Производство по чертежам Подбор аналогов Цены производителя Оригинальная продукция в короткие сроки
INNERпроизводство и поставка промышленных комплектующих и оборудования
Отзыв ★★★★★ Будем благодарны за отзыв в Яндексе — это помогает нам развиваться Оставить отзыв →
Правовая информация Условия использования технических материалов и калькуляторов Правовая информация →
INNER
Контакты

Классы точности средств измерений по ГОСТ 8.401

  • 27.01.2026
  • Познавательное
Стандартные ряды классов точности средств измерений по ГОСТ 8.401-80
Показатель степени n Ряд значений классов точности Применение
n = -3 0,001; 0,0015; 0,002; 0,0025; 0,004; 0,005; 0,006 Образцовые меры и приборы высшей точности
n = -2 0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,04; 0,05; 0,06 Прецизионные лабораторные приборы и эталоны
n = -1 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,6 Лабораторные приборы повышенной точности
n = 0 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 6,0 Технические измерительные приборы
Буквенное обозначение A, B, C, D, M, I, II, III и др. Меры, преобразователи с абсолютной погрешностью
Примечание: Ряд установлен по формуле p = 1·10ⁿ; 1,5·10ⁿ; 2·10ⁿ; 2,5·10ⁿ; 4·10ⁿ; 5·10ⁿ; 6·10ⁿ согласно п. 2.3.2 ГОСТ 8.401-80. Значения 1,6·10ⁿ и 3·10ⁿ не устанавливают для вновь разрабатываемых средств измерений.
Способы обозначения классов точности на средствах измерений
Форма выражения погрешности Обозначение Пример Расшифровка
Приведённая погрешность Число без знаков 1,5 Погрешность ±1,5% от верхнего предела измерений
Относительная погрешность Число в кружке (в кружке) 1,5 Погрешность ±1,5% от измеренного значения
Приведённая к участку шкалы Число с галочкой 1,5 (с галочкой ниже числа) Погрешность ±1,5% от длины участка шкалы
Комбинированная относительная Дробь c/d 0,5/0,2 Погрешность по формуле δ = ±[c + d(|xк/x| - 1)]
Абсолютная погрешность Латинские буквы или римские цифры M, II, C Погрешность задана в единицах измеряемой величины
Обозначения наносятся на циферблат или корпус средства измерений согласно ГОСТ 8.401-80
Формулы расчета погрешностей по классу точности
Вид погрешности Формула Обозначения
Приведённая погрешность γ = (Δ / XN) × 100% Δ — абсолютная погрешность; XN — нормирующее значение
Относительная погрешность δ = (Δ / X) × 100% Δ — абсолютная погрешность; X — измеренное значение
Абсолютная погрешность из приведённой Δ = (γ × XN) / 100 γ — класс точности; XN — нормирующее значение
Абсолютная погрешность из относительной Δ = (δ × X) / 100 δ — класс точности в кружке; X — измеренное значение
Комбинированная относительная δ = ±[c + d(|Xк/X| - 1)] c, d — константы класса точности; Xк — конечное значение диапазона; X — измеренное значение
Нормирующее значение XN определяется согласно п. 2.3 ГОСТ 8.401-80 и может быть равно верхнему пределу измерений, длине шкалы, номинальному значению или сумме модулей пределов измерений

Определение класса точности средств измерений

Класс точности представляет собой обобщённую метрологическую характеристику средства измерений, которая определяется пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также совокупностью других метрологических свойств, влияющих на точность измерений. Данное понятие регламентируется межгосударственным стандартом ГОСТ 8.401-80, введённым в действие с первого июля 1981 года постановлением Государственного комитета СССР по стандартам.

Стандарт устанавливает общие положения деления средств измерений на классы точности, способы нормирования метрологических характеристик и правила обозначения классов точности как в технической документации, так и непосредственно на корпусах или циферблатах измерительных приборов. Класс точности не определяет точность измерений однозначно, поскольку последняя зависит также от метода измерений и условий их выполнения.

