STAFS 2009:26
Dessa föreskrifter ska tillämpas på mätdon som används vid mätning och vid angivande av mått. Föreskrifterna meddelas till uppfyllande av de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (EU).
Mätdon som används vid mätningar eller vid angivande av mått för de syften som framgår av 1 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon ska ange storheter i de måttenheter som framgår av bilagan till dessa föreskrifter.
Utöver de måttangivelser som avses i 2 § får kompletterande måttangivelser förekomma.
Med kompletterande måttangivelser avses en eller flera måttangivelser med hjälp av enheter som inte är upptagna i bilagan till dessa föreskrifter. När kompletterande måttangivelser används ska måttangivelse enligt 2 § ges en dominerande utformning. Den kompletterande måttangivelsen ska utformas med mindre eller lika stora skrivtecken som måttangivelser enligt 2 §.
Inom luft- och sjöfart och järnvägstrafik får andra måttenheter än de som anges i dessa föreskrifter användas om de har fastställts genom internationella konventioner eller överenskommelser som är bindande för Sverige.
__________________________
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2010, då SWEDAC:s föreskrifter (STAFS 2000:3) om måttenheter ska upphöra att gälla. __________________________
Denna författning träder i kraft den 15 juni 2015. __________________________
1. Denna författning träder i kraft den 13 maj 2020. 2. Bestämmelserna ska tillämpas från den 13 juni 2020.
BILAGA
(Bilagan har denna lydelse genom STAFS 2020:2)
1 SI-ENHETER OCH DERAS TIOPOTENSMULTIPLER
1
1.1 SI-grundenheter
Enhet Storhet Benämning Beteckning Tid sekund s Längd meter m Massa kilogram kg Elektrisk ström ampere A Termodynamisk temperatur kelvin K Substansmängd mol mol Ljusstyrka candela cd Grundenheterna i SI definieras på följande sätt:
Grundenhet för tid
Sekund, beteckning s, är SI-enheten för tid. Den definieras genom att det fastställda numeriska värdet av cesiumfrekvensen ∆ν , frekvensen för övergången mellan de Cs två hyperfinnivåerna i det ostörda grundtillståndet hos atomen cesium 133, antas −1 vara 9 192 631 770, när den uttrycks i enheten Hz, som är lika med .
Grundenhet för längd
Meter, beteckning m, är SI-enheten för längd. Den definieras genom att det fastställda numeriska värdet av ljusets hastighet i vakuum c antas vara 299 792 458 när det uttrycks i enheten m/s, där sekund definieras med hänvisning till ∆νCs.
Grundenhet för massa
Kilogram, beteckning kg, är SI-enheten för massa. Den definieras genom att det fastställda numeriska värdet av Plancks konstant h antas vara −34 6,626 070 15 × 10 när den uttrycks i enheten J s, som är lika med 2 -1 kg m s , där meter och sekund definieras med hänvisning till c och ∆ν . Cs
Grundenhet för elektrisk ström
Ampere, beteckning A, är SI-enheten för elektrisk ström. Den definieras genom att det fastställda numeriska värdet av elementarladdningen e antas vara
1 Senaste lydelse STAFS 2015:5.
−19 1,602 176 634 × 10 när den uttrycks i enheten C, som är lika med A s, där sekund definieras med hänvisning till ∆νCs.
Grundenhet för termodynamisk temperatur
Kelvin, beteckning K, är SI-enheten för termodynamisk temperatur. Den definieras genom att det fastställda numeriska värdet av Boltzmanns konstant k antas vara −23 -1 2 -2 -1 1,380 649 × 10 när den uttrycks i enheten J K , som är lika med kg m s K , där kilogram, meter och sekund definieras med hänvisning till h, c och ∆ν . Cs
Grundenhet för substansmängd
Mol, beteckning mol, är SI-enheten för substansmängd. En mol innehåller 23 exakt 6,022 140 76 × 10 elementära enheter. Detta tal är det fasta numeriska värdet av Avogadros konstant, NA, när den uttrycks i enheten –1 mol och kallas Avogadros tal.
Substansmängden, beteckning n, i ett system är ett mått på antalet specificerade elementära enheter. En elementär enhet kan vara en atom, en molekyl, en jon, en elektron, andra partiklar eller specificerade grupper av partiklar.
