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建筑测量器

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  • 常用的测量器具&量仪使用注意事项——转载

    根据“测量器具的选择原则”,选用适当的测量器具进行测量。测量器具的计量工作应遵循测量器具的保养、检修、鉴定计划,确保所用量检具精度、灵敏度、准确度。测量器具的正确使用方法,请参照使用说明书或相关参考资料,轻拿轻放、保持清洁、防锈、防振,合理存放保管。一、平板1、钢制平板一般用于冷作放样或样板修整;铸铁平板除具有钢制平板用途外,经压砂后可作研磨工具;大理石平板不须涂防锈油脂,且受温度影响较小,但湿度高时易变形。2、 0、1、2级平板一般作检验用,3级平板一般作划线用。3、平板安放平稳,一般用三个支承点调整水平面。大平板增加的支承点须垫平垫稳,但不可破坏水平,且受力须均匀,以减少自重受形。4、平板应避免因局部使用过频繁而磨损过多,使用中避免热源的影响和酸碱的腐蚀。5、平板不宜承受冲击、重压、或长时间堆放物品。二、样板直尺和平尺1、样板直尺使用时不得碰撞,应确保棱边的完整性,手握持绝热板部分,避免温度影响响精度和产生锈蚀。2、测量前,应检查尺的测量面不得有划痕、碰伤、锈蚀等缺陷。表面应清洁光亮。3、平尺工作面不应有蚀蚀、斑痕、鳞片、凹坑、裂缝以及其他缺陷。平尺应无磁性。4、一般应按不同要求选用不同精度的平尺。三、直角尺1、 00级和0级直度角尺一般用于检验精密量具;1级用于检验精密工件;2级用于检验一般工件。2、使用前,应先检查各工作面和边缘是否被碰伤。角尺的长边的左、右面和短边的上、下面都是工件面(即内外直角)。将直尺工作面和被检工作面擦净。3、使用时,将直度角尺靠放在被测工件的工作面上,用光隙法鉴别工件的角度是否正确。注意轻拿、轻靠、轻放,防止变曲变形。4、为求精确计量测量结果,可将直度角尺翻转180度再测量一次,取二次读数算术平均值为其测量结果,可消除角尺本身的偏差。四、万能角度尺1、使用前,先将万能角度尺擦拭干净,再检查各部件的相互作用是否移动平稳可靠、止动后的读数是否不动,然后对零位。2、测量时,放松制动器上的螺帽,移动主尺座作粗调整,再转动游标背面的手把作精细调整,直到使角度尺的两测量面与被测工件的工作面密切接触为止。然后拧紧制动器上的螺帽加以固定,即可进行读数。3、测量完毕后,应用汽油把万能角度尺洗净,用干净纱布仔细擦干,涂以防锈油,然后装入匣内。五、游标卡尺1、使用前,应先把量爪和被测工件表面的灰尘、油污等擦干净,以免碰伤游标卡尺量爪面和影响测量精度,同时检查各部位的相互作用。如尺框和微动装置移动是否灵活,紧固螺钉是否能起作用等。2、检查游标卡尺零位,使游标卡尺两量爪紧密贴合,用眼睛观察应无明显的光隙,同时观察游标零刻线与尺身零刻线是否对准,游标的尾刻线与尺身的相应刻线是否对准。最好把游标卡尺量爪闭合三次,观察各次读数是否一致。如果三次读数虽然不是零,但读数三次完全一样,可把这数值记下来,在测量时,加以修正。3、使用时,要掌握好量爪面同时工作表面接触时的压力,既不能太大,也不能太小,刚好使测量面与工件接触,同时量爪还能沿着工件表面自由滑动,。有微动装置的游标卡尺,应使用微动装置。

