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热点新闻:加查县仪器校准中心之浅谈

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 选择接地电阻表检定装罚检定所的标准电阻器的电阻值一般为,功率,其实际误差应不超过被检接地电阻表大允许误差的/目前生产的接地电阻表检定装置的准确度等级为级-级。由标准器辅助设备及环境条件所引入测扯扩展不确定度不应超过被检仪器允许误差限值的。检定所的辅助电阻箱的电阻值一般可巾分别改变到,功率不小千,其允许误差限们不超过。目前接地电阻表检定装性的生产厂家生产的标准器基本都可以满足检定规程的要求,但是不同厂家生产的标准器的测址上限不同,准确度等级也有所不同。

早期产品的测员上限为,低千某此数字式接地电阻表的测址上限,但对千模拟式接地电阻表的检定没有影响新设计产品的测址上限一般为,基本可以满足检定工作的需要如果按照检定规程中首次检定的项目进行检定,则可以参照上文中绝缘电阻表检定装置中对于倾斜影响绝缘电阻和节电强度的要求配备相应符合要求的设备。绝缘电阻表检定装竹和接地电阻表检定装置中的主要部分都是以直流电阻箱为主,只是测屈范围和准确度等级有所不同,使用单位在购买时应该结合本单位的工作情况,选择适合开展计蚁工作需要的标准器。

同时应该选择有生产许可证等资质的厂家生产的标准器,因为标准器使川说明书上标注的准确度等级技术指标可能一致,但是其旋钮性能年稳定性等项目都是要经过长期使川才能考察出来的。第二章建标指导三举例JOB-型接地电阻表检定装隍如图-所示。型接地电阻表检定装置九特斯拉计桧定装置一原理现在普遍使用的检定方法是同时使用比较法和替代比较法。使用的标准装置主要有核磁共振标准检定装笠霍尔效应式特斯拉计和线圈法特斯拉计等。

核磁共振标准检定装罚是基于核磁共振原理测量磁场,其特点是总不确定度高,测扯结果准确可靠,但是价格昂贞,组成复杂,需要配合频率计示波器等设备,受外界环境影响严重尤其是电磁环坻影响,用来检定工作用磁感应强度计矗器具时效率较低下,适合作为一等二等磁感应强度标准,用来开展值传递。霍尔效应式特斯拉计-般采用霍尔元件作为探头,价格相对便宜。由于受到霍尔元件材质和下艺的局限,以及「作原理的影响,普通的霍尔特斯拉计对均匀恒定磁场测扯的准确度一般在,比较适合用来作为工作计址器具和开展低精度特斯拉计及磁感应强度垃具的检定和校作。

旋转线式特斯拉计的测址准确度主要受到电机转速稳定性的限制,使用平衡测批法,可以得到的分辨力和较高的准确度等级,但是由于制造工艺要求较高,所以只有国外厂家生产,型号较少。二选择一般来说,开展特斯拉计的检定作主要以检定级及以下等级的仪器为主。标准器可以采用采用霍尔效应式特斯拉计和线阁法特斯拉计,测扯范围为。根据检定规程要求检定装置总测址不确定度不应超过被检特斯拉计大允许误差的。检定装置还需要其他的辅助设备,包括标准磁场供电电源对位装置等。

当检定装罚的准确度等级优于级时还应考虑温度影响,应附以探头恒温电路或自动温度补偿电路,否则必须给出准确的探头温度修正系数。标准特斯拉计的分辨力不应低了被检特斯拉计的分辨力,其相应测扯范围内的大允许误差应不超过被检特斯拉计大允许误差的。例如,开展检定级的特斯拉计的工作,标准特斯拉计的准确度等级不能低千l级。同时,标准特斯拉计的年变化不应超过被检特斯拉计大允许误差的或自身大允许误差的/。检定装置通常应配备对位装置,对位装笠可以保证标准特斯拉计和被检特斯拉计在测址标准磁场是所处的位置电硉计量器具建标指南基本一致。

