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Que la Forge soit avec toi !..
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ÉducationTranscription
00:18Mais respect à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum.
00:22Aujourd'hui, atelier MET numéro 2, science de la mesure.
00:26Et on commence sans plus attendre par définir quelques notions qui vont être indispensables
00:30pour la compréhension du chapitre.
00:33C'est parti !
00:34Quoi de mieux que d'introduire cet atelier avec une citation de William Thomas Thomson,
00:39plus connue sous le nom de Lord Kelvin, un des pères fondateurs de la thermodynamique,
00:43dont la photo s'affiche à droite sur ton écran.
00:46Je le cite.
00:48En sciences physiques et chimiques, une première étape essentielle dans l'apprentissage d'un
00:52sujet est de trouver comment l'appréhender en chiffres, et des méthodes pour mesurer
00:55une qualité qui lui est liée.
00:57Je dis souvent que si vous pouvez mesurer ce dont vous parlez, et l'exprimer en chiffres,
01:02vous en savez quelque chose.
01:03Fin de citation.
01:04La métrologie est la science de la mesure qui définit les principes et les méthodes
01:09permettant de garantir, et maintenir, la confiance envers les mesures résultant des processus
01:14de mesure.
01:15Il existe plusieurs types de métrologie.
01:18La première est la métrologie fondamentale, qui vise à créer, développer, et maintenir
01:23des étalons de référence reconnus.
01:25La seconde est la métrologie industrielle, qui permet de garantir les mesures.
01:31Par exemple, lors d'un processus de fabrication.
01:34La troisième est la métrologie légale des mesures, sur lesquelles s'appliquent des exigences
01:38réglementaires.
01:40La quatrième est la métrologie quantitative, concernant les mesures de masse.
01:45La dernière est la métrologie qualitative des contrôles qualité spécifique, basée
01:49sur des baranes de la qualité, par exemple dans le système de management de la qualité.
01:54En science expérimentale, il n'existe pas de mesure exacte.
01:58Les mesures sont entachées d'erreurs plus ou moins importantes, en fonction de la qualité
02:03des instruments, de l'habileté du manipulateur, et d'autres paramètres physico-chimiques
02:07non contrôlables, comme les grandeurs d'influence, des grandeurs qui ne sont pas le mesurande,
02:12mais qui ont un effet sur le résultat du mesurage, comme la température sur la mesure
02:16de la longueur d'une poutre en métal.
02:18Je t'affiche une représentation statistique et graphique mettant en lien toutes ces informations.
02:23Il existe inexorablement un écart entre la valeur mesurée, ou obtenue, entourée en
02:28rouge sur le graphique, et la valeur exacte, appelée valeur vraie, entourée en bleu,
02:33qu'il faudra déterminer, et qui est définie comme l'erreur de mesure, entourée en vert.
02:38Une mesure expérimentale n'a donc de valeur que si on lui associe une estimation de l'erreur,
02:43comme par exemple la poutre mesure un mètre de long, valeur de la mesure, à 5 mm.
02:48Valeur de l'incertitude, avec une confiance de 95%, valeur de l'intervalle de confiance.
02:55Un appareil de mesure est dit, fidèle, ou précis, lorsqu'il donne des valeurs très proches
03:00les unes des autres lors de l'application répétée de la même mesure dans les mêmes
03:04conditions.
03:05C'est schématisé ainsi.
03:07Au centre de ce cercle coloré, la valeur vraie, non indiquée, les croix représentant
03:12les valeurs mesurées, qui sont concentrées sur une même zone restreinte.
03:16Il sera dit, juste, lorsque la moyenne obtenue à partir d'une large série de résultats
03:21de mesure est très proche de la valeur supposée vraie du mesurande.
03:24C'est schématisé ainsi, les croix étant pour la plupart dans le cercle coloré, ce qui
03:29laisse présager que leur moyenne s'approchera du centre.
03:32Il sera dit, exact, s'il est à la fois fidèle et juste, comme indiqué dans ce schéma.
03:38Attention à ne pas confondre ces termes et de bien saisir leur définition, la moindre
03:42erreur sera impardonnable.
03:44Le codage des cibles qui vont suivre, représentant la dispersion des mesures, est le suivant.
03:50Au centre, la valeur vraie.
03:52Les anneaux indiquent la valeur de la résolution, qui correspond à la plus petite unité détectable
03:57ou affichable par un appareil.