  • 常用测量器具的使用注意事项2

    常用测量器具的使用注意事项根据“测量器具的选择原则”,选用适当的测量器具进行测量。测量器具的计量工作应遵循测量器具的保养、检修、鉴定计划,确保所用量检具精度、灵敏度、准确度。测量器具的正确使用方法,请参照使用说明书或相关参考资料,轻拿轻放、保持清洁、防锈、防振,合理存放保管。一、 平板1、 钢制平板一般用于冷作放样或样板修整;铸铁平板除具有钢制平板用途外,经压砂后可作研磨工具;大理石平板不须涂防锈油脂,且受温度影响较小,但湿度高时易变形。2、 0、1、2级平板一般作检验用,3级平板一般作划线用。3、 平板安放平稳,一般用三个支承点调整水平面。大平板增加的支承点须垫平垫稳,但不可破坏水平,且受力须均匀,以减少自重受形。4、 平板应避免因局部使用过频繁而磨损过多,使用中避免热源的影响和酸碱的腐蚀。5、 平板不宜承受冲击、重压、或长时间堆放物品。二、 样板直尺和平尺1、 样板直尺使用时不得碰撞,应确保棱边的完整性,手握持绝热板部分,避免温度影响响精度和产生锈蚀。2、 测量前,应检查尺的测量面不得有划痕、碰伤、锈蚀等缺陷。表面应清洁光亮。3、 平尺工作面不应有蚀蚀、斑痕、鳞片、凹坑、裂缝以及其他缺陷。平尺应无磁性。4、 一般应按不同要求选用不同精度的平尺。三、 直角尺1、 00级和0级直度角尺一般用于检验精密量具;1级用于检验精密工件;2级用于检验一般工件。2、 使用前,应先检查各工作面和边缘是否被碰伤。角尺的长边的左、右面和短边的上、下面都是工件面(即内外直角)。将直尺工作面和被检工作面擦净。3、 使用时,将直度角尺靠放在被测工件的工作面上,用光隙法鉴别工件的角度是否正确。注意轻拿、轻靠、轻放,防止变曲变形。4、 为求精确测量结果,可将直度角尺翻转180度再测量一次,取二次读数算术平均值为其测量结果,可消除角尺本身的偏差。四、 万能角度尺1、 使用前,先将万能角度尺擦拭干净,再检查各部件的相互作用是否移动平稳可靠、止动后的读数是否不动,然后对零位。2、 测量时,放松制动器上的螺帽,移动主尺座作粗调整,再转动游标背面的手把作精细调整,直到使角度尺的两测量面与被测工件的工作面密切接触为止。然后拧紧制动器上的螺帽加以固定,即可进行读数。3、 测量完毕后,应用汽油把万能角度尺洗净,用干净纱布仔细擦干,涂以防锈油,然后装入匣内。五、 游标卡尺1、 使用前,应先把量爪和被测工件表面的灰尘、油污等擦干净,以免碰伤游标卡尺量爪面和影响测量精度,同时检查各部位的相互作用。如尺框和微动装置移动是否灵活,紧固螺钉是否能起作用等。2、 检查游标卡尺零位,使游标卡尺两量爪紧密贴合,用眼睛观察应无明显的光隙,同时观察游标零刻线与尺身零刻线是否对准,游标的尾刻线与尺身的相应刻线是否对准。最好把游标卡尺量爪闭合三次,观察各次读数是否一致。如果三次读数虽然不是零,但读数三次完全一样,可把这数值记下来,在测量时,加以修正。3、 使用时,要掌握好量爪面同时工作表面接触时的压力,既不能太大,也不能太小,刚好使测量面与工件接触,同时量爪还能沿着工件表面自由滑动,。有微动装置的游标卡尺,应使用微动装置。4、 在游标卡尺读数时,应把游标卡尺水平地拿着朝亮光方向,使视线尽可能地和尺上所读的刻度线垂直,以免由于视线的歪斜而引起读数误差。最好在工件的同一位置多次测量,取它的平均值。5、 测量外尺寸时,读数后,切不可从被测工件上猛力抽下游标卡尺,应将量爪张开后拿出;测内尺寸读数后,要使量爪沿着孔的中心线方向滑动,防止歪斜,否则将使量爪磨损、扭伤、变形或使尺框走动,影响测量精度。6、 不能用游标卡尺测量运动着的工件。这样,容易使游标卡尺受到严重磨损,也容易发生事故。7、 不准以游标卡尺代替卡钳在工件上来回拖拉。使用游标卡尺时不可用力同工作撞击,以防损坏游标卡尺。8、 游标卡尺不要放在强磁场附近,(如磨床的磁性工作台上)以免使游卡尺感受磁化,影响使用。9、 使用后,应将游标卡尺擦拭干净,平放在专用盒内,尤其是大尺寸游标卡尺。注意防锈、主尺弯曲变形。

  • 食品检测量器检定问题

    那天到一个食品检测实验室,看见移液管和容量瓶上光秃秃的,没有任何标签。他们的操作是:每个规格检定两支,这个也是行业常规的操作,可以理解。但问题是其他的连内检都不做,说没有资质,而且量这么多,不可能一个个去做比对,所以没有在量器上做编号,他们说如果有了编号就需要定期做内校,没这个时间。应付检查都是用那两支检定过的。这个问题不知道大家怎么看,如果这些量器一开始就偏差很大,或者用个几年甚至更长时间后,这些误差越来越大了,只要没破损就继续用,这样做出来的检测结果能接受吗?

  • 计量器具在检定周期内失准的原因及对策

    [b][color=#595959] 计量器具的使用及存放管理中,常出现检定周期内计量器具存在测量误差、失准的现象,给测量器具的正常使用带来诸多不便,也妨碍了相应工作的正常进行。同时在一定程度上容易引起检定检验人员与使用及保管人员的纠纷,因而需要对计量器具出现这种现象的原因进行深入分析。文章针对计量器具检定周期内导致失准的原因进行讨论,并提出了有针对性的解决策略。[/color][/b]

  • 测量标准的溯源和量值传递

    [font=宋体]量值传递是通过对测量器具的检定或校准,将国家测量标准所复现的测量单位量值通过各级测量标准传递到工作测量器具,以保证被测对象量值的准确和一致。[/font][font=宋体]溯源性是通过具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或测量标准的量值能够与规定的参照标准、国防最高标准、国家标准乃至国际标准联系起来的特性。[/font][font=宋体]对一个计量机构而言,将本单位的最高测量标准送到具有资格的上一级计量技术机构去校准或检定称为溯源;而由本单位的最高测量标准对本单位的工作标准或工作测量器具以及下一级计量技术机构的测量标准或测量器具所进行的校准检定工作称为量值的传递。[/font]

