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(2) 技术特性
明确测量仪器的基本而通用的结构特性,而不对测量仪器的技术发展不加任何限制,必须达到以下目的:
1﹥测量仪器的计量特性在使用中保持不变。
2﹥测量结果可靠,简单明确。
3﹥使用方便、操作简单可靠。
4﹥运输、拆卸、组装、安装方便、并易于检定或校准装置连接和装配在一起。
5﹥在使用保存期间,易于防护、防损坏、防污染、抗干扰性能良好。
6﹥所需专用辅助设备(安装、读数、记录、电源等)。
7﹥对环境、操作人员条件要和合适,不苛刻。
8﹥特别要注意使用计算机软件的测量仪器不能出现欺骗行为。
(3) 经济特性
1﹥测量仪器购置费用少。在保证测量准确度和功能的前提下,应尽量避免采用高准确度、价格昂贵的测量仪器,如当技术指标和准确度等级指标相同的情况下,首选国内产品。
2﹥操作、维护、保护、检定(或校准)费用少。
3﹥能修理、使用寿命长。
4﹥利用率高。
5﹥使用时所需场地小。
6﹥需要操作人员少。
除以上(1)~(3)条外,还有一些其它综合影响因素也需要考虑。
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1﹥测量仪器应有CMA(中华人民共和国制造、修理许可证英文缩写)标志,同时要求供应商提供质量证明文件(如型式批准书、产品合格证、质量体系认证证明等),对购置进口的测量仪器应符合《中华人民共和国进出口监督管理办法》的规定要求。《中华人民共和国进出口监督管理办法》规定,凡进口或外商在中国镜内销售《中华人民共和国进出口计量器具型式审查目录》的计量器具,必须办理型式批准手续,型式批准包括计量法制审查和定型鉴定。
《中华人民共和国进出口计量器具型式审查目录》见《中华人民共和国进出口计量器具监督管理办法》的附录。
2﹥测量仪器标准化要求。审查生产厂商是否有制造该仪器设备的企业标准。
3﹥部分类型(如专用测试设备)没有检定规程或计量校准规范,应首先解决量值溯源和校准方法等问题。如签订技术协定时,必须明确验收时的校准方法。
4﹥随着微电子技术、计算机技术的高度发展,测量仪器将计算机技术与测量控制技术相结合,形成了所谓的“智能化测量控制仪器”。特别是“虚拟仪器”的发展,主要取决于以下因素:计算机是动力,软件是主宰;高质量 A/D 采集卡、调理放大器与传感器是关键。这些新的技术怎么进行综合评审,需要确定相应的技术规范和标准。
5﹥应排除传统习惯影响。
总之,测量仪器选配在综合考虑风险、成本、利润、利益的基础上,对诸多因素进行技术论证、评审和裁决活动。其中最关键是测量特性的选择,特别是准确度是保证测量结果准确可靠的首要条件。
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2 准确度选择原则
(1)测量仪器的测量扩展(区间)不确定度U 满足下式,则准确度满足预期使用要求:
U≤Uo ⑴
式中:Uo——测量允许误差极限。
(2)测量允许误差极限Uo 的确定
(4) 测量允许误差下极限Uo′
当U≤Uo,并且U>U′,则准确度满足使用要求,且准确度适中。
则Uo′=T/2.6 (测定量值) (3)
或Uo′=T/10 (检验或监控) (4)
(5) 检测能力指数Mcp 值分级的确定
在量值传递过程中,为确保其量值的准确性,通常选择标准器的准确度为被检测量器具准确度的1/2~1/10。具体讲,在高准确度的量值传递中,考虑到标准器制造的困难和经济性,尚可取1/2;在一般准确度的量值传递中是取1/3~1/5;在低准确度的量值传递中是取1/6~1/10。
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在测量领域中通常用所谓准确度系数来选择测量仪器和测量方法,结合上述原则
即可确定[Mcp]值。
测量准确度系数定义为:
k=T/U0
式中:k—测量准确度系数;
U0 —测量允许误差极限;
T—测量允许误差范围或允许公差范围。
将(5)式代入(2)式
[Mcp]=1/2k
若k =0.5~0.01 (6)
则 [Mcp]=1~5
按上述原则,可根据参数检验、参数监控和参数测量,不同要求分别确定[Mcp]值。
1﹥参数检验、参数监控的[Mcp]值。
根据参数检验、监控的特点,要求0 U <T,也就是[Mcp]值以取得大一些为好。根据测量准确度系数k 的范围是1/2~1/10 的要求,故[Mcp]值取在1~5 的范围。因此把[Mcp]值1~5 的范围分成4 档,即“3~5”、“2~3”、“1.5~2”、“1~1.5”;再加上“<1”共5 档,如表3 所列。