03:59La répétabilité et la zone circulaire dans laquelle sont rangées chaque mesure d'un
04:03même paramètre, réalisées dans les mêmes conditions par le même opérateur.
04:07Ou la même opératrice.
04:09Au centre de cette zone, le point orange est la valeur moyenne des mesures, point bleu.
04:14Et entre les valeurs vraies et moyennes, la précision, autre terme pour désigner la
04:18fidélité de la mesure, le but étant d'avoir cet écart le plus petit possible.
04:23Et avant de partir dans le vif du sujet, un peu de vocabulaire ne fera pas de mal.
04:28Le mesurant d'elle a grandeur à mesurer.
04:31La valeur vraie est la valeur considérée comme unique, et en pratique, impossible à connaître.
04:37L'incertitude de mesure et la dispersion des valeurs attribuées à un mesurant.
04:41Dans ce graphique simple, tu as la relation entre ces différentes notions.
04:46Je te conseille de mettre la vidéo sur pause, de bien analyser chaque partie et, si besoin,
04:51d'aller sur Internet pour vérifier que ce que tu as compris correspond bien à ce que tu
04:55devais comprendre.
04:57Toute ambiguïté doit être supprimée pour ne pas te fourvoyer sur le chemin obscur de
05:01la métrologie.
05:02Dans le cas du mesurage, tu as quatre possibilités.
05:06La première, ni juste, ni fidèle.
05:09Traduction, les mesures sont dispersées dans un coin de la cible, quelques-unes en dehors,
05:14ce qui implique, d'un point de vue statistique, que les valeurs vraies et moyennes ne sont
05:18pas identiques, même si cette valeur vraie appartient à l'intervalle d'incertitude de la valeur
05:23moyenne. Par exemple, mesurer la longueur d'une maison avec un mètre ruban en acier,
05:28laissé en plein soleil sous le cannière provençal en 11h et 15h en plein mois de
05:32juillet. La chaleur dilatant les métaux, la valeur inscrite sur le ruban n'indiquera
05:37pas la bonne distance, faussant ainsi la mesure réelle.
05:41Next.
05:42La seconde, juste, mais non fidèle.
05:46Traduction, les mesures sont dispersées sur toute la surface de la cible, ce qui implique,
05:50d'un point de vue statistique, que les valeurs vraies et moyennes sont égales, mais que
05:55l'intervalle d'incertitude est très grand.
05:57Par exemple, tiré sur une cible avec un patator, fixé sur un support immobile, son
06:02viseur parfaitement aligné avec le centre de la cible, en utilisant à chaque fois le
06:07même volume de gaz explosif, positionné dans une plaine balayée par un mistral très
06:11imprévisible.
06:13Next.
06:14La troisième, non juste, mais fidèle.
06:17Traduction, les mesures sont dispersées dans un coin de la cible, une majeure partie
06:21en dehors, sur une zone circulaire de faible rayon, ce qui implique, d'un point de vue
06:26statistique, que les valeurs vraies et moyennes ne sont pas l'identique, et que cette valeur
06:31vraie n'appartient pas à l'intervalle d'incertitude de la valeur moyenne.
06:34Par exemple, dans une fête foraine, tiré sur une cible avec un fusil à plomb dont le canon
06:39a été faiblement mais suffisamment courbé pour t'empêcher de gagner le gros lot.
06:43Next.
06:45La dernière, exacte, donc juste, et fidèle à la fois.
06:49Traduction, les mesures sont groupées au centre de la cible, ce qui implique, d'un
06:54point de vue statistique, que les valeurs vraies et moyennes sont égales, et que l'intervalle
06:58d'incertitude est très petit.
07:00C'est ce que toute opératrice, ou tout opérateur, espère obtenir avec son appareil
07:05de mesure, et tous les moyens matériels et financiers seront utilisés pour ce faire.
07:10Paragraphe suivant, dans lequel je vais te parler de mesurage, important dans la science
07:14de la mesure.
07:17En métrologie, une mesure, ou un mesurage, est le processus consistant à obtenir expérimentalement
07:23une ou plusieurs valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer à une grandeur.
07:27Il est à remarquer que les mesurages ne s'appliquent qu'aux propriétés quantitatives, pas les qualitatives,
07:32que tout mesurage implique la comparaison de grandeur, et comprend le comptage d'entités,
07:37et qu'en métrologie, un mesurage se traduit finalement par un résultat de mesure en
07:41employant un système, ou instrument, de mesure étalonné, et suivant une procédure
07:46de mesure.