Grundenhet för ljusstyrka
Candela, beteckning cd, är SI-enheten för ljusstyrka i en given riktning. Den definieras genom att det fastställda numeriska värdet av ljusutbytet för 12 monokromatisk strålning med frekvensen 540 × 10 Hz, , antas vara 683 när -1 -1 det uttrycks i enheten lm W , som är lika med cd sr W , eller -1 -2 3 cd sr kg m s , där kilogram, meter och sekund definieras med hänvisning till h, c och ∆ .
1.1.1 Särskild benämning och beteckning för den härledda SI-enheten för temperatur vid angivelse av Celsiustemperatur
Enhet Storhet Benämning Beteckning
Celsiustemperatur grad Celsius °C
Celsiustemperaturen t definieras som differensen = − mellan de två 0 termodynamiska temperaturerna T och där = 273,15 K. Ett 0 0 temperaturintervall eller en temperaturskillnad får uttryckas i antingen kelvin eller grader Celsius. Enheten grad Celsius är lika med enheten kelvin.
1.2 Härledda SI-enheter
1
1.2.1
1 Punkt 1.2.1 i direktiv 80/181/EEG har upphävts genom direktiv 2009/3/EG utan att numreringen av påföljande punkter ändrats.
1.2.2 Allmän regel för härledda SI-enheter
Enheter, samstämt härledda från SI-grundenheter, uttryckta algebraiskt som en produkt av potenser av SI-grundenheter med en numerisk faktor lika med 1.
1.2.3 Härledda SI-enheter med särskilda namn och beteckningar
Enhet Uttryckt i
Storhet andra SI- Benämning Beteckning SI-grundenhet enheter
–1 Plan vinkel radian rad m · m
2 –2 Rymdvinkel steradian sr m · m
–1 Frekvens hertz Hz s
–2 Kraft newton N m · kg · s
–2 –1 –2 Tryck pascal Pa N · m m · kg · s
–2 Energi, arbete, värmemängd joule J N · m m · kg · s
1 –1 2 –3 Effekt , strålningsflöde watt W J · s m · kg · s
Elmängd, elektrisk laddning coulomb C s · A
–1 2 –3 Elektrisk spänning, elektrisk volt V W · A m · kg · s · –1 potential, elektromotorisk kraft A
–1 2 –3 Resistans ohm Ω V · A m · kg · s · –2 A
–1 –2 –1 3 Konduktans siemens S A · V m · kg · s · 2 A
–1 –2 –1 4 Kapacitans farad F C · V m · kg · s · 2 A
2 –2 Magnetiskt flöde weber Wb V · s m · kg · s · –1 A
–2 –2 –1 Magnetisk flödestäthet tesla T Wb · m kg · s · A
-1 2 –2 Induktans henry H Wb · A m · kg · s · –2 A
Ljusflöde lumen lm cd · sr cd
–2 –2 Belysning lux lx lm · m m · cd
–1 Aktivitet (inom radiologin) becquerel Bq s
–1 2 –2 Absorberad dos (inom radiologin) gray Gy J · kg m · s
–1 2 –2 Dosekvivalent sievert Sv J · kg m · s
–1 Katalytisk aktivitet katal kat mol · s
1
Särskilda benämningar på effektenheten: voltampere, med beteckningen VA, för skenbar växelströmseffekt; var, med beteckningen var, för reaktiv växelströmseffekt. Enheten var ingår inte i någon CPGM-resolution.
Enheter som härletts ur SI-grundenheter kan uttryckas med hjälp av de enheter som räknats upp i denna bilaga.
Särskilt kan härledda enheter i SI uttryckas med hjälp av de benämningar och beteckningar som anges i tabellen ovan. SI-enheten för dynamisk viskositet kan till −1 −1 −2 exempel uttryckas som m · kg · s eller N · s · m eller Pa · s.