  • 常用测量器具的使用注意事项

    一、 内测千分尺1、 校对零位时,应用经鉴定合格的标准环规或量块和量块附件组合体,不宜选用外径千分尺,否则不能保证其精度。2、 内测千分尺测量内尺寸时,仅能按量爪测量面长度进行测量。3、 测量时,测量位置必须安放正确。测量孔时,用测力装置转动微分筒,使量爪在径向的最大位置和在轴向的最小距离处与工件相接触。4、 不得把两量爪当作固定卡规使用,以免量爪的量面加快磨损。二、 内径百分表和内径千分表1、 在测量前须根据被测工件的尺寸,选用相应尺寸的测头,调整内径千分表零位。使用后也要对零位,以便观察内径千分表变化情况。2、 在调整及测量工作中,内径百分表的测头应与环规及被测孔径垂直,即在径向找最大值,在轴向找其最小值。测量槽宽时,在径向及轴向找其最小值。具有定心器的内径百分表在测量量内孔时,只要将仪器按孔的轴线方向来回摆动,其最小值即为孔的直径。3、 内径千分表读数值的精度比内径百分表高,更应注意使用不当带来的影响。4、 测量杆外面是套管,套管外还有塑料管,手只能捏在塑料管上,不要将人体的热传到内径千分表测量杆上。三、 百分表、千分表1、 百分表应固定在可靠的表架上,根据测量需要,可选择带平台的表架或万能表架。2、 百分表应牢固地装夹在表架夹具上,但夹紧力不宜过大,以免使装夹套筒变形卡住测杆,应检查测杆移动是否灵活。夹紧后不可再转动百分表。3、 测量前须检查百分表夹牢又不影响其灵敏度,为此可检查其重复性,即多次提拉百分表测杆略高于工件高度,放下测杆使之与工件接触,在重复性较好的情况下,才可以进行测量。4、 在测量时,应轻轻提起测杆,将工件移至测头下面,缓慢下降测头,使之与工件接触。不准把工件强迫推入至测头下,也不准急骤下降测头,以免产生瞬时冲击测力,给测量带来误差。在测头与工件表面接触时,测杆应有0.3~1毫米的压缩量,以保持一定的起始测量力。5、 测杆与被测工件必须垂直,否则将产生较大的测量误差。6、 测量圆柱形工件时,测杆轴线应与圆柱形工件直径方向一致。7、 根据工件的不同,应选择合适形状的测头进行测量。如可用平测头测量球形的工件,可用球面测头测量圆柱形或平表面工件,可用小测头或曲率很小的球面测头量测凹面或形状复杂的表面。测量薄工件时须在正反方向上各测量一次,取最小值,以免由于工件弯曲,不能正确反映其尺寸。8、 测量杆上不要加油,以免油污进入表内,影响表的传动机构和测杆移动的灵活性。

  • 这个帽围测量器,适用什么规程计量?

    这个帽围测量器,适用什么规程计量?

    鞋帽厂见到这样的测量帽围的量具,塞进帽子,指针读数,周长410-520mm。测量内周长的,适用什么规程?刻度不在尺上,而是通过指针读取的,没法用π尺的规范来做吧?该如何处理?[img=,449,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909101119386486_1768_1825519_3.jpg!w449x500.jpg[/img]