07:47Bref, tu ne peux pas balancer une valeur de mesure déterminée aux doigts mouillés,
07:51en arguant le fait que tu as l'œil pour ça, même si, je dois bien avouer, il existe
07:56des artisans qui sont capables de couper un câble ou un tuyau d'une certaine longueur,
08:00au millimètre près, sans avoir besoin de mètres, ou de déterminer la masse d'un objet
08:04d'un simple regard, au gramme près.
08:07Il n'empêche, toute mesure a besoin d'un appareil calibré pour être validé, c'est
08:11ainsi.
08:12Paragraphe suivant, dans lequel je vais te montrer le processus de mesure qu'il a certifié
08:17le mesurant.
08:18C'est parti !
08:19Il met en œuvre un certain nombre d'éléments que l'on peut présenter ici succinctement
08:23par l'approche, 5M, qui peut être schématisé en diagramme d'Ishkawa.
08:28Premier M, la matière, ici le mesurant, ou la grandeur à mesurer.
08:33Second M, le matériel, ou l'instrument de mesure.
08:37Troisième M, la méthode, ou procédure de mesure.
08:41Quatrième M, la main-d'œuvre, c'est-à-dire l'opérateur ou opératrice qui effectue
08:46la mesure.
08:47Cinquième et dernier M, le milieu, ou l'influence de l'environnement.
08:51Ça donne quoi si je traduis ça en diagramme d'Ishkawa, aussi appelé diagramme de cause
08:56et effet, ou encore diagramme en arête de poisson.
08:59Voici le résultat.
09:01Le principal intérêt du diagramme d'Ishkawa est d'identifier l'ensemble des causes
09:05qui ont une influence, plus ou moins directe, sur un problème observé.
09:09Je vais te donner quelques exemples pour chaque arête de poisson.
09:13Dans la méthode, le nombre de mesures, le choix de la méthode à utiliser et de l'appareil
09:18utilisé doit être pris en compte pour minimiser les erreurs de mesure.
09:22Concernant l'opérateur ou opératrice, son expérience et sa formation participeront à
09:27l'amélioration des mesures.
09:29Sur l'appareil de mesure, son erreur de justesse, celle de fidélité, la date de son dernier
09:34étalonnage, ou son choix, permettront de diminuer l'erreur de mesure.
09:38L'environnement est aussi important.
09:41En fonction des vibrations, de l'hygrométrie ou de la température de l'atmosphère, la
09:46mesure risque de fluctuer, ou de ne pas être conforme.
09:50Enfin, concernant le produit à mesurer, son conditionnement, solide, liquide, ou gazeux,
09:55et sa matière, métal, bois, plastique, peuvent être responsables d'erreurs de mesure plus
10:01ou moins importantes.
10:02L'objectif est de lister chaque paramètre pouvant modifier la mesure, de connaître
10:06leurs effets lors du processus de mesurage, si possible d'empêcher leur variation durant
10:11le temps de la mesure, pour maximiser les chances que le mesurant soit le plus proche
10:15possible de la valeur vraie.
10:17Paragraphe suivant, dans lequel je vais te montrer comment écrire le résultat d'une
10:21mesure.
10:22C'est parti.
10:23Le résultat d'une mesure est un ensemble de valeurs attribuées à un mesurant, complétées
10:28par toute autre information pertinente disponible.
10:31Le résultat de mesure est généralement exprimé par une valeur mesurée unique, et une incertitude
10:36de mesure.
10:37Si l'on considère l'incertitude de mesure comme négligeable dans un certain but, le
10:42résultat de mesure peut être exprimé par une seule valeur mesurée.
10:46Dans de nombreux domaines, c'est la manière la plus usuelle d'exprimer un résultat de
10:50mesure, comme par exemple en TP, quand tu recopies la valeur affichée par le multimètre,
10:54ou le PHmètre.
10:56Je me répète mais il ne faut pas voir la mesure comme une valeur exacte, c'est-à-dire
11:00juste et fidèle à la fois, mais comme une valeur qui doit représenter la réalité.
11:05Problème, l'appareil de mesure n'est pas parfait, ce qui implique qu'il y aura des
11:09erreurs sur la mesure dont il faudra tenir compte, et faire appel aux statistiques pour
11:13déterminer leur étendue.
