Wartość realna a wartość nominalna - Real versus nominal value

Rozróżnienie między wartością rzeczywistą a nominalną występuje w wielu dziedzinach. Z filozoficznego punktu widzenia wartość nominalna reprezentuje akceptowany stan, który jest celem lub przybliżeniem, w przeciwieństwie do rzeczywistej wartości, która jest zawsze obecna.

Pomiary

W produkcji rozmiar nominalny lub rozmiar handlowy to rozmiar używany „tylko z nazwy” do celów identyfikacji. Rozmiar nominalny może nie odpowiadać żadnemu wymiarowi produktu, ale w dziedzinie tego produktu rozmiar nominalny może odpowiadać dużej liczbie wysoce znormalizowanych wymiarów i tolerancji .

Rozmiary nominalne mogą być dobrze znormalizowane w całej branży lub mogą być zastrzeżone dla jednego producenta.

Zastosowanie wielkości nominalnej w różnych dziedzinach wymaga zrozumienia systemów rozmiarów w obu obszarach; Na przykład ktoś, którzy chcą wybrać wiertło, aby usunąć „ 1 / 4 -cal Śruba” może skonsultować tabele pokazują właściwego rozmiaru wiertła . Ktoś, kto chciałby obliczyć nośność belki stalowej, musiałby skonsultować się z tabelami, aby przeliczyć nominalny rozmiar belki na wymiary użytkowe.

Rozważając tolerancję techniczną między wałem (lub śrubą) przechodzącą przez otwór w innej części (takiej jak nakrętka), zarówno wał (lub śruba) ma ten sam rozmiar nominalny (nazywany również rozmiarem podstawowym ), ale wszystkie otwory są fizycznie większe, a wszystkie wały są fizycznie mniejsze, aby każdy wał (lub śruba) o danym rozmiarze nominalnym mógł pasować do dowolnego otworu o tym samym rozmiarze nominalnym.

W pomiarze wartość nominalna jest często wartością istniejącą tylko z nazwy; jest to raczej wygodne oznaczenie niż obliczane na podstawie analizy danych lub zwykłych metod zaokrąglania . Stosowanie wartości nominalnych może opierać się na faktycznych normach lub niektórych standardach technicznych .

Wszystkie rzeczywiste pomiary mają pewne różnice w zależności od dokładności i precyzji w metodzie badania i niepewności pomiaru . Stosowanie podawanych wartości często wiąże się z tolerancjami technicznymi .

Jednym ze sposobów rozważenia tego jest fakt, że wartość rzeczywista często ma cechy liczby niewymiernej . W rzeczywistych sytuacjach pomiarowych, ulepszanie techniki pomiaru w końcu zacznie dawać nieprzewidywalne najmniej znaczące cyfry. Na przykład, płytka wzorcowa o długości 1 cala będzie miała dokładnie 1 cal długości, dopóki techniki pomiarowe nie osiągną określonego stopnia dokładności. Gdy techniki poprawią się powyżej tego progu, stanie się jasne, że 1 cal nie jest rzeczywistą wartością długości płytki wzorcowej, ale inna liczba ją przybliża.

Przykłady

W różnych poddziedzinach inżynierii wartość nominalna to taka, dla której „nazwa” wartości jest zbliżona do wartości rzeczywistej, ale nie jest taka sama. Kilka przykładów:

Na przykład, wymiarowy drzewny rozmiarach, takich jak „2 przez 4” odnosi się do płytki, której wymiary są gotowe bliższy 1   1 / 2  cale na 3   1 / 2  cali ( 1   3 / 4  cale na 3   3 / 4  cala jest typowe w Wielkiej Brytanii). A " 3   1 / 2 -cal” dyskietka jest standardowy wymiar wynosi 90 mm lub 3,54 cala i jest reklamowany przytrzymywać«1.44 megabajtów», przy czym jego ilość jest 1,474,560 bajtów (1,40625 MB). A« 3 / 4 rur -cal» w Nominalne średnice przewodów systemu ma wymiary, które są dokładnie 0,75 cala a. gwint śrubowy ma liczbę wymaganych wymiarach, aby zapewnić prawidłowe działanie, ale określa się przez nominalnej wielkości i rodziny konstrukcji gwintu, na przykład " 1 / 4 cala , 20 wątków na cal, Unified National Coarse ”.

