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标准考核,中诮考核单位应当提供以下资料《计拭标准考核复在申诮书》原件和电子版各一份;《计狱标准技术报告》原件一份;计批标准器及主要配套设备有效的检定或校准复印件一套开展检定或校准项II的原始记录及相应的模拟检定或校准复印件两套;检定或校准人员资格证明复印件一套;可以证明计从标准具有相应测扯能力的其他技术资料;如采用计址检定规捍或计批校准规范以外的技术规范,应当提供技术规范和相应的证明文件复印件一套-申请计扯标准复查考核,申讷考核单位应当提供以下技术资料。第三章电磁计量器具建标申请书和技术报告编写示例计批标准名称一等直流电阻标准装置计届标准考核号存放地点计扯标准总价值万元计扯标准类别双社会公用口计址授权口部门高口计扯授权口企事业高口计量授权前两次复查时间和方式年月日书面审查双现场考评口书面审查年月日M现场考评测批范围电阻不确定度或准确度等级或大允许误差计标准器名称型号测址范围不确定度或准确度等级或大允许误差制造厂及出厂编号检定周期或复校间隔末次检定或校准日期检定或校准。
注只有申请复查考核时才填写计量标准考核号复查时间和方式。二计址标准的T作原理及其组成直流比较仪测阻桥用来检定标称值为的二等及以下直流电阻器。检定时,选择等电阻器标准,采用电桥比例,从电桥上直接读取被检标准电阻数值,即采用直接测批方法检定勹的二等及以下直流电阻器,公式为被测扯电阻值;标准的电阻值;被测电阻器线圈绕组;标准电阻器线圈绕组。
硉计量器具遠标指南三计扯标准器及主要配套设备计址标准器名称型号测扯范围不确定度或准确度等级或大允许误差制造厂及出厂编号检定或校准机构检定周期或复校间隔一等标准电阻器B一等上海电表厂年主要配套设备全自动直流比较测阻电桥立丰世通年第三章电磁计量器具遠标申请书和技术报告编写示例四计扯标准的主要技术指标。
重复测员的标准偏差均不大千测从不确定度评定中所采用的重复性指标,符合要求。具建标指南标准的稳定性考核选取只标称值为等标准电阻,在装置正常工作情况下,等精度测址次,每次间隔年,上级法定计扯机构检定数据或自我比对数据,结果如下单位:允许变差年变差年变差年变差标准器编号名义值根据以上上级法定计批机构检定数据或自我比对数据,年变化均不大于允许变差,符合稳定性考核要求。
第三章电磁计量器具遠标申潦书和技术报告编写示例九检定或校准结果的测扯不确定度评定测方法按照《直流电阻器》的要求,用一等直流标准电阻器一套只作为标准,型直流比较仪电桥,采用同标称值直接测拭法,从而测得,二等直流电阻的实际值。测拭模型及方差理想的模型根据比较仪电桥原理被测址电阻值标准的电阻值;被测电阻器线;标准电阻器线圈绕组。
实际的测址模型从测扯过程原理出发,并考虑其非理想性,可有由于测证时恒温油槽不是的;另外由于电阻负载系数的变化,也会引起电阻自身温度的变化,由千温度系数的不同导致的电阻们的变化也会引人一定的误差。考虑以上因素的影响,其测批模型为式中电桥的比准确度引起的误差,油槽温度差引入的误差;负载系数引入的误差。
方差将上式中的各项做方差计符,考虑到测址结果的重复性,得到下面对应的合成方差公式集标准不确定度分址评定下面分别计算各个不确定度分批,由于不同的电阻值的原因,这里的不确定度分析和计算都采用的是相对于实际值的相对不确定度,
等直流标准电阻器的扩展不确定度引人的标准不确定度根据上级单位检定,,电阻标准器的扩展不确定度U叫电阻标准器的扩展不确定度电磁计曼器具建标指南由比较仪的测扯误差引人的标准不确定度电桥在测屈电阻时,不尽相同,要作具体分析。
两者均服从正态分布。因此,可以认为被测扯的分布将接近于正态分布。扩展不确定度通过估算得出,合成标准不确定度的有效自由度远大于,则扩展不确定度为测扯结果的不确定度报告第三章电硉计量器具遠标申请书和技术报告编写示例条件下,被校准数字多用表直流电压lOV点示值误差。由于测扯结果的有效自由度较大,故对千正态分布来说,包含概率约为。其他测批点直流电压其他测扯点不确定度的分析方法和计算过程与此相似。测批模型待校准数字多用表的示值误差及可表示为考虑到数字多用表的分辨力对测批结果的影响以及各种因素对多功能标准源电流值的影响,其测社模型为数字多用表A所测得的电流值;由数字多用表A有限分辨力对测址结果的影响;多功能标准源输出的标准电流值;由于下述原因对多功能标准源电流值的综合影响自上次校准以来,标准源的电流值的漂移;偏置非线性以及增益变化等效应对标准源电流值的影响;环境温度对标准源电流值的影响;电源电压的影响。
直流电流功能以点为例测址不确定度评定I测址方法依据JIG《直流数字电流表试行》,以多功能标准源A为参考标准,采用直流标准电流源法对数字多用表直流电流功能点进行校准。标准不确定度分扯评定I数字多用表读数引入的标准不确定度U进行重复性测试。短时间内,由A型多功能标准源输出标准电流给数字多用表,并读取数字多用表的示值,测扯结果为测址次数经计算后可得实验标准差电磁计量器具建标指南次测拭平均值的标准不确定度为被校准数字多用表的分辨力引入的标准不确定度U数字多用表此时的分辨力因此每一个读数值可能包含的误差应在范陨内。
假定其在该范削内满足矩形分布,千是所引入的不确定度分掀为参考标准引入的标准不确定度U多功能标准源A的校准给出,其直流电流为相对扩展不确定度。故其标准不确定度为其他因素对多功能标准源电压值的影响引入的标准不确定度型多功能标准源的生产者没有分别给出每一种因素对输出电流的影响,而仅指出在规定测扯条件下,多功能标准源的不确定度为。
于是对于校准点,其不确定度为这些规定的测址条件包括环境温度范围内;A型多功能标准枙的电源电压在范围内;A型多功能标准源自上一次校准至今不超过年。由千这些条件均得到满足,并且标准源的校准历史记录表明各项技术均为合格,于是可以认为由这些因素的影响而产生的不确定度,对应的标准不确定度为另外,由于生产者并未注明该不确定度服从何种分布,但从历年校准以及平时的使用经验来看,所使用的A型标准源输出电压值的稳定性很好,对微小环境变化的适应性也较强。
因此将该分布视为正态分布较为合理。相关性由千重复性带来的不确定度分拭小于分辨力带来的不确定度分批,所以只考虑分辨力带来的影响。除此之外,各输入址之间术发现有其他值得考虑的相关性。标准不确定度分址一览表符号估计值概率分布。合成标准不确定度被测址分布的估计由不确定度概算可知,共有个不确定度分量。
显然,由参考标准的不确定度和其他因素对标准源的影响引入的不确定度是两个明显占优势的分量。两者均服从正态分布。因此,可以认为被测址的分布将接近千正态分布。扩展不确定度通过估算得出,合成标准不确定度的有效自由度远大于,取,则扩展不确定度为第三章电啪计量器具建标申讶书和技术报告编写示例测批结果的不确定度报告行气条件下,被校准数字多川表直流电流点示值误差为。
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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