11:15Ce petit graphique affiché devant tes yeux exprime bien le pragmatisme à avoir lors
11:19de la lecture de l'écran d'un appareil de mesure quelconque, le fait de prendre un
11:23peu de recul sur la valeur pour ne pas à considérer comme vrai, mais plutôt comme
11:27une valeur plausible s'approchant au mieux, ou au contraire très éloignée, d'un résultat
11:31attendu, soit calculé via une formule officielle, soit déterminé par expérience empirique.
11:36Par exemple, un premier mesurage d'une pièce particulière fabriquée suivant la spécification
11:42100, plus ou moins 0,15 mm, a donné la valeur de 99,70 mm.
11:49Le résultat de cette mesure unique peut s'exprimer ainsi.
11:53La valeur, notée V, est égale à 99,70 mm.
11:58L'incertitude globale associée, déterminée par calcul, est de plus ou moins 0,03 mm.
12:05La rédaction du résultat sera celle-ci.
12:08V égale à 99,70 mm, plus ou moins 0,03 mm, que tu peux aussi écrire ainsi, ce qui
12:16rend
12:16la lecture plus aisée, vu que ça rassemble en reparenthèse les valeurs numériques.
12:21Un autre mesurage, indépendant du précédent, de 5 valeurs consécutives, donne les valeurs
12:26suivantes.
12:2799,7, 99,72, 99,69, 99,73, 99,69 mm.
12:39Le résultat de mesure peut s'exprimer de la façon suivante.
12:44La valeur moyenne, notée V, est égale à 99,706 mm.
12:50L'incertitude globale associée, déterminée par calcul, est de plus ou moins 0,017 mm.
12:57La rédaction du résultat sera celle-ci.
13:00V n égale à 99,706 mm, plus ou moins 0,017 mm, que tu peux aussi écrire ainsi, ce
13:08qui rend la lecture plus aisée, vu que ça rassemble en reparenthèse les valeurs numériques.
13:13Détail important, mais j'y reviendrai dessus dans l'atelier des incertitudes qui sera très
13:17bientôt mis à ta disposition.
13:19Le nombre de chiffres après la virgule de la mesure et de son incertitude doit être
13:23le même, 3 dans le cas affiché sur l'écran.
13:26C'est logique, en métrologie, les chiffres affichés sont ceux dont on est sûr de leur
13:30valeur.
13:31Se retrouver avec, par exemple, VL égale à 99,706 mm, plus ou moins 0,02 mm, c'est incohérent.
13:40En effet, on est certain du troisième chiffre après la virgule de la mesure, mais pas celui
13:45de l'incertitude.
13:47Donc, attention lors de l'écriture d'un résultat.
13:50L'incertitude sur la moyenne de 5 valeurs est réduite par rapport à l'incertitude sur
13:54une seule valeur, ce qui est logique, mais l'explication est hors programme pour le
13:58moment.
13:59L'expression du résultat d'un mesurage avec une incertitude associée concerne les
14:03laboratoires et le domaine industriel, travaillant avec des partenaires dans un rapport client-fournisseur.
14:10Pour des mesurages non contractuels industriels, et dans le domaine grand public, on se contente
14:15le plus souvent d'une seule valeur lue comme résultat de mesurage.
14:18Par exemple, les dimensions de panneaux de bois ou de plaques au plâtre dans les magasins
14:23de bricolage, ou les températures prévues sur les cartes des bulletins météorologiques.
14:28Paragraphe suivant, en lequel je vais te montrer qu'il est possible de comparer des valeurs
14:32mesurées.
14:32Encore faut-il avoir toutes les informations requises.
14:35C'est parti ! Voici un graphique statistique de conformité.
14:40Deux valeurs côte à côte, le but étant de les comparer.
14:44A gauche, Y1 représente une dimension, par exemple l'épaisseur d'une pièce définie
14:49par un cahier des charges, et U1 son intervalle d'erreur.
14:52A droite, Y2 représente la même dimension, mais par exemple sur une pièce usinée, et U2 son
14:58intervalle d'erreur.
15:00Sachant que Y2 appartient à l'intervalle d'erreur de Y1 sur les trois premiers cas,
15:05il n'est pas possible d'affirmer que ces deux valeurs sont différentes.