  • 计量器具计量周期调整和确定

    [align=center][b]计量器具计量周期调整和确定[/b][/align][color=rgba(0, 0, 0, 0.298039)]原创:[/color] [color=rgba(0, 0, 0, 0.298039)]刘彩芹 王士勇[/color] 计量测控[b][color=#595959]1)校准和检定定义[/color][/b][color=#595959] 根据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》,校准是在规定条件下的一组操作,其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系,第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系,这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。[/color][color=#595959] 计量器具的检定,简称计量检定或检定,查明和确认测量仪器符合法定。[/color][b][color=#595959]2)校准和检定的主要区别[/color][/b][color=#595959] 通俗地讲,校准和检定的主要区别如下:[/color][color=#595959] (1)校准不具备法制性,是企业自愿溯源的行为 检定具有法制性,是属法制计量管理范畴的执法行为。[/color][color=#595959] (2)校准主要用以确定测量器具的示值误差 检定是对测量器具的计量特性和技术要求的全面评定。[/color][color=#595959] (3)校准的依据是校准规范、校准方法,可作统一规定也可自行制定 检定的依据必须是检定规程。[/color][color=#595959] (4)校准不判断测量器具合格与否,但需要时,可确定测量器具的某一特性是否符合预期的要求 检定要对所检的测量器具作出合格与否的结论。[/color][color=#595959] (5)校准结果通常是出具校准证书或校准报告 检定结果合格的出具检定证书,不合格的出具不合格通知书。[/color][color=#595959] (6)检定要依据检定规程给出检定周期。在正常使用的情况下,在证书有效期内给出的量值有效。校准一般不给出校准周期(也可给出建议的校准周期)。校准结果只表明在校准时,计量器具所复现的量值。[/color][color=#595959] 从国际上多数国家来看,检定属于法制计量范畴,其对象主要是强制检定的计量器具,而大量的非强制检定的计量器具,一般通过校准进行管理。[/color][color=#595959] 本文所述计量周期包含检定和校准,两者周期调整和确定的方法相同 当然强制检定的计量器具周期调整和确定要落实在检定规程之后,由相关法定计量机构实施,非强制检定的计量器具周期调整和确定由企业、事业单位自行制定和实施。[/color][b]1、计量器具计量周期现状及调整的重要性[/b][color=#595959] 目前国内大多数企业、事业单位计量器具的计量周期,一般设置为6、12、24 个月等固定时限。[/color][color=#595959] 而在实际工作中对计量器具进行周期计量时,发现有的计量器具虽然在有效的计量周期内,计量结果却超出了允许范围 而有些计量器具经历几个周期的计量,其结果和性能都很稳定,且符合规定的允差。同时在计量器具使用中,也存在以下情况:[/color][color=#595959] (1)大多数企业、事业单位计量器具没有备份,器具计量时,势必影响生产使用 [/color][color=#595959] (2)很多企业、事业单位计量器具需委外计量,计量时间难以掌控 [/color][color=#595959] (3)计量经费,尤其是委外计量经费有限,存在一定的经济压力 [/color][color=#595959] (4)某些器具计量时需进行拆卸、移动、运输等,存在损坏风险。[/color][color=#595959] 国外对计量器具的计量周期调整方面的理论研究较国内要深入一些,在可查阅的相关规范中,计量周期调整的方法有多种,调整原理和难易程度有很大差别 各调整方法在实际工作中的使用情况,可查阅的资料较少。[/color][color=#595959] 计量器具种类繁多,结构、原理各异,即使同一种计量器具,随着时间的推移,由于计量器具使用性能、环境、频度、准确度不同,并受日常维护保养情况及计量成本等因素的综合影响,对于计量器具不考虑影响计量周期的因素,笼统地规定为某固定不变的周期是极不科学的。盲目缩短计量周期,将造成经济上的浪费,对器具的寿命、准确度等也将带来不利影响,而简单延长计量周期也是十分危险的,可能由于使用不准确带来追溯等更大的风险甚至严重的后果。因此,根据计量器具的实际使用情况,本着科学、经济和量值准确的原则,合理调整计量器具的计量周期非常重要。[/color][color=#595959] 为此,原国家质量技术监督局早在1999 年第6号公告中明确指出:非强制检定计量器具的检定周期,由企业根据计量器具的实际使用情况,本着科学、经济和量值准确的原则自行确定。也就是说,针对非强制检定的计量器具,每一个企业、事业单位都有责任根据自身需要和对风险的评估,自行确定计[/color][color=#595959]量周期调整方法和计量周期。[/color][color=#595959] 调查发现,虽然公开发表的有不少关于计量器具计量周期调整和确定方法方面的论文和资料,但大多只是介绍了计量周期调整的原则,论述比较笼统,可操作性不强,一般企业、事业单位还是不知如何调整,甚至越看越糊涂 即使有的方法论述清晰,但方法是否科学,也并不容易判别,至关重要的是这些方法是否符合规范和标准,能否使用,是每一个读者迫切需要知晓的,本文就是在这些方法的基础上,对标国内外标准(非独创方法),从简单实用的角度选出合理合规的计量周期调整和确定方法,供一般企业、事业单位参考使用。[/color][b]2、计量周期调整和确定原则及方法[color=#595959]2.1 计量周期调整和确定原则[/color][/b][color=#595959] 不同的计量器具,可靠性不一样,其确认间隔也不一样。同样的计量器具,使用情况不一样,确认间隔也不一样,影响计量器具确认间隔的因素很多,主要因素如下:[/color][color=#595959] (1)计量器具本身特征(如工作原理、结构型式与所用材质耐用性) [/color][color=#595959] (2)计量器具的性能要求(如最大允许误差、测量重复性与测量稳定性) [/color][color=#595959] (3)计量器具的使用情况(如环境条件、使用频度与维护保养) [/color][color=#595959] (4)计量器具的测量可靠性目标 (一般计量器具的测量可靠性目标R ≥ 90%) [/color][color=#595959] (5)制造厂的生产质量 [/color][color=#595959] (6)计量校准的频次和方法 [/color][color=#595959] (7)计量校准历史记录所反映的变化趋势 [/color][color=#595959] (8)计量确认费用等。[/color][b][color=#595959]2.2 初始计量时间间隔的确定[/color][/b][color=#595959] 计量器具初始计量时间间隔的确定,可以参照类似计量器具确定的计量周期,并对类似计量器具的测量可靠性目标、性能要求、使用情况、环境条件与检定方法等进行对比分析确定 也可以通过对计量器具的设计结构、性能要求、使用情况分析,并听取制造厂的建议后进行分析确认。[/color][b][color=#595959]2.3 计量周期调整和确定方法[/color][/b][color=#595959] 通过查阅国内外相关标准,计量周期调整和确认主要有5 类方法,分别是反应法、最大似然估计法、控制图法、核查标准法(又称“黑匣子”核查法)和在用时间法。本文只对适用于一般企业、事业单位可操作性强的反应法中的固定阶梯调整法和增量反应调整法进行详细介绍,其他方法只简述其原理。[/color][color=#595959]1)反应法[/color][color=#595959] 当某种计量器具投入使用一定的初始时间间隔之后,其整体性能经重新确认,若超出或远优于规定的测量可靠性目标 ,通过最近获得的计量结果,采用简单直接的方式或最简便的算法,对计量时间间隔进行调整与确定的方法。反应法主要有固定阶梯调整法、增量反应调整法和间隔测试法等几种具体方法。[/color][color=#595959]2)最大似然估计法[/color][color=#595959] 通过对似然函数的概率分布来研究被检计量器具超出允许误差的状况,最终确定计量时间间隔。最大似然估计法建立在数理统计和大量数据分析的基础上,应保证所用数据的有效性、一致性和连续性。最大似然估计法主要有经典法、二项式法和更新时间法。[/color][color=#595959]3)控制图法[/color][color=#595959] 从每次计量结果中选择有重要意义的同一校准点,按时间顺序画成曲线图,从曲线图计算漂移量和分散性,并据此判定器具的稳定性,综合考虑、合理确定计量时间间隔。[/color][color=#595959] 这个方法只有采用自动数据处理的方式才能实现,尤其是复杂的计量器具,同时需要熟悉计量器具的技术性能及其变化规律等专业知识。[/color][color=#595959]4)“黑匣子”核查法[/color][color=#595959] 使用专为检查被检计量器具某些参数而设计的“黑匣子”(能提供这些参数的参考值的便携式校准装置),提供两次确认期间计量器具可靠性的有关信息,并对时间间隔的合理性提供指导。[/color][color=#595959] 这种方法适用于复杂仪器,特别是远离校准地点的仪器。它为用户提供了最大的可用性。但是“黑匣子”本身需要有高的稳定性,才能保证这个方法可靠。[/color][color=#595959]5)在用时间法[/color][color=#595959] 计算器具的计量确认间隔时间,不是利用日历时,而是用器具的实际使用时间确定计量时间间隔。需要在器具上配置记录使用时间的装置或者手工记录并统计。[/color]