  对位装性和标泭磁场均匀区内稳定性所引入的不确定度分扯可通过多次测植磁场均匀区求出目前,同内生产厂家生产的特斯拉计技术水平距离同际先进水平还有一定的差距,如果作为计批标准还是应该纠合实际悄况购买符合检定规程要求的技术指标好的产品。需要配备的标准磁场供电电游和对位装置则要根据开展检定的测蜇范围准确度等级等情况综合设计。三霍尔效应式特斯拉计检定装置举例数字特斯拉计。数字特斯拉计第二节建标申请及考核程序计批标准考核丁作必须执行JJF《计扯标准考核规范》。

一建立标准前应当考虑的要素进行需求分析,分析被测扯领域对国民经济和科技发展的重要程度和迫切程度,分析被测址对象今后的发展前杲和动态,分析被测仪器仪表测掀范围测扯准确度和需要检定或校准的工作确定建立标准所需的基础设施与条件,如需要的房屋面积恒温条件及能源消耗等;确定建立计屈标准应节购罚的标准器配套设备及其技术指标,分析是否具有或盂婓培养使用维护及操作计量标准的技术人员名及以第二章逢标指导分析计批标准的考核使用维护及址值传递保证条件,确定计批标准的批传渠道;确定建立计屈。

一建立计量标准的决策准各建立计址标准应从实际盂求出发,科学决策讲求效益,减少建立计标准的盲目性,计屈标准的实用性和技术水平。二对准备建立的计量标准进行评估计阰行政部门组织建立补会公川计址标准前,应当对行政辖区内的计址资源进行调查研究摸底统计。根据节地国民经济建设发展的需要,统筹规划合理组织建立社会公用计队标准体系。对村会计牡资源进行科学调配,避免重复投资,大限度地发挥现有的计量资源的作用。强化社会公川计批标准的建设,兼顾部门和企事业单位计址标准的发展,对需要建设的社会公用计址标准统一规划统一部署科学立项认真实施。

明确各级各类计址技术机构的发展战略定位与日标,完善址值传递体系,解决项目交叉重复建设投入分散资源浪费等问题。提商法定计扯技术机构的技术保障水平,增强对社会开展计检定和校准的服务能力原则上,企事业单位建立的计量标准应低于计扯基准,并严格迎守计批批值传递体系。为了方便扯值溯源,企事业单位建立的计扯标准可考虑低于本省法定计址检定机构。当社会公用计批标准不能疫盖或满足不了部门专业特点的需求时,国务院有关部门和省自治区直辖市有关部门可以根据本部门的特殊需要建立部门内部使用的计址标准。