15:08Par contre, sachant que Y2 n'appartient pas à l'intervalle d'erreur de Y1 sur les
15:13trois derniers cas, il est cette fois-ci évident que ces deux valeurs sont différentes.
15:18C'est ça qui est déstabilisant pour le commun des mortels quand ils écoutent un podcast
15:21scientifique, ou posent leurs yeux sur un documentaire de vulgarisation scientifique, dans lequel il est
15:27indiqué que deux valeurs numériques différentes, provenant d'une étude sérieuse dans laquelle
15:31des expériences au protocole rigoureux ont été réalisées, sont en fait similaires.
15:36Mais toi maintenant, tu sais que tout est une question d'intervalle d'erreur.
15:40Le fait d'avoir la valeur de la mesure avec son incertitude permet de comparer plusieurs
15:44mesures similaires, par exemple l'épaisseur d'une pièce métallique fabriquée à la chaîne,
15:48ou de comparer cette mesure par rapport à une valeur indiquée sur un plan.
15:53Et lors de la fabrication de n'importe quelle pièce, de façon artisanale ou industrielle,
15:58ces contrôles sont répétés tout au long du processus, comme indiqué sur le schéma
16:02apparu sur l'écran, afin d'avoir la certitude que l'objet soit conforme aux spécificités
16:06attendues.
16:07La moindre mesure hors norme rend la pièce non conforme, l'envoyant au mieux à l'ajustage,
16:13au pire au recyclage.
16:14Par exemple, cette pièce dont l'épaisseur doit être calibrée avec précision.
16:19Il y a la cote nominale, la dimension théorique, symbolisée par le code CN, la cote maxima,
16:25la plus grande valeur, code ECmax, et la cote minima, la plus petite valeur, code ECmini.
16:31Pour que la pièce soit considérée comme conforme, il est impératif que la cote effective, code
16:37ECE, qui représente la mesure réelle de la pièce après son usinage, soit comprise
16:41entre la Cmini et la Cmax, ou plus simplement que sa valeur soit dans l'intervalle de tolérance,
16:46code IT sur le schéma.
16:48Sinon, elle doit être ajustée, ou recyclée.
16:52Par exemple, un piston de dimension supérieure à la cote maximale, ou inférieure à la cote
16:57minimale, même de façon dérisoire, empêchera le bon fonctionnement du moteur dans lequel
17:02il sera utilisé.
17:03C'est logique.
17:05En conclusion, les calculs d'incertitude sont nécessaires pour permettre la comparaison
17:10des valeurs de deux grandeurs physiques.
17:12Si on ne comprend pas d'où vient un désaccord entre deux mesures, ou si on n'est pas certain
17:16de son origine, il est toujours judicieux de refaire une expérience.
17:20Dans tous les cas, il faut bien comprendre que la présence d'une incompatibilité n'est
17:24pas synonyme d'échec.
17:26La méthode de mesure peut tout à fait légitimement donner des résultats incompatibles avec une
17:31valeur de référence.
17:32Il est également possible qu'une loi physique ne soit valable que dans un domaine de paramètres
17:37plus restreints que celui qu'on explore, ou qu'un protocole n'est pas applicable.
17:41Il faut alors faire preuve d'esprit critique, démarche de remise en question des opinions,
17:46des valeurs et de leurs arguments de la représentation du réel, théorie, etc., en questionnant la
17:52qualité intrinsèque, forme logique, rhétorique, richesse documentaire, résistance aux faits,
17:57etc., et en vérifiant la source, fiabilité ou autorité de la personne et maîtrice, médias,
18:03institutions, experts, etc.
18:07Comprendre pourquoi parfois la mesure est conforme, ou comment est-il possible qu'elle
18:10ne le soit pas, fait partie du travail de l'opérateur ou de l'opératrice qu'il a
18:14déterminé via son appareil de mesure.
18:17Lire des nombres affichés sur un écran est à la portée du premier trou du cul, mais
18:21expliquer pourquoi cette mesure est valide, ou non, demande une expérience basée sur
18:25une remise en question sur le processus de mesurage, le nettoyage ou le stockage de l'appareil
18:30de mesure, ou encore sur la régularité de son étalonnage.
18:34Et c'est une transition toute trouvée pour le paragraphe suivant, dans lequel je vais
18:38t'expliquer en quoi consiste l'étalonnage, et quel est son impact sur la validité de
18:42la mesure.