  • 【分享】热线法测量导热系数的基本原理

    测量原理:测量器包括一条热导线和一个热电偶. 一旦热线在恒定的功率的作用下放热.则热线及热线附近试样的温度将会升高.热线温度的升高将以指数级数变化.以时间的对数为X轴,相应的温升为Y轴作图,可以得到一条直线.如果试样的热导率较小,那么所得直线的角度较大 相反,当试样的热导率较大时,其相对应直线的角度也较小.因此,样品的热导率由温升随时间对数变化曲线的角度决定. 计算公式:λ=q*ln(t2/t1)/4Π(T2-T1)λ:样品的热导率〔W/mK〕 q:热流密度 〔W/m〕 t1、t2:测量时间 〔Sec〕 T1、T2:温度 〔K〕

  • 【分享】如何选配测量仪器

    [size=4][B][color=#DC143C]如何选配测量仪器[/color][/B][/size][center]重庆市计量测试学会主任 周兆丰[/center] 各单位在科研、生产、试验投入和提供用户服务前,依据需要对购入测量仪器进行策划和采购。目前,大多数单位购置测量仪器都严格遵守标准测量器具和被测量器具准确度比列关系(即三分之一原则),但在科研、生产和试验检测中使用的测量仪器大多数未进行测量、技术和经济特性评定,特别是有的单位仅仅满足测量仪器有无的问题,至于测量仪器是否满足预期使用要求,(如准确度、稳定性、量程和分辨力等)进行确认。因此,掌握测量仪器的选配原则、相关要求及评定方法是很有必要的,对确保测量质量、降低成本和提高效率都有好处。[B]一、测量仪器的选配原则[/B]选配时应坚持与本单位科研、生产、试验和经营相适应的原则,即要考虑仪器的先进性又不盲目追求高技术指标,还要注意经济实用,以达到“满足预期使用要求的目的”。选配决策时,应综合考虑企业、事业单位的规模、产品类型或服务对象、技术指标、工艺流程等特点。其具体原则是: 1.实用原则。坚持按被测对象的实际需要选配测量仪器,如:产品的结构、批量、技术性能参数;生产工艺过程中需要测量和监督的有关参数;化学分析中需要检测、控制和调节的参数;进料、出库、投入以及经销方面测量需要;能源计量、安全与环境监测的需要;建立计量标准开展量值传递的需要等进行配备。 2.选配测量仪器应从测量、技术、经济特性综合考虑。 (1) 测量特性 明确测量仪器的计量特性以及为确保计量特性的必要条件是: 1﹥测量仪器应具有预期使用要求的测量特性,包括准确度、稳定性、测量范围、分辨力和灵敏度等,保证测量结果可靠是首要条件。 2﹥测量仪器应能实现量值传递和量值溯源要求。测量仪器的检定或校准能符合现行有效检定规程或校准技术规范的要求。 3﹥接受检定或校准方法和对测量对象进行测量的方法要科学、合理、可行、简便。 4﹥具有合理的检定周期(或确认间隔)。 5﹥能对测量结果进行评价。

  • 影响玻璃量器测量结果准确性的因素分析(转载)

    常用玻璃量器如滴定管、容量瓶、分度吸量管等,广泛应用于企事业单位的实验室中,作为化学分析中最基础的计量器具,其准确度直接影响后续的分析结果,为了确保其计量数据的准确,玻璃量器的检定及测量结果的准确度评定是非常必要的,应重视影响玻璃量器检定/校准准确性的因素。  一是量器的外观和清洁。  在玻璃量器的检定/校准过程中,首先应注意量器的分度线与量的数值是否清晰、完整、耐久,不允许有影响计量读数及使用强度等缺陷,单标线量器是否刻有围线,注意相关量器有无标注准确度等级,避免混淆不同级别的量器的允许误差。其次,量器内壁的清洁度是获得准确结果的前提条件。对于容量瓶,内壁的不清洁会产生畸形弯液面或平坦的弯液面,直接影响弯液面的正确观察与调定,易导致测量结果偏低。另外,内壁的不清洁还会造成弯液面形状的不稳定,即在同一分度线上,几次调定的弯液面形状不相同,也影响液面的观察与调定。如果为了省事图快没有对量器认真进行检查和清洗,便开始检定,这种极不规范的操作,必将直接影响检定结果的准确性。  二是弯液面最低点的观察方法。  液面的观察和调定直接影响测量结果,是产生测量误差的重要因素。由于水溶液的附着力与内聚力的作用,水在量器内呈现弯月形,我国与国际标准一致,均采用弯液面最低点作为凹液面调定和读数的标志。调定液面时,视线是否与分度线上边缘在同一水平面上,使弯液面最低点与分度线上边缘的水平面相切,也是影响检定结果准确性的必要因素。  容量瓶和吸量管的分度线均是围线,此类有围线的量器虽然有助于调节视线的水平,避免视线不在水平线上所造成的视差,但调节视线使围线前后部分的上边缘重合时,其重合程度由于操作者眼睛的分辨能力,也会产生液位视差,故观察者的视线应使量器的前后两部分围线的上边缘相重合,即视线应与围线上边缘处于同一水平面上,使弯液面最低点与围线上边缘相切。而当量器内径大于5mm时,视线不水平易产生较大的视差,相应的也会产生更大的测量误差。  三是实验室和量器温度及量器的正确读数。  一般空量器的温度取决于室温,盛水量器的器壁温度除了与室温有关外,主要取决于水温。量器和检定用的蒸馏水、称水用的空瓶应提前放入检定实验室进行恒温,待水温与室温接近时,方可进行量器的正确检定,并有必要在检定每一个量器前都测一次水温,避免水温变化对检定结果的影响。  采用衡量法对量器进行容量校准时,实验室应具备稳定的环境条件比如符合规程要求的水温、室温等,并将被检量器至少提前4小时放入实验室,以保证室温、水温和量器温度三者基本一致,否则将会造成较大的测量误差。另外,储水容器与空调安放的相对位置也很重要。因为空调室内整个空间的温场分布情况相当复杂,其温度梯度亦很大,易造成室内不同高度、不同位置上的室温的不均衡。如果储水瓶的位置摆放不合理,使水源与量器处于不同的温度,二者存在较大的温差,也会造成较大的测量误差。  四是操作过程的影响因素。  在检定操作过程中,主要存在着水液蒸发、容量瓶与吸量管校准等影响。  水液蒸发对测量结果也会产生一定的影响。容量检定中是否对称量杯(筒)加盖,称量时间是否过长,也是影响测量结果的因素。  对于容量瓶校准而言,注水方式的不合理,也会造成容量瓶测量结果的误差。注水时勿用漏斗,采用漏斗易产生气泡。注水过程要特别注意降低水流速度,过急的水流易产生气泡,造成测量结果的偏低。检定人员的手不可直接接触瓶体的注水部位,以免人为造成量器温度、水温的变化,导致测量结果的偏低。  而吸量管属于量出式量器,其排液时间的长短影响量器内残留液体量,造成测量结果的差异。吸液时,如果液面高于标线过高,容易造成吸量管非计量部分沾附过多的液体,在调定液面和排液时流下来,造成测量结果偏高。同时,不能在吸量管悬空时调定液面或排液,以免造成测量误差。(作者单位:浙江省诸暨市计量技术测试所)《中国质量技术监督》2015年5月刊

