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温漂是否超出设计指标。要提醒使用者、压力表工业生产中的选用(选择压力表的测量上限)压力表测量上限值的大小是根据弹簧管外廓尺寸、刚度和非线性条件设计的,测量上限值有1×10n、1.6×10n、2.5×10n、4×10n、6×10n五种系列,n是正整数、负整数或零。数字压力表压力范围:-100kPa~2kPa~260MPa。压力表低于1/3量程部分准确度较低,不宜使用。选择测量上限时,为了保证压力表可靠地工作,维持其使用寿命,一般应大于高使用压力的1/3。选择使用范围时,按负荷状况的通用性,应选用全量程的1/3~2/3为宜,因为这一使用范围准确度较高,且在平稳、波动两种负荷下均可使用。使用范围高不得超过度盘满刻度的3/4。
压力表工业生产中的选用(选择压力表的种类)用于测量黏稠或酸碱等特殊介质时,应选用不锈钢弹簧管、不锈钢机芯、不锈钢外壳或胶木外壳。按其所测介质不同,在压力表上应有规定的色标,并注明特殊介质的名称,如表1所示。氧气表必须标以红色“禁油”字样。靠墙安装时,应选用有边缘的压力表;直接安装于管道上时,应选用无边缘的压力表;用于直接测量气体时,应选用表壳后面有孔的压力表。出于测压位置和便于观察管理的考虑,应选择表壳直径的大小。表边位置和接头位置与表壳公称直径的关系如表2所示。根据压力表的用途可分为普通压力表、氨压力表、氧气压力表、电接点压力表、远传压力表、耐振压力表、带检验指针压力表、双针双管或双针单管压力表、数显压力表、数字精密压力表等。
压力表工业生产中的选用(选择压力表的准确度等级)压力表的准确度等级是反映被检表与精密表进行比对中,指示值与真实值接近的准确程度。它等于大基本误差值与测量上限比值的百分数,是依据校验中所产生误差的大小来决定的。我国一般工业用压力表共分为4个准确度等级,符合JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程对压力表拟定的允许误差。这4个准确度等级是:1级、1.6级、2.5级、4级。允许误差(按测量上限的百分数计算)分别为。我国2005年新的数字压力表检定规程公布实施,符合JJG875-2005《数字压力计检定规程》。规定了压力准确度分别为。
合理选择压力表准确度等级的方法,应根据生产工艺、经济实用、检测方法等提出的要求,按被测压力小值所要求的允许误差来选择准确度等级。压力表工业生产中的选用(选择压力表的质量)一般压力表的弹簧管是具有一定横截面形状(常用的有扁平圆和近似椭圆形两种),弯曲成“C”形,而且能满足一定弹性要求的管状弹簧。如果弹簧管太小,就会影响压力表的准确度等级。压力表的示值超过允许误差,就应该调修该表的示值调节螺钉,如果该表没有示值调节螺钉,此表只能判为不合格。压力表表盘分度线应均匀,指针指示端应能覆盖短分度线长度的1/3~2/3。带有止销的压力表,在无压力或真空时指针应紧靠止销,“缩格”不得超过规定的允许误差。压力表表壳应能保护内部机件不受污染。
压力表应装有孔,孔上需有防尘装置。数字压力表。则要看整体结构的合理性、所选取的材质、电子元器件的老化工艺、长期稳定性等。电磁流量计如果测量的介质长期比较污浊,那么电磁流量计在工作一段时间后,电极上九会产生结垢。当结垢物质的电导率和被测介质的电导率不同时,就会带来丈量误差。污泥、油污对电极的附着,也会使仪表输出发生摆动和漂移。因此,在这种情况下我们就需要定期对电磁流量计电极进行维护与清洗。我们来介绍几种电磁流量计电极清洗的方法供大家参考。电极清洗常用的方法有以下几种:电化学方法金属电极在电解质流体中存在电化学现象。根据电化学原理,电极与流体存在界面电场,电极与流体的界面是电极/流体相间存在的双电层所引起的。
