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不同的是对配套设备的检定,如能满足检定规程要求,可自行检定。四计量标准的主要技术指标这里要填写的不是计扯标准器的技术指标,而是与其配套组合使用时整体的技术指标,包括测参数。每一参数的测址范围,测屈结果引入的不确定度或大允许误差准确度等级都是对单一设备的;当几台组合使用,无法确切给出组合后的准确度等级时,要选用旬一等级所对应的大允许误差或不确定度,并对这些具体数值进行合成,给出组合后的大允许误差或不确定度。计址标准器若为发生器,且能给出多个参数,则应分别给出每个参数的一套技术指标。如“数字多用表检定装置”,一般用标准源法,即备有标准的电压源电流源和电阻。此时要分别给出电压电流电阳的址值范围和相应的不确定度。计址标准若为一组测址仪器,可以测扯多个参数,则应分别给出每个参数测量的大允许误差。如果测队误差还与测址范闱有关,则也应指明在不同范围内的相应指标。笫二章.建标指导五计量标准的量值溯源和传递桓图此栏目填写分上一级本级及下一级三部分。
向上称为溯源,向下称为传递。向上溯源部分是指上-级的计址标准技术指标和测量方法。应向上一级询问,不能随意填写。而且其内容要与本单位建立的标准相对应。本单位计批标准的技术指标要埴写经上一级检定后的结果。如果计量标准是发生器,好填写扯值范围及其不确定度;如果计量标准是测量仪器,则填写测量范围及其大允许误差;如果两者都有,则要分别填写。测批方法是指向下传递的方法。如果被检的是发生器,检定时用标准测量仪测量,可称为直接测量法;如果被检的是测址仪,本标准直接给出标准值令其测量,可称为标准源法;如果用标准测量仪与被检测址仪同时测一个不太准的未知量,可称为比较测量法。
总之,这一部分填写要准确清晰。下一级计址器具是指所建立的标准能检定的项目。同样,要明确欲检定的设备是发生器还是测扯仪,或两者都有,并应仿照本单位计量器具填写的内容填写。下一级不包含测拯方法。有些计簸器具的技术指标直接给出了准确度等级,则在溯源与传递方框图中也可只填写准确度等级。六计量标准的重复性重复性的试验方法计扯标准的重复性是指在相同测批条件下,重复测鼠同一个被测量,计量标准提供相近示值的能力。通常用测批结果的分散性来定量地表示,即用单次测量结果Y,的实验标准差来表示。
对千常规的计址检定或校准,当无法满足时,为使得到的实验标准差更可靠,如果有可能,建议采用合并样本测址的组数;每组包含的测从次数;电硉计量器具建标指南Yjk-觅组中第k次的测址结果;y--第J组测批结果的平均伯计量标准重复性的要求新建计址标准应丐进行币复性试验,并提供试验的数据;已建计扯标准,至少每年进行一次重复性试验,测得的币复性应满足检定或校准结果的测址不确定度的要求。
计标准的重复性试验方法如下)在重复性条件下,用计批标准对常规的被检定或被校准对象进行n次独立重复测扯,若得到的测量结果为则其重复性式中了次测趾结果的算术平均值;重复测簸次数,应尽可能大,一般应不少于次。也就是说,对于新建计批标准,只要按照要求进行重复性试验,并提供试验的重复性数据即可;对于已建计址标准,至少旬钉进行一次重复性试验,如果重复性试验结果不大于新建计扯标准时的重复性,则雷复性符合要求;如果重复性试验结果大于新建计扯标准时的重复性时,应按照新的重复性结果重新进行检定或校准结果的测批不确定度评定,并判断检定或校准结果的测不确定度是否满足被检定或校准对象的需要。
计量标准的稳定性计量标准稳定性的考核方法计址标准的稳定性是指计扯标准保持其计晕特性随时间恒定的能力。因此,计证标准的稳定性与所考核的时间段的长短有关。计址标准的稳定性的考核方法如下)对千新建计址标消,每隔一段时间大于一个月,用该计量标准对核查标准进行一组的重复测批,取其算术平均值作为该组的测扯结果。测屈结果中的大伯和小值之差,作为新建计扯标准在该时间段内的稳定性。)对于已建计批标准,每年用被考核的计标准对核查标准进行一组n次的重复测屈,取其算术平均值作为测扯结果以相邻两年的测址结果之差作为该时间段内计量标准的稳定性。
计量标准稳定性的判定方法若计阰标准在使用中采川标称值或示值即不加修正值使用,则测得的稳定性应小于计批标准的大允许误差的值;如加修正值使用,则测得的稳定性应小于该修正值的扩展不确定度或。核查标准的选择方法在计批标准稳定性的测过程中还不可避免地会引人被测对象对稳定性测址的影响,为使这一影响尽可能地小,必须选择一稳定的测屈对象来作为稳定性测掀的核查标准核查标准的选择大体上可以按下述几种悄况分别处理)被检定或被校准的对象是实物扯具。