  • 【原创】计量器具的定义、分类及管理。详细解答计量器具检定、测量不确定度评定及1069考核相关问题

    [编辑本段]计量器具的定义  计量器具是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。计量器具广泛应用于生产。科研。领域和人民生活等各方面,在整个计量立法中处于相当重要的地位。因为全国量值的统一,首先反映在计量器具的准确一致上,计量器具不仅是监督管理的主要对象,而且是计量部门提供计量保证的技术基础。[编辑本段]计量器具的分类  一、按结构特点分类,计量器具可以分为以下三类:   (1)量具。即用固定形式复现量值的计量器具,如量块、破码、标准电池、标准电阻、竹木直尺。线纹米尺等;   (2)计量仪器仪表。即将被测量的量转换成可直接观测的指标值等效信息的计量器具,如压力表、流量计、温度计、电流表。心脑电图仪等;   (3)计量装置。即为了确定被测量值所必须的计量器具和辅助设备的总体组合,如里程计价表检定装置、高频微波功率计校准装置等。   二、按计量学用途分类,计量器具也可以分为以下三类:计量基准器具、计量标准器具、工作计量器具。  计量器具是计量学研究的一个基本内容,是测量的物质基础。在国际上,计量器具与测量仪器是同义术语,它被定义为“单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具”,在我国计量器具是计量仪器,也称主动式;计量器具和量具也称被动式。  计量器具以及计量装置的总称,按技术性能及用途计量器具可扫为基准标准和普通计量器具。  (1)基准计量器具  计量基准就是在特定领域内,具有当代最高计量特性其值不必参考相同量的其他标准,而被指定的或普通承认的测量标准。经国际协议公认,在国际上作为给定量的其它所有标准定值依据的标准称为国际基准,经国家正式确认,在国内作为给定量的其它所有标准定值依据的标准称为国家基准,基准计量器具通常有主基准作证基准副基准参考基准和工作基准之分。  基准计量器具的主要特征:  1 符合或接近计量单位定义所依据的基本原理。  2 具有良好的复现性并且所定义实现保持或复现的计量单位或其倍数或分数具有当代或本国的最高精度。  3 性能稳定计量特性长期不变。  4 能将所定义实现保持或复现的计量单位或其倍数或分数通过一定的方法或手段传递下去。  (2)计量标准器具  计量标准是指为了定义实现保存或复现量的单位或一个或多个量值用作参考的实物量具。测量仪器标准物质或测量系统  我国习惯信为基准高于标准,这是从计量特性来考虑的各级计量标准器具必须直接或间接地接受国家基准的量值传递而不能自行定度。  (3)普通计量器具  普通计量器具是指一般日常工作中所用的计量器具它可获得某给定量的计量结果。  计量器具一般有下列特征:  1 标称范围即上下限;  2 测量不确定度即测量结果的可信程度;  3 灵敏度即器具响应的变化与被测量值的变化之比;  4 鉴别力即器具对微小变化的响应能力;  5 鉴别力域即对器具的响应而言被测量的最小变化值;  6 分辨力即能够肯定区分的指示器示值的最邻近值;  7 作用速度即单位时间内测量的最大次数;  8 稳定度即器具保持计量特性不变的能力。

  • 关于计量器具校准的测量系统的分析

    大家好,对于公司内使用的一些计量器具进行内部校准, 需要对校准的测量系统进行分析吗?需要用什么工具呢?比如MSA, SPC ,GR&R等,需要对校准的方法,人员,校准仪器进行定期分析吗?如何开展这方面的工作呢?欢迎大家指点,谢谢!1、内部检定,是需要建标的,且要通过质监局中计量部门的建标考核和发证。2、内部校准,企业内部需要自行建立校准规程。但是,校准用的的标准器必须经过检定或校准合格(按照量值传递规定)一般情况下是要做的,但如果你们公司内部、、外审、客户没要求你做的话,我认为可以不做。SPC呢如果你们公司生产计量器具的我认为就要做,SPC是产品质量方面的。关于这些资料你可在本版或下载区能找到。测量系统分析(Measurement Systems Analysis,MSA) 数据是通过测量获得的,对测量定义是:测量是赋值给具体事物以表示他们之间关于特殊特性的关系。这个定义由C.Eisenhart首次给出。赋值过程定义为测量过程,而赋予的值定义为测量值。