对于电极与流体界面电场的研究发现物质的分子、原子或离子在界有富集或贫乏的吸附现象,而且发现大多数无机阴离子是表面活性物质,具有典型的离子吸附规律,而无机阳离子的表面活性很小。因此电化学清洗电极仅考虑阴离子吸附的情况。阴离子的吸附与电极电位有密切关系,吸附主要发生在比零电荷电位更正的电位范围,即带异号电荷的电极表面。在同号电荷的电极表面上,当剩余电荷密度稍大时,静电斥力大于吸附作用力,阴离子很快就脱附了,这就是电化学清洗的原理。机械法机械法是通过在电极上安装特殊的机械结构来实现电极。目前有两种形式:一种是采用机械刮除器。用不锈钢制成一把带有细轴的刮刀,通过空心电极把刮刀引出,细轴和空心电极之间采用机械密封以防止介质外流。
于是组成了机械刮除器。当从外面转动细轴时候,刮刀紧贴电平面转动,刮除污垢。这种刮除器可以手动,也可以用马达驱动细轴自动刮除。国产电磁流量计中西安云仪的刮刀型电磁流量计就有这样的性能,而且性能稳定,操作方便。另一种是在管状电极中,装上污垢用的钢丝刷,轴裹在密封的“O”形圈里,以防止流体泄露。这种清洗装置需要有人经常拉动钢丝刷来清洗电极,操作起来不是很方便,没有西安云仪的刮刀型电磁流量计方便。超声波清洗方法将超声波发生器产生的45~65kHz的超声波电压加到电极上,使超声波的能量集中在电极与介质接触面上,从而利用超声波的能力将污垢击碎,达到清洗的目的。电击穿法这种方法使用交流高压电定期加到电极和介质之间。
真值,我们的目标,真值,我们的旗帜!1真值的存在和可确定性有国际规章的依据国际通用计量学基本名词(VIM)称:“量是现象、物体或物质的可以定性区别和定量确定的一种属性。”量的定量确定值就是真值。可见,VIM的第1章第1条就开宗明义地界定真值是存在的,是可确定的。2真值的真理测量就是确定真值。由于测量仪器的限制,得到的是测得值。测得值与真值之差是误差。人们用测得值与误差范围来表征真值。依误差大小,可把量值分为测得值、相对真值、真值。通常测量结果是测得值。各级计量标准的值是相对真值,误差可略的值称实用真值(约定真值),误差无限小、相对真值的极限是真值。初看,真值和真理可相比拟;细想,真值是真理的一种形态,真理涵盖真值的道理。
真值的表征值是相对准确的相对真值。3微小误差准则同需要相比,可以忽略(小一个量级或更小)的误差称微小误差。微小误误差可略,而且应当忽略,这是测量的一条基本原则,也是人类处理事务的常规。纯金再纯,也会有杂质,达到七个9,还有亿分之几的杂质。喝水要喝纯净水,但不能要求纯,杂质少到一定程度即可,不忽略,就无水可喝。三聚氰胺有害,不许掺到牛奶中。但却不能要求牛奶不含这种成分。标准要求其含量小于百万分之一。说准确就要准确,这既不必要也不可能,而应是根据需要,达到一定程度就可以了。处理有效数字,体现了这一准则。比所要求误差小一个量级或更小的数字位,作舍弃或进位处理。检定测量仪器,必须要有标准。
用比被检测量仪器误差指标小一个量级的标准就可以了,不必去和基准比,也比不起。微小误差可略,相对真值可代表真值。等量代换是数理科学的重要方法。用x代表未知数,就可以建立方程求解,代数法比算术法容易多了。测量中广泛应用等量代换。有广义量对特定量的代换,标准量的真值对被测量的真值的代换等。推导误差方程(见奇迹文库史锦顺文),用了多个真值,但后公式中真值并不出现,而成立的是误差与误差实验值的关系方程,这是巧妙的代换法。误差定义为测得值与被测量真值之差,既通俗又确切。这是误差的物理意义。检定工作中常以标准的真值代替被测量的真值来确定误差,用了等量代换。明白等量代换的道理,就不至于上真值否定论的当。统计中,平均值的极限是数学期望,平均值是数学期望的佳估计。