优点:这种方法比较简单,并快捷,准确,成本低。也可以在低温下检查焊缝的致密性。煤油实验:实验原理:利用煤油具有很强的渗透性。特点:煤油实验常用于不受压容器的对接焊缝,如敞开的容器,储存石油,汽油的固定式容器等。在焊缝表面及热影响区涂上石灰水溶液,待干燥后,在焊缝的另一面仔细地涂上煤油。由于煤油具有很强的渗透特性,当焊接接头存在贯穿性缺陷时,煤油就能渗透过去,在涂有石灰水的带状白色表面上显露出油斑点或带条状油迹。注意:为了地确定缺陷的大小和位臵,检查工作要在涂煤油后立即开始,发现油斑就及时将缺陷标出,以免渗油痕迹渐渐散开模糊不清。荧光检验:属于无损探伤检验是非破坏性检验中的一种特殊的检验方式。
是利用渗透,磁粉,超声波,射线等检验方法来发现焊缝表面的细微缺陷及存在于焊缝内部的缺陷。目前,这类检验方法已在重要的焊接结构中被广泛的应用。特点:用来检验焊件表面缺陷的一种方法。检验对象是非磁性材料如:不锈钢,铜,铝等。检验原理:紫外线与氧化镁粉会发光。检验方法:先将被检验的预先浸在煤油和矿物油的混合液中数分钟,由于矿物油具有很好的浸透力,能浸透极细微的裂纹,因此焊件表面干燥后,缺陷中仍残留有矿物油。此时撒上氧化镁粉末,在暗室内,用水银石英灯发出的紫外线照射,这时候残留在表面缺陷内的荧光粉(氧化镁粉)就会发光,显示缺陷的状况。着色检验:属于无损探伤检验。它的原理与荧光检验原理相似,不同之处是用着色剂取代荧光粉而显示缺陷。
特点:灵敏度比荧光检验高,也较为方便。其灵敏度一般为0.01mm,深度为0.03-0.04mm。检验方法:先擦干净焊缝,在被擦的焊缝上涂上一层红色流动性和渗透良好的着色剂,使其渗透到焊缝表面的缺陷内。然后将焊缝表面擦净并涂上一层白色显示液,如果白色的底层上渗出的红色的条纹就表明该处缺陷的位臵和形状。如果没有渗出红色的条纹就表明焊缝没有缺陷。磁粉检验:适合于薄板焊件或焊缝表面裂纹的检验,是用来探测焊缝表面细微裂纹的一种检验方法。原理:铁磁性材料在强磁场中表面缺陷产生的漏磁场吸附磁粉的现象来进行检验的。特点:不仅能检验焊缝表面的细微裂纹,还能显露一定的深度和大小的未焊透但很难发现气孔和夹渣以及隐藏在深处缺陷。
检验方法:将焊缝两侧句部充磁,焊缝中就有磁力线通过。如果断面形状不同,或内部有气孔,夹渣和裂纹等缺陷存在于焊缝中,则磁力线的分布就不是均匀的,而因各段磁阻不同产生弯曲,绕过磁阻较大的缺陷。如果缺陷位于焊缝表面或接近表面则阻碍磁力线通过,这样磁力线不但会在焊件内部弯曲,而且还会有一部分磁力线绕过缺陷而暴露在空气中,产生漏磁现象。这时候在焊缝表面撒上铁粉由于缺陷处漏磁的作用,铁粉就会被吸附,聚集成缺陷形状和长度相似的迹象,以此来判定缺陷的大小和位臵。缺陷的显露和缺陷与磁力线的相对位臵有关,与磁力线相垂直的缺陷易显露。所以显露横向缺陷时,应使焊缝充磁后产生的磁力线沿焊缝的纵向;显露纵向的缺陷时,应使焊缝充磁后产生的磁力线与焊缝垂直。
特别注意在实际检验时,必须对焊缝作交替的纵,横向充磁。纵,横向的充磁必须在检验前1小时前进行。超生波检验:原理:利用超生波在金属内部直线传播遇到两种介质的界面时会发生反射和折射的原理来检验焊缝内部缺陷的。特点:超生波检验用来探测大厚度焊件内部的缺陷。检验的灵敏度高,操作灵活方便,但是对缺陷性质的辨别能力差且没有直观性。检验时要求焊件表面平滑光洁,并涂上一层油脂作媒介。由于焊缝表面不平,不能用直探头来检验内部缺陷,一般采用斜探头探伤,在焊缝两侧磨光面上对焊缝内部进行检测。c检验方法:先将焊缝两侧磨出斜面再在焊件上涂上一层油脂利用高频脉冲式超生波检验仪的直探头对准焊缝的斜边进行检验,超生波由焊件表面传入,并在焊件内部传播超生波在遇到焊件芭表面,内部缺陷和焊件表面时,均会反射回探头,由探头将超生波转变成点信号,并在显示器上出现三个信号:始脉冲(焊件表面反射波信号),缺陷脉冲,底脉冲(焊件底部反射波信号)。