Для каждого класса точности в стандартах на средства измерений конкретного вида устанавливают конкретные требования к метрологическим характеристикам, которые в совокупности отражают уровень точности средств измерений данного класса. Допускается присваивать класс точности при выпуске из производства, а также понижать его по результатам поверки в порядке, предусмотренном документацией, регламентирующей поверку средств измерений.

Важная информация

ГОСТ 8.401-80 не устанавливает классы точности для средств измерений, в которых нормы установлены отдельно для систематической и случайной составляющих погрешности, а также для средств измерений, требующих учёта динамических характеристик при оценке погрешности измерений.

Способы выражения погрешностей

Погрешности средств измерений могут быть выражены в трёх основных формах: абсолютная, относительная и приведённая погрешность. Абсолютная погрешность представляет собой разницу между измеренным значением и действительным значением измеряемой величины, выраженную в единицах измерения этой величины. Данный вид погрешности используется преимущественно для мер и некоторых типов измерительных преобразователей.

Относительная погрешность определяется как отношение абсолютной погрешности к действительному значению измеряемой величины, выраженное в процентах или в виде безразмерной величины. Особенностью относительной погрешности является её зависимость от текущего значения измеряемой величины, что делает этот способ нормирования предпочтительным для средств измерений с широким диапазоном измерений и равномерной шкалой.

Приведённая погрешность представляет отношение абсолютной погрешности к нормирующему значению, которое является константой для данного средства измерений. Этот способ нормирования наиболее распространён для аналоговых показывающих приборов, поскольку позволяет характеризовать точность прибора одним числом независимо от измеряемого значения в пределах диапазона измерений.

Обратите внимание

При использовании приборов с нормированием по приведённой погрешности относительная погрешность результата измерения возрастает при приближении к нижней границе диапазона измерений. Поэтому рекомендуется проводить измерения в диапазоне от 50 до 100 процентов шкалы прибора.

Приведённая погрешность и нормирующее значение

Нормирующее значение является ключевым параметром при определении приведённой погрешности и выбирается в зависимости от характера шкалы средства измерений. Для приборов с односторонней шкалой, начинающейся с нуля, нормирующее значение равно верхнему пределу измерений. Например, для манометра с диапазоном измерений от нуля до десяти мегапаскалей нормирующее значение составляет десять мегапаскалей.

При двухсторонней шкале нормирующее значение определяется как сумма модулей конечных значений диапазона измерений. Так, для термометра с диапазоном измерений от минус пятидесяти до плюс ста пятидесяти градусов Цельсия нормирующее значение составляет двести градусов Цельсия. Для приборов с существенно неравномерной шкалой допускается нормирование по участкам шкалы с обозначением границ участков специальными знаками.

В случае милливольтметров термоэлектрических термометров с несколькими пределами измерений нормирующее значение может определяться как разность конечных значений диапазона. Для частотомеров с узким диапазоном измерений, например от сорока пяти до пятидесяти пяти герц, нормирующее значение принимается равным номинальной частоте пятьдесят герц согласно примерам, приведённым в приложении к ГОСТ 8.401-80.

Обозначение классов точности по ГОСТ 8.401-80

Обозначения классов точности наносятся на циферблаты, щитки и корпуса средств измерений в соответствии с установленными правилами. Для средств измерений с нормированием по приведённой погрешности класс точности обозначается арабскими цифрами без каких-либо дополнительных знаков. Числовое значение класса точности непосредственно указывает предел допускаемой приведённой погрешности, выраженный в процентах.

При нормировании по относительной погрешности числовое значение класса точности заключается в окружность. Для приборов с нормированием погрешности по участкам шкалы цифровое обозначение класса точности сопровождается символом галочки, помещаемым под числом. Границы участков шкалы, к которым отнесено нормирование, отмечаются специальными знаками непосредственно на шкале прибора.