贝塞尔公式巧妙地用平均值代换了内层中的取极限,得到实用的计算方法,实验标准方差成为方差的佳估计。不取极限的阿仑方差是取极限的阿仑方差的佳估计。误差无限小的相对真值的极限是真值,因此误差足够小的相对真值是真值的佳估计。我们有理由以实用真值当真值。误差范围好比鸟笼子,笼子中心坐标是测得值,鸟的位置是真值。笼子越小,鸟的站点确定得越细。笼子逐渐减小,则鸟的位置越来越。后,笼子小成一点,鸟也就在点上。鸟在哪里?在笼子里游荡,但可用笼子的坐标及笼子的大小来限定。这就是用测得值与误差范围来表征真值的生动比喻。定义误差是测得值与被测量真值之差,似乎是先有测得值、被测量的真值,后定误差。其实不然,是先用标准定误差。
测量时,信息到来的顺序如下。步,根据需要,凭指标选择测量仪器,因而选定测量仪器,就意味知道了误差范围。第二步,进行测量,得到测得值。通常情况下,知道测量仪器误差,得到了测得值,就知道了被测量真值的信息(测得值加误差范围),测量就完成了。真值在哪里?特定量的真值是具体的被测量本身。只是赖以测量的仪器有误差,得到的是测得值。你要追求更准确,可到计量院去,用标准仪器测量,得到该量的相对真值,且可逐级提高准确度等级。广义量的相对真值、真值在计量部门。计量院的各级计量标准,是各个等级、档次的相对真。我不能定义什么是‘真实问题’,因此我怀疑‘真实问题’并不存在,但我也不确定是不是真的没有。”美国物理学家理查德?费曼(RichardFeynman)所说的这段话,讲的就是量子力学中的谜题和悖论。
量子力学是理论物理学家们用来描述宇宙中小物体的理论,但是现在我们认识到,费曼所说的量子力学问题,可能与意识也有关。一些科学家认为我们已经弄清了意识是什么,有人认为它仅仅只是幻觉,但也有许多人认为我们根本没有抓住意识的本质来源。意识到底是什么?这是一个长久未解之谜,后来也有人用量子物理来解释它。不过这一想法也遭到很多人质疑:量子物理本身尚未拨开云雾,何以来解释另一谜题?不过用量子物理解释意识,也不是随便乱想出来的。首先,虽然一开始有些抗拒,但是心理学研究也慢慢开始用量子理论解释一些问题了。此外,科学家预测,量子计算机能够完成普通计算机不能做的事情,这说明我们的大脑或许也可能实现人工智能无法实现的东西。
也有很多人认为“量子意识”太过天方夜谭,但这一领域的发展也还在继续。目前为止,量子力学是目前能具体描述原子和亚原子粒子层面物质的好的理论,它的未解之谜是关于它的基本概念的:在实验中,我们是否选择测量粒子的某些属性,将会改变实验结果。这种“观察者效应”,让量子理论先驱们深感困扰。它似乎破坏了所有的科学基本假设:我们原本以为观察者对物理定律并无影响,但如果这个世界会根据我们怎么看待它而改变,那又有什么现象可以称得上是“事实”呢?有些科学家认为,我们永远无法完全客观看待事物,因为“客观”并不存在,而意识一定在量子理论中发挥了重要作用。对一些人来说,这有些不可理喻。爱因斯坦也曾“抱怨”,月亮不可能只有当我们看着它的时候才存在!如今,也有一些物理学家认为,无论意识是否影响量子力学测量,它可能是建立在量子力学基础上的。
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