  • 高低温湿热试验箱之湿度与温度的测量

    露点与蒸汽压直接相关,并受到温度的影响,在不同温度条件下的露点温度是不同的。 在同一高低温湿热试验箱内的蒸汽压力通常是一致的。一般假设通过试验箱空气中的水蒸气保有量是恒定的。 当空气彻底地被扰动或受试样品通电加载时,高低温湿热试验箱内各位置间的温度存在差异,尽管蒸汽压力几乎是一致的,温度的不同还是会引起相对湿度的差异。 在日常试验中,湿度可能仅在一个地方测量。然而,无论在试验期间或高低温湿热试验箱运行的条件下,湿度至少应该有2个测量点,才能赋值,对均衡空气的蒸汽容量进行不确定度评估。 还有一些重要的因素会在相对湿度的测量和建立过程中产生作用,如测量器材、高低温湿热试验箱体和空间构成,以及受试样品和样品的支撑物等;诸如塑料和木材膨胀的物理特性、生物学的活跃性、电阻抗和腐蚀速率等有机材料的参数特性会发生变化,同时相对湿度也会受到这些变化的影响。

  • 建筑声学测量仪器解决方案

    为了帮助客户更好地选用建筑声学测量仪器,我们根据相关标准要求,提出建筑声学测量仪器解决方案,主要包括以下内容:1 建筑声学测量总的仪器解决方案 适用建筑构件隔声测量、混响室吸声系数测量和室内混响时间测量。 建筑构件隔声测量根据传播途径的不同分为: 1)建筑构件的空气声隔声测量; 2)楼板撞击声隔声测量。 我公司提供的解决方案:选用AWA6290M型双通道分析仪、AWA5870B型功率放大器、AWA5510型12面体声源、AWA5560型标准撞击器,以及建筑声学测量软件。 与传统建筑声学仪器配置的比较: 1)设备少了许多,不再需要噪声发生器、滤波器、电平记录仪; 2)智能化程度高,由计算机直接计算各项测量指标,省力省时间; 3)混响时间测量既可以按中断声源法,也可按脉冲响应积分法; 4)同时测量出各个中心频率下的混响时间、隔声量和吸声系数,效率大大提高; 5)可以自动生成报表; 6)还可进行噪声的频谱分析等测量。如果用户需要对振动进行测量,只要增加振动测量通道和相应的软件。 7)当测量标准修订了,也可以通过软件升级或增加的办法,使它符合新标准的要求,而不需重新购买。2 测量混响时间简单解决方案 如果仅仅测量混响时间,只需选用AWA6291型实时信号分析仪,配置实时倍频程和1/3倍频程分析软件和混响时间测量软件。该配置的优点:1)使用设备非常简单,不再需要噪声发生器、滤波器、电平记录仪;2)按脉冲响应积分法测混响时间,准确性高,低频尤其明显;3)同时测量并直接计算所有频带的混响时间,省力省时间;4)该仪器还能进行噪声测量和实时倍频程和1/3倍频程分析。3 阻抗管法材料吸声系数测量解决方案 材料吸声系数的测量除了混响室法,还可采用阻抗管法。阻抗管法材料吸声系数的测量又分为: 1)驻波比法吸声系数测量方法 利用AWA6122A型驻波管吸声系数测试仪,测定垂直入射条件下吸声材料的吸声系数。测试仪软件根据测量到的峰声级值和谷声级值自动计算出吸声系数,并能生成吸声系数与频率的坐标曲线。 该方案的特点: ● 工作原理直观,尤适宜教学使用; ● 不另需要信号发生器、测量放大器、滤波器等设备; ●自动计算吸声材料各频率点的吸声系数,生成吸声系数频响曲线; ●只能一个一个频率点测量,而且要寻找波峰和波谷点,费时费力。 2)传递函数法测量吸声系数 选用AWA6290M型双通道分析仪或AWA6290B型四通道分析仪,相位配对的1/4″测量传声器和AWA14634E前置放大器,加上AWA8551系列阻抗管,配置信号发生软件、1/3 OCT分析软件、FFT 分析软件、传递函数吸声系数测量软件和四传声器隔声测量软件。不同测量要求选择选择不同配置。 该方案的特点: ●是一种更为方便、快捷、操作误差小、测量结果一致性好的吸声系数和声阻抗的近代测量技术; ●同时测量并计算所有频率点的吸声系数,生成吸声系数频响曲线; ●采用4传声器法还可测量材料的隔声系数; ●设备比较复杂,价格相对较高。

  • 【讨论】关于计量器具校准的测量系统的分析

    大家好,对于公司内使用的一些计量器具进行内部校准, 需要对校准的测量系统进行分析吗?需要用什么工具呢?比如MSA, SPC ,GR&R等,需要对校准的方法,人员,校准仪器进行定期分析吗?如何开展这方面的工作呢?欢迎大家指点,谢谢![em61] [em54]

  • 建筑门窗隔声性能现场测量的几个问题

    各路大神,我想请问一下,根据《GBT 19889.5-2006 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分》的要求,在测量外墙构件隔声的时候,对扬声器的位置有要求,扬声器箱应置于建筑物外离外墙距离为d 的一个或多个位置,其辐射声波的入射角θ应等于45°±5°。构件中心点距离扬声器至少为5M , d≥3.5m。那么问题就来了,1、对于一栋住宅楼来说,如七层外阳台门,距离根本满足不了,怎么测?卧室的外窗就更难实现了。 2、即使在首层测,很多住宅一层是架空的。 3、若将整栋作为一个测量的参照,即使距离能满足,扬声器的噪声估计也满足不了要求。