大型仪器设备:越来越多的实验室使用原理各异的检测系统。不同的仪器、方法所测定的结果间存在的差异可能导致仪器校验的结果偏离同一材料同一状态的金属材料,如果截面形状不同,测得的结果对上屈服强度影响大,对下屈服强度影响小;操作人员应进行必要的技术培训,取得上岗,熟悉仪器设备的使用说明书,了解工作性能、附件的作用及用法,严格按操作规程操作。东莞仪器校准二是经济合理,使校准费用尽可能zui少。为了寻求上述风险和费用两者平衡的zui佳值,必须使用科学的方法,积累大量的实验数据,经分析研究后确定。˙功率计的额定等级为业界等级,可用于用户引入线及下游线路。˙测量全部三相和中性线:标配根柔性电流探头。
˙提供的数据记录:仪器上可储存多个*的记录任务,自动记录全部测量值,建立测量趋势。  地平线的整个流程是根据应用场景需求,设计算法模型,在大数据情况下做充分验证,模型成熟以后,再开发一个芯片架构去实现,该芯片并不是通用的处理器,而是针对应用场景跟算法是结合在一起的人工智能算法处理器,得到综合解决方案。功能包括:D视图,实现对于曲面偏差的分析全三维管理,包括*、摇摄与缩放两维预先定义的截面测量分析浏览特征与尺寸列表相对名义数据(CAD),分析所有的边缘线偏差分析与GDT定义的符合性浏览特征与尺寸的注释浏览找正定义以JPG/BMP格式进行结果输出优势体现在:允许远程实时浏览和分巍?二.仪器设备的使用环境如温度、湿度、防磁埸、防震、防潮、防尘条件应符合规定要求。
为确定生产的计量器具所示值与标准数值所复现的操作。仪器计量校准结果是计量器测量值来给定相关参数的修正值来表达或测量值;确定测量仪器的数值是否准确性包装完好,产品无损伤,资料齐全:生产商名称或商标、出厂日期、执行标准代号、产品名称、测量范围、分辨力、产品编号、合格证、使用说明书、质量承诺书等齐全。应按合同规定的技术要求检验。如需方无明示要求,则按标准或国际标准(对外资企业按国际标准较合适。符合标准或国际标准,只说明产品合格,符合低要求,并不表示产品优质。优质产品要靠高水平的企业标准来打造,靠广大客户不断提出更高要求去促进。下面介绍的某些检验项目和检验方法,有的未标出数据,详见有关标准;有的已超出上述标准要求,对判断数显卡尺质量优劣适用。
外观:无锈斑、碰伤、毛刺,边角倒钝(手感无刺激),外形整齐,外观清洁;无剩磁(量爪端不吸引小铁件如大头针、别针);量面:外量面(测量轴直径用)粗糙度Ra0.2(其它量面Ra0.4),边缘无毛刺(手指摸),合拢不透光;量爪尖端平齐,无碰伤弯勾(目力观察);显示:启动电源,数字显示清楚完整(不缺笔划),各按键功能正常(按使用说明);侧向间隙:尺框槽与尺身宽度方向的配合间隙,此间隙越小越好(应接近零)。此项要求比较重要。检验时面对显示屏并使尺头朝上,使两外量面张开约20mm,右手抓尺身头部,左手抓尺框外量爪并用力左右推拉,靠近耳听应无撞击声;或目力观察尺框槽与尺身基面(靠近外量爪的尺身窄侧面)接触处,应无目力所见之间隙变化;尺身平行度:尺身宽度的不一致性,应控制在0.005mm以下。
检验时分别在尺身两端和中间三个位置上,一手握尺身并用拇指不断往复推拉尺框,同时另一手轻轻旋入紧固螺钉(但不锁紧),直到接近锁紧而尺框又刚好能移动,然后全程移动尺框仍能各处通过。否则,说明尺身平行度不佳,不能保证侧向间隙均匀一致,会影响某些位置测量准确性;基面接触:尺身基面与尺框槽窄面接触的条形痕迹宽度(应不小于1/2尺身厚度,它影响使用寿命)。检验时,反复快速移动尺框数次(移动时用力将尺框压向尺身基面),观察尺身基面上的条形接触痕迹宽度。移动:全程移动尺框应轻松(移动力约2-3牛顿——1牛顿约等于0.1千克力)、平滑(无卡滞)。移动力轻,测量时易于掌握测力大小,从而减小因测力变化引起的误差;正向间隙:尺框槽与尺身厚度方向的配合间隙,越小越好。