18:44C'est parti !
18:45L'étalonnage d'un instrument de mesure est une opération obligatoire consistant
18:49à mesurer la même grandeur avec l'équipement à étalonner et l'équipement étalon, à comparer
18:54les indications des deux instruments, comme schématiser à droite de ton écran, puis à exploiter
18:59les résultats de cette comparaison.
19:01Bien entendu, le but de la manœuvre est de vérifier que la mesure donnée par l'appareil
19:06à étalonner corresponde à celle de l'étalon.
19:08Ce diagramme va te permettre d'y voir plus clair.
19:12Comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, une mesure de l'étalon est faite avec l
19:16'appareil,
19:16il y a comparaison entre la valeur de l'étalon et celle du mesurant, entraînant un résultat
19:21de mesure qui conduira à un certificat d'étalonnage, dans lequel vont se retrouver les écarts
19:26ou valeurs étalons, ainsi que les incertitudes d'étalonnage.
19:30Un étalonnage ne permet pas de corriger les éventuelles erreurs révélées.
19:33Il permet de connaître les limites de l'appareil de mesure et l'étendue de l'intervalle d'erreur
19:38sur une mesure basée sur un étalon, supposé parfait.
19:41A l'issue de cette opération, on édite un certificat d'étalonnage où figurent tous
19:46les points de test et le résultat chiffré de chaque test.
19:49Aucun jugement n'est porté sur l'appareil, car un certificat d'étalonnage ne garantit
19:54donc pas qu'un instrument soit, dans ses spécifications.
19:57Cette prestation est destinée à mieux utiliser un instrument, car connaissant l'erreur de
20:01l'appareil, on est à même de corriger le résultat brut, et de réduire l'incertitude
20:06d'une mesure.
20:07Voici un exemple de certificat d'étalonnage.
20:10Ce document enregistre les résultats de mesure réelle et toutes les informations pertinentes
20:15pour un étalonnage réussi de l'instrument, y compris la traçabilité à une norme nationale.
20:21Les spécifications de travail exigent souvent la preuve d'un étalonnage récent.
20:25De nombreux fabricants d'équipements de test ne fournissent pas de certificat d'étalonnage.
20:30Au lieu de cela, ils peuvent fournir des certificats de conformité, des certificats
20:36d'exactitude, ou des certificats.
20:38Ce ne sont d'air plus qu'une déclaration de précision du fabricant, exigeant de l'utilisateur
20:43qu'il soit sûr que l'instrument mesurera avec précision.
20:47Ces certificats ne répondent pas à la définition de l'étalonnage selon les normes en vigueur,
20:52et sont également généralement inadéquats pour les exigences interne, contractuelles
20:57ou réglementaires.
20:58Bien que la forme et le contenu des certificats d'étalonnage varient, un certificat approprié
21:03doit contenir des informations minimales spécifiques, garantissant la conformité aux exigences
21:08nationales ou internationales, comme la nomme ISO 17025.
21:12Les informations que ce certificat doit contenir sont les suivantes.
21:171. L'identification du laboratoire, ici de Felsco Corporation à New York.
21:222. Le titre, obligatoirement, certificat d'étalonnage, ici en anglais.
21:303. Un identifiant unique, ici, 18-525205, garantissant le fait que ce certificat d'étalonnage
21:39est exclusif.
21:40Next.
21:42Petit 4. L'identification de l'instrument étalonné, en clair, y compris son numéro de
21:47série, et toute information sur le modèle.
21:50Ici, c'est un Positector UTGC, numéro de série 341318, que j'affiche à droite sur l'écran,
21:57qui permet de déterminer des épaisseurs de pièces, comme celle des canalisations.
22:02Next.
22:03Petit 5. Les conditions environnementales dans l'environnement du laboratoire.
22:08Au minimum, la température et l'humidité relatives auxquelles l'étalonnage a été
22:12effectué doit être spécifié.
22:15Next.
22:16Petit 6. La date d'étalonnage, ici le 30 et 1 juillet 2018.
22:21Next.
22:23Petit 7. L'identification de la méthode d'étalonnage utilisée.
22:27Tout étalonnage doit être effectué conformément à une procédure établie et approuvée.
22:32Next.
22:34Petit 8. La preuve de traçabilité.
22:37Cette traçabilité est un objectif principal d'un certificat d'étalonnage, et la preuve
22:41de traçabilité doit être documentée.