W Wielkiej Brytanii dostępne są rury podawane zarówno w rozmiarze metrycznym, jak i imperialnym. Rozmiar metryczny jest większy niż rozmiar imperialny. Na przykład, jak 1 / 2  cali do 15 mm (0,59 cala) do rur z miedzi jest w rzeczywistości taka sama rura, która ma nominalną wewnętrznej średnicy 1 / 2 cala i nominalną zewnętrznej średnicy 15 mm (średnica wewnętrzna jest zawsze w imperialny system miar i zawsze metryczny zewnętrzny).

Maszyna jest zaprojektowana do pracy w określonych warunkach, często podanych na tabliczce znamionowej urządzenia. Na przykład pompa jest zaprojektowana tak, aby dostarczać swoje nominalne ciśnienie i przepływ podczas pracy przy nominalnej prędkości i mocy. Rzeczywiste warunki pracy mogą się różnić.

  • Elektryczność:
    • W Unii Europejskiej energia elektryczna z sieci wynosi nominalnie 230 V , ale dopuszczalny poziom wahań wynosi ± 10%. W Ameryce Północnej napięcie nominalne wynosi 120 V, z dopuszczalną zmiennością od 114 V do 126 V (± 5%). Napięcie jest również dostarczane przy 208 V, 240 V i 480 V z podobnymi tolerancjami. Ogólnie rzecz biorąc, urządzenia elektryczne są zaprojektowane do pracy z jednym napięciem znamionowym , które reprezentuje pasmo możliwych rzeczywistych napięć, współczynnika mocy i kształtów przebiegu prądu przemiennego .
    • Sieci trakcyjne rutynowo działają znacznie powyżej napięcia znamionowego, ale nadal mieszczą się w tolerancji. Na przykład moc trakcyjna tramwaju mogłaby mieć znamionową moc znamionową 600 ± 10% woltów, ale rzeczywiste napięcie linii napowietrznej normalnie byłoby bliskie 660 wolt, spadając w pobliżu wartości nominalnej tylko w wyjątkowych warunkach.
    • Akumulatory NiMH i NiCd mają nominalne napięcie 1,2 V, ale w rzeczywistości dostarczają rzeczywistego napięcia w zakresie od około 1,45 V do 1,0 V podczas rozładowywania.
    • Panel słoneczny przeznaczony do ładowania „ akumulatora kwasowo-ołowiowego 12 V ” będzie często nazywany „panelem 12 V”, mimo że rzeczywiste napięcie podczas ładowania (zarówno panelu, jak i akumulatora) wynosi około 14 V, a napięcie jałowe panelu słonecznego wynosi około 17 V.

Inne przypadki dotyczą średnicy, prędkości i objętości.

Czasami słowo „nominalne” jest nadużywane w kontekstach inżynierskich jako synonim „normalnego” lub „oczekiwanego”; na przykład opory wirnika na wszystkich pozostałych kołach roboczych są nominalne.

Zobacz też

Uwagi

  1. ^ RK Rajputpage Podręcznik technologii wytwarzania: (procesy produkcyjne) , Firewall Media, 2008 ISBN   81-318-0244-2 strona 705
  2. ^ Coban Engineering. „Definicje tolerancji” .
  3. ^ Bryan R. Fischer. „Mechaniczna stabilizacja i analiza tolerancji, wydanie drugie” . 2011 s. 410.
  4. ^ Bruce J. Black, „Procesy warsztatowe, praktyki i materiały” . 2015. s. 70.
  5. ^ ASTM D3039, D4139 i inne
  6. ^ http://www.engineeringtoolbox.com/nps-nominal-pipe-sizes-d_45.html Nominalne rozmiary rur
  7. ^ „Podstawowe samouczki: panele słoneczne” . Źródło 25.06.2014.
  8. ^ „Problem z tylnym kołem trwa nadal” . JPL . 2009-12-10 . Źródło 2009-12-10 .