这些砝码被分别标以No.1到No.40的标记,加上原有的KⅠ和KⅡ,共有42个千克原器。1889年届国际计量大会后,其中的34个千克基准被分发至米制公约成员国。在1929年到1974年间,又制作了23个千克原器,分别标以No.41到No.63的标记,其中22个分配给有关使用。我国的千克基准于1965年引进,其中No.61作为质量基准,当时的质量为1kg+0.271mg,0℃时的体积为46.3867cm3。要使两个千克原器的比对精度优于1×10-8,至今的方法是使用精密天平。由于作用是进行千克原器的比对,因此这类天平又称为原器天平。通常,原器天平被装在密封容器内,通过操纵机构进行远距离操作。采用真空原器天平可达到更高精度,因为它可以比对中由于空气浮力所带来的影响。

如图6.3所示即为用于校准的MettlerHK1000MC天平。电流单位安培是七个基本单位之一。由于电流难以复现和保持,因此其复现和保存是通过电压(电动势)和电阻单位来实现的,而安培则是以长度、时间和质量等基本单位来定义的。1948年,第九届国际计量大会通过了以电流单位作为第四个基本单位,其定义:在真空中相距1m的两无限长而圆截面可忽略的平行直导线内通过一个恒定电流,若此电流使该两导线间每米长度上产生的力等于2×10-7N,则此电流为1A。实际上使用的电流实物基准是电压单位伏特和电阻单位欧姆,电流、电压和电阻之间的关系由欧姆定律决定用于日常检定的电压实物基准多采用韦斯顿饱和标准电池。
这种标准电池由爱德华?韦斯顿于1893年发明,并申请了美国专利(专利号494827)。如图6.4所示即为韦斯顿的发明专利中所绘制的标准电池结构。如图6.5所示是1972年时美国标准与技术研究院(NIST)所保存的电压实物基准电化学电池,其外壳经过了重新设计以便于展示内部结构。电阻的实物基准多采用锰铜合金电阻。我国采用的主基准电池组和副基准电池组各由20只标准电池组成,其电压的年漂移量约为(1~2)×10-7量级;电阻的主基准组和副基准组各由10只标准电阻器组成,其电阻的年漂移量约为10-8量级。各国的标准电池和标准电阻,在1990年以前均需与BIPM的相应标准进行定期的国际比对,BIPM每过若干年就根据比对结果进行处理,得到国际上电压、电阻单位的统一改值数据,供各国参考利用电压和电阻来复现电流单位的装置主要是电功率天平。
图中右侧的秤盘中置一个标准砝码,左侧置一个运动线圈,以恒定速度向上运动。当线圈在磁铁所产生的磁场中运动时,将产生感应电动势,该电动势所形成的力与右侧砝码产生的力平衡时,线圈中的电流即为复现的电流单位安培。NIST希望利用该电功率天平确定更的普朗克常数,从而有助于建立质量单位千克的量子定义。复现仪器校准直线度的标准有实物形式和自然形式两种。实物形式通常以具有一定宽度的平尺作为标准;自然形式通常以光的直线传播性质为基础。工业上常用刀口直尺作为计量直线度的量具,而检定刀口尺的对板就是一种平尺。制造平尺的材料有钢、铸铁、花岗岩等,仪器校准长度小于300mm时也有用玻璃制成的,称为长平晶。仪器校准平尺本身的工作面直线度是用两尺互检或三尺互检的方法确定的。
这两种方法的原理都是使被检直线尺两者成对地平行放置,然后测出它们之间的平行度,而各点的平行度偏差必然是两条被检直线上相应点的直线度偏差的和或差,然后求解一组二元或三元线性方程组即可求出各直线的直线度。利用仪器校准光的直线传播性质,也已经制成了多种测量直线的仪器,常用的有准直望远镜和激光准直仪等。准直望远镜可测量数十米距离内的直线度,读数分辨力可达1μm。仪器校准激光准直仪一般也用于测量数十米距离内的直线度,专门设计的激光准直仪可测量长达数公里距离内的直线度。也可利用光的干涉现象来测量直线度,仪器校准直线度干涉仪可测量数米内的直线度,分辨力可达0.2μm。1.阻抗的形式和特点阻抗的概念初由欧姆定律推导而得,表示为电压对电流之比,这个定义称为阻抗的有源定义。




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