22:44Next.
22:45Petit 9. Les résultats d'étalonnage.
22:49Le certificat d'étalonnage doit documenter les lectures réelles de l'instrument par rapport
22:53aux valeurs de référence, et indiquer si les lectures de l'instrument se situaient
22:57dans la tolérance des étalons de référence.
23:00Mais la vidéo sur pause si tu veux lire les données de ce tableau.
23:04Next.
23:05Petit 10. Les noms, titres, et signatures de la personne effectuant l'étalonnage.
23:10Tout coup à toi, John Doe.
23:13Next.
23:14Petit 11. La déclaration d'exactitude.
23:18Ce certificat doit spécifier l'incertitude selon laquelle l'instrument a été étalonné.
23:23Ceci est souvent identique aux spécifications du fabricant, mais peut être limité par
23:27les capacités du laboratoire d'étalonnage.
23:30Très important, il est vital de vérifier.
23:33Un certificat d'étalonnage ne garantit pas que la précision sera maintenue tout au long
23:38de l'intervalle d'étalonnage, généralement une année.
23:41De nombreux facteurs peuvent nuire au fonctionnement, tels que des dommages accidentels, ou la vétusté.
23:46Par conséquent, la plupart des normes exigent que la précision et le fonctionnement soient
23:51vérifiés avant chaque utilisation.
23:54Dans le cas de notre appareil étalonné, le Positector UTGC, numéro de série 341318,
24:00les normes d'épaisseur de revêtement sont disponibles sous forme de plaques métalliques
24:04revêtues certifiées, ou de cales en plastique, et ça ressemble à ça.
24:08Ces jauges sont livrées avec l'appareil lors de l'achat, permettent de calibrer le capteur
24:13avant tout mesurage, et avoir la quasi-certitude que la mesure obtenue n'est pas absurde.
24:18L'application de ces corrections systématiques permet de réduire l'incertitude associée aux
24:22mesures, car l'étalonnage engendre un résultat chiffré.
24:26Le résultat d'une vérification permet de vérifier que le moyen de mesure satisfait,
24:30ou non, à des prescriptions préalablement fixées. La satisfaction aux prescriptions
24:36autorise la mise, ou la remise en servile de l'instrument de mesure.
24:40Une vérification peut également être effectuée en comparant les résultats de l'étalonnage
24:44aux limites d'erreur tolérées. Néanmoins, quand cet étalonnage a rendu un verdict défavorable
24:50sur un appareil de mesure onéreux, il est possible de prolonger son utilisation grâce
24:54à un ajustement, que je vais exposer dans le paragraphe suivant.
24:58C'est parti !
24:59L'appareil de mesure sera réglé dans le but de réduire le plus possible les écarts
25:03de mesure déterminés afin qu'il ne dépasse plus les seuils d'erreur.
25:07L'ajustement requiert ainsi une intervention qui, généralement, modifie durablement l'appareil
25:12de mesure.
25:13En gros, l'appareil est recalibré via des molettes ou tout autre processus, changement
25:18de pièce, nettoyage profond, puis il devra de nouveau subir un étalonnage pour vérifier
25:23que tout a été fait dans les règles de l'art.
25:26Mais pour savoir qu'un appareil a besoin d'un entretien, il est évident qu'il
25:29faut lui appliquer une vérification, sujet du paragraphe suivant.
25:33C'est parti !
25:35Ça consiste à fournir une preuve objective qu'un appareil de mesure respecte des exigences
25:39spécifiques.
25:41Contrairement à l'étalonnage, aucune indication chiffrée n'est donnée quant à l'incertitude
25:45de mesure, mais seulement une affirmation de réussite ou d'échec.
25:49Par exemple, sur un mètre ruban, la lisibilité des graduations sur toute la plage de mesure.
25:55Dans le paragraphe suivant, je vais attirer ton attention sur les vérifications légales
25:59qui permettent de limiter les arnaques dans ta vie réelle.
26:03C'est parti !
26:04Ça correspond à la vérification des appareils de mesure prescrite par la loi, comme par
26:09exemple les balances dans le commerce d'alimentation, qui relèvent de l'intérêt public et servent
26:14à la fixation de prix.
26:15La prochaine fois que tu vas peser des fruits ou des légumes dans un supermarché, ou que
26:20ton épicier du coin utilise la sienne, observe la balance.
