est bien dans ces conditions spécifiées a priori). Dans la pratique, pour éviter de la remettre en cause à chaque utilisation, l’incertitude de mesure est estimée à la mise en service de l’instrument, puis vérifiée à chaque fois que l’instrument est étalonné de nouveau.

Dans le cas où l’instrument est utilisé à la fois en laboratoire et sur site, il importe d’estimer son incertitude dans chacune des conditions d’utilisation. Dans la pratique, des conditions limites peuvent être définies pour calculer une incertitude de mesure maximale à craindre si celle-ci n’est pas trop pénalisante. En particulier, le comportement de l’instrument en fonction de la température doit être connu et pris en compte.

Les paragraphes 6.2 et 6.3...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - LEGRAS (J.C.) -   La mesure des pressions statiques.  -  Monographie BNM, n° 12, Bureau National de Métrologie.

  • (2) - DIXON (W.J.), MASSEY (F.J), Jr -   Introduction to Statistical Analysis.  -  Ed. McGraw Hill – Applied.

  • (3) - DRAPER (N.R.), SMITH (H.) -   Regression Analysis.  -  2d edition, Ed Wiley.

  • (4) - LEGRAS (J.C.), DELAJOUD (P.), HUOT (A.) -   La référence nationale de pression du BNM dans le domaine de 5 à 200 MPa.  -  Bulletin d’Information du BNM, n° 48, avr. 1982.

  • (5) - LEGRAS (J.C.), SCHATZ (B.), DELAJOUD (P.) -   La référence nationale de pression du BNM dans le domaine de 10 à 400 kPa.  -  Bulletin d’Information du BNM, n° 65, juil. 1982.

  • (6) - LE GUINIO (J.), LEGRAS (J.C.), EL-TAWIL (A.) -   New...

NORMES

  • Incertitude de mesure. Partie 3 : guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM : 1995). - NF ISO/IEC GUIDE 98-3 - 2014

  • Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais. Indice de classement : X50-61. - NF EN ISO/CEI 17025 - 2017

  • Systèmes de management de la mesure – Exigences pour les processus et les équipements de mesure. - NF EN ISO 10012 - 2003

  • Valeur de la pesanteur terrestre. - NF X02-011 - 1974

  • Métrologie – Essais – Métrologie dans l’entreprise – Constat de vérification des moyens de mesure. - X07-011 - 1994

  • Métrologie – Métrologie dans l’entreprise – Certificat d’étalonnage des moyens de mesure. - FD X07-012 - 1995

  • Métrologie – Métrologie dans l’entreprise – Critères de choix entre vérification et étalonnage, utilisation et conservation...

ANNEXES

  1. 1 Annuaire

    1 Annuaire

    Organismes – Fédérations – Associations (liste non exhaustive)

    Bureau de normalisation de l’aéronautique et de l’espace, BNAE :

    http://www.bnae.fr

    Bureau de recherches géologiques et minières, BRGM :

    http://www.brgm.fr

    Bureau international des poids et mesures, BIPM (pour en savoir plus sur l’activité internationale en métrologie, l’accord de reconnaissance multilatéral et les comparaisons) :

    http://www.bipm.fr

    Réseau national de la métrologie française (pour en savoir plus sur l’organisation de la métrologie en France) :

    http://www.metrologie-francaise.lne.fr

    Comité français d’accréditation, COFRAC (pour en savoir plus sur le système d’accréditation français) :

    http://www.cofrac.fr

    EURAMET :

    http://www.euramet.org

    European Cooperation for accreditation, EA (pour en savoir plus sur les systèmes d’accréditation européens) :

    http://www.european-accreditation.org

    Institut national de l'information géographique et forestière, IGN :

    http://www.ign.fr

    Organisation internationale de métrologie légale, OIML :

    https://www.oiml.org/fr

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