1.3 Multipelprefix och deras beteckningar
Faktor Prefix Beteck- Faktor Prefix Beteckning ning 24 -1 10 yotta Y 10 deci d 21 -2 10 zetta Z 10 centi c 18 -3 10 exa E 10 milli m 15 -6 10 peta P 10 mikro 12 -9 10 tera T 10 nano n 9 -12 10 giga G 10 piko p 6 -15 10 mega M 10 femto f 3 -18 10 kilo k 10 atto a 2 -21 10 hekto h 10 zepto z 1 -24 10 deka da 10 yokto y
Benämningar och beteckningar på massenhetens multipelenheter bildas med prefix till benämningen gram respektive till beteckningen g.
Om en härledd enhet uttrycks som en kvot, kan dess multipelenheter bildas med prefix till enheter i täljaren eller enheter i nämnaren eller i båda dessa.
Sammansatta prefix, dvs. prefix som bildas genom att flera av prefixen ovan sätts samman, är inte tillåtna.
1.4 Tillåtna särskilda benämningar och beteckningar på SI-multipelenheter
Enhet Storhet Benämning Beteckning Värde
1 3 -3 3 Volym liter 1 eller L 1 l = 1 dm = 10 m
3 Massa ton t 1 t = 1 Mg = 10 kg
2 5 Tryck bar bar 1 bar = 10 Pa
1 Båda beteckningarna l och L för enheten liter är tillåtna. (CPGM 1979, sextonde konferensen. resolution nr 5.) 2 Enhet som i broschyr från International Bureau of Weights and Measures upptas bland temporärt tillåtna enheter.
De under 1.3 upptagna prefixen och beteckningarna får användas tillsammans med enheterna och symbolerna som finns i tabell 1.4.
2 ENHETER SOM DEFINIERATS MED HJÄLP AV SI-ENHETER, MEN SOM INTE ÄR DECIMALA MULTIPELENHETER AV DESSA
Enhet Storhet Benämning Beteckning Värde
1 Plan vinkel varv* 1 varv = 2 rad
nygrad eller gon* 1 gon = /200 rad gon*
grad 1 = /180 rad
minut ' 1' = π/10 800 rad
” ” sekund 1 = π/648 000 rad
Tid minut min 1 min = 60 s
timme h 1 h = 3 600 s
dygn d 1 d = 86 400 s *Beteckningen eller benämningen upptas inte i de listor som fastställts av CPGM, CIPM eller BIPM. 1 Ingen internationell beteckning finns. _____________________________________________________________________ Anmärkning: Endast benämningen nygrad eller gon och beteckningen gon får kombineras med de under punkt 1.3 upptagna prefixen.
3 ENHETER SOM ANVÄNDS MED SI, VARS VÄRDEN I SI ÄR EXPERIMENTELLT FRAMTAGNA
Enhet Storhet Benämning Beteckning Definition Energi elektronvolt eV En elektronvolt är ökningen av den kinetiska energin för en elektron som passerar i tomrum från en punkt till en
annan vars potential är en volt högre.
Massa atommasseenhet u En atommasseenhet är 1/12 av massan av en 12 atom av nukliden C.
Anmärkning: De under punkt 1.3 upptagna prefixen får användas tillsammans med benämningarna och beteckningarna på dessa båda enheter.
4 ENHETER OCH BENÄMNINGAR PÅ ENHETER SOM ENDAST TILLÅTS INOM SPECIALOMRÅDEN
Enhet Storhet Benämning Beteckning Värde -1 Optiska systems dioptri* 1 dioptri = 1 m brytningsförmåga
-4 Ädelstenars metrisk 1 metrisk karat = 2·10 kg massa karat
2 2 Markareal ar a 1 a = 10 m
-4 -1 Textilfibrers tex* tex* 1 tex = 10 kg · m längdvikt
Blodtryck millimeter mm Hg* 1 mm Hg = 133,322 Pa kvicksilver*
-28 2 Effektivt tvärsnitt barn b 1 b = 10 m * Beteckningen eller benämningen upptas inte i de listor som fastställts av CPGM, CIPM eller BIPM.
Anmärkning : De multipelprefix och beteckningar som finns upptagna i 1.3 kan användas tillsammans med enheterna ovan. Detta gäller dock inte millimeter 2 kvicksilver och dess beteckning. Multipeln 10 a benämns hektar.
5 SAMMANSATTA ENHETER
Sammansatta enheter bildas genom sammansättning av de ovan angivna enheterna.