26:24Si elle est conforme, une vignette verte sera apposée dessus, visible par les consommateurs
26:29et consommatrices.
26:31Cette étiquette communique une date limite de validité, qui indiquera à quel moment
26:35prévoir le prochain contrôle de la balance.
26:38Si cette vignette est absente, ou pire encore, qu'elle est rouge, appelle les services de la
26:43répression des fraudes.
26:44Paragraphe suivant, quel est le coût de toutes ces procédures de vérification, d'étalonnage
26:49et d'ajustement ?
26:51C'est parti !
26:51Sur ton écran, je t'affiche un petit tableau qui indique, de façon succincte, les conformités
26:57professionnelles et les obligations légales pour l'étalonnage, l'ajustage, la vérification
27:02et la vérification légale.
27:05Je te conseille vivement de mettre la vidéo sur pause pour lire toutes ces informations
27:09intéressantes et très utiles pour comprendre leurs différences, ce qui est primordial quand
27:14tu te destines à travailler avec des appareils de mesure divers et variés, qu'ils soient
27:18simples comme un mètre ruban, ou très complexes comme un spectromètre de masse.
27:22Le point le plus important est que tu sois sûr que ton appareil de mesure t'affiche le
27:26bon mesurant, c'est-à-dire le plus proche de la valeur vraie, avec une incertitude de
27:31mesure qui te permette de conclure que ce mesurant est conforme à la réalité.
27:35En cas de doute, tu sais comment vérifier la véracité de l'affichage de ton appareil,
27:39et comment intervenir s'il est moyennement déréglé, ou carrément hors la loi.
27:44Bien entendu, comme tu peux le constater en lisant la dernière ligne de ce tableau, il
27:48faudra prévoir un certain budget pour la remise en conformité de cet appareil, et ça
27:52peut vite chiffrer, surtout si tu as un étalonnage et une vérification légale à réaliser,
27:57tous deux imposés par un calendrier, tous les ans généralement.
28:01J'ai trouvé des chiffres. Pour un étalonnage, les prix haussiers entre 50 et 2500 euros TTC,
28:08auxquels il faut rajouter les frais de déplacement de l'appareil, s'il est transportable, ou de
28:12la personne accrédité pour réaliser l'étalonnage sur site, si l'appareil ne peut pas être déplacé,
28:17soit en 100 et 1000 euros TTC, plus les coûts d'ajustement si besoin, entre 70 et 400 euros,
28:24toujours TTC. Dois-je te rappeler qu'après un ajustement, il faut refaire un étalonnage
28:29pour vérifier que ça a porté ses fruits ? Bref, ça peut rapidement te coûter une
28:34couille, ou un ovaire, il ne faut donc pas prendre ces frais obligatoires à la légère,
28:38et les prévoir dans les dépenses fixes. Maintenant, concernant la vérification légale,
28:44elle est facturée entre 90 et 350 euros hors taxe, soit entre 108 et 420 euros TTC, avec une TVA
28:52à 20%,
28:52en fonction du type de balance. Les classes 1 et 2 sont celles retrouvées dans les bijouteries et les
28:58laboratoires, précises au milligramme près, pour la classe 1, ou au centigramme et décigramme près,
29:03pour la classe 2, et la classe 3 concernent les balances de supermarché, de précision allant du
29:09gras à l'ectogramme. Seulement, ne pas oublier de rajouter entre 145 et 455 euros hors taxe de
29:16contrôle métrologique si ta balance a eu besoin d'une réparation entre temps, et si elle possède
29:21quelques spécificités techniques, majoration de 15%, sans oublier de rajouter les frais de déplacement des
29:26techniciens. Bref, ça peut une nouvelle fois te coûter une couille, ou un ovaire, il ne faut
29:32donc pas prendre ces frais obligatoires à la légère, et les prévoir dans les dépenses fixes.
29:37En conclusion, si tu veux avoir une pleine sérénité, qu'elle soit administrative ou légale,
29:42tu dois prévoir un sacré budget, par appareil de mesure, pour continuer à les utiliser.
29:47L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions ? Tu veux un complément d'information ?
29:54Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable,
30:00est disponible dans la description de cette vidéo. Aucun exercice pour ce cours,
30:05mais je te conseille de le visionner encore et encore, afin de saisir chaque nuance des notions
30:10contenu. Prochaine vidéo sur l'encleum. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.