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社会科技的日新月异,各种燃煤锅炉垃圾焚烧火力发电及水泥厂等污染源排放的废气对环境造成了越来越严重的破坏,给人们的生活也带来了很大影响。如何控制以及监测这些污染物的有效排放,已成为环保监测部门的工作重心。针对废气污染物的排放,市场上也出现了形形色色的分析仪器电化学的化学发光方式红外吸收法;手持的便携式的等等。在环保部门的现场测试中,由于现场环境相对比较恶劣,且为了得到更加有效的数据,便携式的烟气分析仪就得到了广泛使用。
便携式烟气分析仪具有重量轻便携操作简单测量精准等特点,这对固定污染源的现场比对监测项目验收,以及监测排放是否达标得到了大量应用。工釆网推出的手持式烟气分析仪IMR系列仪器,操作简单易懂,使用更加轻松,手持式设备随时随地的均可带来实验室级的度。其中IMR仪器能在现场监测四种关键气体组分,可提供和实验室测量一样的准确度和可靠度,重量轻,响应速度快。广泛应用于环保部门烟道气监测燃烧炉分析检测公司等。烟气分析仪的工作原理常用两种,一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。
目前市场上的便携式烟气分析仪通常是这两种原理相结合。IMR提供个或者个传感器具体看选配可测二氧化碳一氧化碳环境二氧化碳一氧化氮等。红外传感器工作原理:利用不同气体对红外波长的电磁波能量具有特殊吸收特性的原理而进行气体成分和含量分析。电化学气体传感器工作原理将待测气体经过除尘去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。
针对以上条件,在管道下部5点至7点位进行焊接时,适当地用一个焊丝直径的宽度调整管道下部组对间隙,焊接时采用管道坡口内加丝的方式能有效地避免在仰焊位出现的内凹现象,但在整个焊缝全位置焊接中,如不及时地根据焊接位置调整焊丝添加方法,那么在上爬坡位置及平焊位置容易出现焊缝背面出现过于突过现象,从而影响了焊缝质量。一般情况下,内加丝手法在焊至3点至9点以上时,宜采用熔池外连续加丝的方式,基本能获得较为满意的焊缝成型。在组对间隙较大时,采用在焊缝背面进行点加的内加丝方式同样能达到避免出现焊缝内凹的现象。锯齿形施焊手法如图3所示。该手法较为清晰、容易掌握,因此氩弧焊初学者经常采用锯齿形焊接方式。采用该手法在管道打底焊接时宜采用较小的焊接电流,一般采用连续加丝的方式进行焊接。
锯齿形施焊手法焊接参数见表2。采用该方法在打底焊接时,对组对间隙要求较高,组对间隙应与焊丝直径匹配。采用该手法在水平焊6点位置时,焊缝正面成型较好,但在3点或9点以上时,由于管道焊接过程中的受焊缝收缩影响,焊接间隙变小,为了能够焊透,焊工往往采用对坡口进行熔融的形式进行焊接,从而使焊缝的正面成型变差。在打底焊时,如果采用较大的焊接电流,热量在焊缝的中心较为集中,热量来不及向管道坡口传导,容易引起熔池的铁水下坠,在管道的5点至7点位置焊缝背面容易出现内凹的现象,并且在3点或9点以上位置焊缝正面出现高低不平的现象(图4)。因此,无论焊接时的电流大小,在焊枪摆动时一定在焊接坡口位置进行一定程度的停留,让熔融态金属向坡口充分过渡,熔池的热量向坡口外传导,使新形成的焊道在坡口位置形成一定的厚度,并使焊道与坡口间形成平
因此,在小口径管道或管壁较薄的管道焊接时,建议采用正月牙小电流进行焊接;当管道直径大于φ50mm时,建议采用正月牙焊接手法打底,反月牙摇摆法进行填充和盖面。仰角焊的操作特点仰角焊是各种焊接位置中,操作难度大的焊接位置。由于熔池倒悬在焊件下面,受重力作用而下坠,同时熔滴自身的重力不利于熔滴过渡,并且熔池温度越高,表面张力越小,所以仰焊时焊缝背面易产生凹陷,正面易出现焊瘤,焊缝成形较为困难。操作过程中,两脚成半开步站立,反握焊钳,头部左倾注视焊接部位,由远而近的运条。为减轻臂腕的负担,往往将焊接电缆悬挂在预设的钩子上。当焊脚尺寸为8~10mm时,宜用两层三道焊(第二层为表面焊缝,由.两条焊道叠成)。
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