Средства измерений с абсолютными погрешностями или с погрешностями, заданными в виде графика, таблицы или сложной формулы, имеют классы точности, обозначаемые прописными буквами латинского алфавита или римскими цифрами. При этом классам точности с меньшими пределами допускаемых погрешностей соответствуют буквы, расположенные ближе к началу алфавита. Для комбинированных относительных погрешностей используется обозначение в виде дроби, где числитель и знаменатель являются константами формулы расчёта погрешности.

Дополнительная информация

Обозначение класса точности допускается не наносить на высокоточные меры, а также на средства измерений, для которых стандартами установлены особые внешние признаки, зависящие от класса точности, например различная форма гирь общего назначения.

Практическое применение классов точности

Выбор средства измерений с соответствующим классом точности осуществляется на основе требуемой точности измерений и условий проведения измерительных операций. Образцовые средства измерений, используемые для поверки рабочих средств измерений, имеют классы точности от 0,001 до 0,06, что обеспечивает необходимую точность эталонной базы метрологических исследований.

Лабораторные средства измерений общего назначения характеризуются классами точности в диапазоне от 0,1 до 0,6 и применяются для проведения точных измерений в контролируемых условиях. Технические измерительные приборы, эксплуатируемые на производственных объектах, имеют классы точности от 1,0 до 6,0 и предназначены для контроля технологических параметров в условиях воздействия различных внешних факторов.

При эксплуатации средств измерений необходимо учитывать, что их метрологические характеристики могут изменяться во времени вследствие износа, старения материалов и воздействия внешних условий. Поэтому предусмотрена процедура периодической поверки, в ходе которой подтверждается соответствие средства измерений заявленному классу точности или принимается решение о понижении класса точности при превышении установленных пределов допускаемых погрешностей.

Практические рекомендации

При выборе средств измерений следует учитывать, что погрешность измерительной системы определяется погрешностями всех входящих в неё элементов. Общая погрешность системы всегда превышает погрешность наименее точного элемента, поэтому необходимо обеспечивать согласованность классов точности всех компонентов измерительной цепи.

Часто задаваемые вопросы
Для определения абсолютной погрешности необходимо умножить класс точности на нормирующее значение и разделить на сто. Например, для манометра класса точности 1,5 с верхним пределом измерений 10 МПа абсолютная погрешность составит 0,15 МПа. Если класс точности обозначен в кружке, то формула расчёта использует измеренное значение вместо нормирующего.
При нормировании по приведённой погрешности абсолютная погрешность остаётся постоянной по всей шкале, а относительная погрешность обратно пропорциональна измеряемому значению. В начале шкалы измеряемое значение мало, поэтому относительная погрешность становится недопустимо высокой. Поэтому рекомендуется работать в диапазоне от половины до полной шкалы прибора.
Обозначение в виде дроби, например 0,5/0,2, используется для средств измерений с комбинированной относительной погрешностью. Числитель и знаменатель являются константами формулы расчёта погрешности, которая учитывает как аддитивную, так и мультипликативную составляющие. Такое нормирование применяется для высокоточных цифровых приборов и измерительных преобразователей.
Межповерочный интервал устанавливается в паспорте на средство измерений и зависит от типа прибора, условий эксплуатации и требований нормативных документов. Для большинства технических приборов интервал составляет от одного до двух лет. По результатам поверки подтверждается соответствие прибора заявленному классу точности или принимается решение о понижении класса точности.
Использование приборов более низкого класса точности не рекомендуется, так как погрешность измерений будет превышать допустимые значения. Класс точности средства измерений должен выбираться исходя из требуемой точности результата измерений с учётом дополнительных погрешностей от влияющих факторов. При необходимости следует применять поправки или использовать методы косвенных измерений.
Нормирующее значение представляет собой условную величину, принимаемую за основу при расчёте приведённой погрешности. Для односторонних шкал это верхний предел измерений, для двухсторонних шкал — сумма модулей конечных значений диапазона. Для некоторых типов приборов нормирующее значение может определяться как длина шкалы, номинальное значение или разность пределов измерений согласно стандартам на конкретные виды средств измерений.
Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.