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三、稳定性选择
1.稳定性:指在规定条件下,测量仪器保持其测量特性随时间恒定的能力。
稳定性通常是相对时间而言,分长稳定性和短稳定性。长期与短期是相对的。如标准电池规定了3 年电动势变化幅度,同时也规定了3~5 天内变化幅度。又如规程规定了标准洛氏硬度块的稳定度在一年内不应超过0.4HR。某微波信号发生器频率短期稳定度不应超过1×104 /15min,长期稳定度不超过5×104 /3h。
2.考核方法:一般采用以下两种:
(1)若有关的计量检定规程和测量仪器技术规范对测量仪器稳定性的要求和考核方法有明
确规定,可按该规定执行。
(2)若有关的计量检定规程或测量仪器技术规范对测量仪器稳定性的要求和考核方法无明确规定,购买方应根据预期使用要求,指出稳定性考核指标。其具体方法是:选一稳定的被测对象,每隔一段时间(大于一个月),用该测量仪器进行几次的测量,取其算术平均值Y 作为该组的测量结果。其观测m 组(m≥4)。取m 组测量结果中的最大值和最小值之差,作为新购买测量仪器在该时间段内的稳定性。
3.选择稳定性应考虑的因素
(1)测量仪器工作原理结构设计;
(2)构成材料、制造方法和组装,以及关键元器件抗老化程度,能源消耗特性,耐磨损情况等;
(3)维护难易程度;
(4)样机考核情况及制造厂商资料与建议;
4.稳定性选择原则
总的原则是:测量仪器稳定性指标要优于使用要求指标。一般情况测量仪器的稳定性应小于该测量仪器最大允许误差的绝对值或扩展不确定度(k=2)。
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四、 量程、分辨力、灵敏度、鉴别力阈指标的选择
测量特性除以上准确度、稳定性以外,还要求满足量程、分辨力等的要求。
1.量程选择;
量程的选择主要根据使用要求的测量范围来选定。测量范围必须在量程(20~80)%范围之内为最佳。测量范围是指能保证规定准确度,满足误差在规定极限内的量值范围。量程是指标称范围上限值和下限值之差的模。
2.分辨力选择
分辨力是指显示装置中对其最小示值差的辨别能力。通常模拟式显示装置的分辨力小于标尺分度值的1/5,即用肉眼可分辨到一个分度值的1/5-1/10;对于数字式显示装置的分辨为末位数字的一个数码,对半数字式的显示装置的分辨为末位数字的一个分度。此概念也可以适用记录式仪器。显示装置的分辨力可简称为分辨力。
区别分辨力和鉴别力阈的概念,不要把二者相混淆。因此鉴别力阈是须在测量仪器处于工作状态时通过实验才能评估或确定数值,它说明响应的觉察变化所需要的最小激励值。而分辨力是只须观察显示装置,即使是一个不工作的测量仪器也可确定,是说明最小示值的
辨别能力。
3.灵敏度选择
灵敏度是反映测量仪器被测量(输入)变化引起测量仪器示值(输出)变化的程度。它用被观察变量的增量即响应(输出量)与相应被测量的增量即激励(输入量)之商来表示。如被测量变化很小,而引起的示值(输出量)改变很大,则该测量仪器的灵敏度就高。
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灵敏度是测量仪器中一个十分重要的测量特性,它是反映测量仪器准确度的重要指标。如电子式材料试验机中使用的力传感器和电子式引伸计均要考核其灵敏度。灵敏度要适中,有时灵敏度并不是越高越好,为了方便读数,使示值处于稳定,还需要特别有意地降低灵敏度。
4.鉴别力[阈]的选择
它是指当测量仪器在某一示值给以一定的输入,这种激励变化缓慢从单方向逐步增加,当测量仪器的输出产生有可觉察的响应变化时,此输入的激励变化称为鉴别力阈,也可简称鉴别力,同样可在反行程进行。例如,在一台电子式万能试验机的显示装置变化末位数字的一个数码为10N,则此试验机的鉴别力阈为10N。
要注意灵敏度和鉴别力阈的区别和关系。这两个概念中,灵敏度是被测量(输入量)变化引起了测量仪器示值(输出量)变化的程度;鉴别力阈是引起测量仪器示值(输出量)可觉察变化时被测量(输入量)的最小变化值,是指使测量仪器指针移动所需输入的最小量值。但二者是相关的,灵敏度越高,其鉴别力阈越小;灵敏度越低,其鉴别力阈越大。
五、技术、经济特性选择
在准确度等测量特性满足预期使用要求的条件下,同时对技术、经济特性全面衡量评审,保证所选配测量仪器技术先进、性能可靠、使用方便、并且节省投资。