Très peu de calculs d'incertitudes sont aujourd'hui effectués selon les règles de l'art dans les milieux industriels et scientifiques. Cette situation résulte probablement d'une sous évaluation de l'activité qui consiste à calculer des incertitudes. En effet, pour beaucoup le calcul d'incertitudes n'est pas un métier spécifique, c'est juste un aspect de toute activité scientifique ou technique, c'est en quelque sorte la « question subsidiaire des TP de physique ». Ceci est en parti vrai, mais dans leur esprit, cela exclue toute formation spécifique, ce qui est faux. Tout le monde parle sa langue et fait des calculs, mais l'on sait très bien qu'il faut des linguistes, des mathématiciens, et des enseignants pour transmettre leurs savoirs. Il en va de même pour les calculs d'incertitudes.

  Même si calculer une incertitude n´est pas toujours une tâche hautement scientifique, il n´en demeure pas moins qu´il faut toujours avoir beaucoup de méthode et en permanence à l´esprit un certain nombre d´exemples de techniques de calcul notamment énumérées à travers le GUM [1]. Le logiciel GUMY permet de simplifier les calculs en proposant une approche standard (définition du modèle, définition des grandeurs, calcul des incertitudes types et globale) dans laquelle les principales opérations sont effectuées à l´aide d´assistants guidant l´utilisateur en permanence. Il peut être couplé avec le logiciel PFS-AC [2] pour calculer les coefficients de sensibilité intervenant dans la loi de propagation des variances.


Les principales fonctionnalités sont les suivantes :

  • définition du modèle employé pour la grandeur de sortie ;
  • définition des grandeurs d´entrée ;
  • calcul des composantes de l´incertitude type à l´aide d´assistants permettant de choisir et définir les lois les plus appropriées ;
  • prise en compte du coefficient de Student [3] pour l´élargissement des écarts types expérimentaux ;
  • définition de la matrice des corrélations ;
  • calcul de l´incertitude élargie globale ;
  • visualisation du poids des diverses composantes pour optimiser l´incertitude ;
  • impression d´un rapport complet et détaillé de l´incertitude pouvant être intégré dans un dossier d´accréditation.
Définition d´une composante élémentaire.
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Définition du modèle.
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Budget d´incertitudes.
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  Le logiciel GUMY comprend des exemples de calculs d´incertitudes dans les domaines suivants : température, masse et électricité.



Exemples de calculs effectués avec GUMY

  Les exemples ci-dessous sont des rapports au format HTML directement produits par GUMY. La génération automatique de rapports au format HTML permet par exemple de rendre accessible les calculs d'incertitude par le biais d'un intranet.

Titre
1 Calcul de l'incertitude d'étalonnage d'une chaîne de température.
2 Calcul de l'incertitude d'étalonnage d'un multimètre numérique d'électricien sur le calibre tension.
3 Calcul de l'incertitude d'étalonnage d'une masse.
4 Calcul de l'incertitude d'étalonnage d'un pied à coulisse.

Références

[1] JCGM, « Évaluation des données de mesure - Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure », BIPM, JCGM 100:2008 (version française), septembre 2008, www.bipm.org.
[2] PLATEL F., « Calcul symbolique sur ordinateur - Projet PFS-Algebraic Calculator », MetGen, Dossier divers 2.
[3] PLATEL F., « Facteur de Student », MetGen, Dossier métrologie 17.