  • 计量学通用术语及概念

    [font=宋体]计量名词术语的统一是计量学的一项基础工作。本节仅对部分军事计量中常用的计量学通用术语的定义作简单的介绍。[/font][font=黑体][/font][font=宋体]1.军事计量[/font][font=宋体]定义:军事领域中确保装备和检测设备计量单位统一、量值准确一致和测量结果准确可信的全部活动。[/font][font=宋体]2.装备计量保障[/font][font=宋体]定义:为保证装备性能参数的量值准确一致、实现计量溯源性和检测过程受控,确保装备始终处于良好技术状态,具备随时准确执行预定任务的能力而进行的一系列管理和技术活动。[/font][font=宋体]3.测量设备[/font][font=宋体]定义:实现测量过程所必需的测量仪器、测量标准、标准物质、软件及其辅助设备或它们的组合。[/font][font=宋体]4.测量仪器(计量器具/测量器具)[/font][font=宋体]定义:单独或与一个或多个辅助设备组合,用于进行测量的装置。[/font][font=宋体]5.测量标准(计量标准)[/font][font=宋体]定义:用来定义、实现、保持或实现量的单位或一个、多个量值,并通过比较将它们传递到其他测量器具的实物量具、测量仪器、标准物质或测量系统。[/font][font=宋体]6.计量特性[/font][font=宋体]定义:能影响测量结果并可测量的测量设备特性。一台(件)测量设备通常有若干个计量特性,如测量范围、分辨力、频率、灵敏度、稳定性、准确度等级等。[/font][font=宋体]7.测量范围[/font][font=宋体]定义:使测量器具的误差处在规定极限范围内的一组被测量值。测量范围与标称范围、示值范围及量程的区别:标称范围是对测量仪器整体而言的;示值范围是指测量仪器的显示装置或标尺上所能指示的范围(比如:标称范围为1000V的直流数字电压表,可能有三个示值范围:0~200V;0~500V;0~1000V);测量范围是指示值误差满足规定最大允许误差的量值范围;量程是指标称范围内上限和下限之差的模。标称范围、示值范围、测量范围强调的都是区间。[/font][font=宋体]8.[测量器具]最大允许误差[/font][font=宋体]定义:技术规范、规程中规定的测量器具允许误差极限。[/font][font=宋体]9.测量器具的[示值]误差[/font][font=宋体]定义:测量器具的示值与对应输入量的真值之差值。测量标准所复现的值为约定真值。实际操作中一般以量的标称值为约定真值。[/font][font=宋体]10.[测量]准确度[/font][font=宋体]定义:测量值与被测量的真值之间的一致程度。工程领域中也称为精确度或精度。[/font][font=宋体]11.准确度等级[/font][font=宋体]定义:在规定工作条件下,符合规定的计量要求,使测量误差或仪器的测量不确定度保持在规定极限内的测量仪器的等别或级别。准确度等级一般适用于实物量具。[/font][font=宋体]12.分辨力[/font][font=宋体]定义:引起相应示值产生可觉察到的变化的被测量值的最小变化。[/font][font=宋体]显示装置的分辨力是指显示装置能有效辨别的最小示值差。对数字仪器而言,分辨力就是当变化一个最小有效数字时,其示值的变化。对模拟仪器,分辨力一般是其显示装置最小分度值的一半。[/font]

  • 建筑施工场界噪声限值及测量方法标准即将作废

    环保部于十二月五日发布了《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011),该标准具有强制执行的效力。将自2012年7月1日起实施。自实施之日起,下列标准废止:  一、建筑施工场界噪声限值(GB 12523-90);  二、建筑施工场界噪声测量方法(GB 12524-90)。

  • 纳米测量标准器研制成功

    作者:曲照贵 文章来源:中国化工报 更新时间:2012-07-19  近日,天津市检验检疫局研制的纳米尺度测量标准器获得国家实用新型专利授权。该产品采用国际先进的聚焦离子束刻蚀技术,具有分辨率高、线距均匀、材料稳定、设计独特等特点,可以满足不同形状样品的比对测量需求,有效解决了纳米尺度更准确的测量问题,填补了纳米材料领域标准器国内空白,达到国际先进水平。   据介绍,该纳米标准器分辨率高,具有78纳米的标准周期线距,远小于目前公认的S1000标准器1000纳米的线距,是真正意义上的纳米级标准器,并且能够保证每个刻度周期线距的均匀性和一致性,使最小线距整数倍的距离都可以作为标准长度来比对,材料膨胀系数低、性能稳定,设计将横线、竖线、点阵和圆环形状的标准刻度融于一体,可以满足不同形状样品的比对测量需求。  随着纳米科技飞速发展,用于测量纳米尺度的高分辨率测量器具一直是人们所关注的课题,为了得到更准确的测量结果,需要有更接近于样品尺度的标准物质。

  • 【资料】测量误差与不确定度评定(范例:常用玻璃量器比对测量结果不确定度评定)

    请各位同仁到资料中心下载 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/062569.shtml测量误差与不确定度评定一、测量误差1、测量误差和相对误差(1)、测量误差(2)、相对误差2、随机误差和系统误差(1)、随机误差(2)、系统误差3、修正值和偏差(1)、修正值和修正因子(2)、偏差二、测量不确定度的评定与表示1、测量不确定度(1)测量不确定度来源(2)标准不确定度和标准[偏]差2.不确定度的A类、B类评定及合成 (1) 不确定度的A类评定 (2) 不确定度的B类评定 (3) 合成标准不确定度3.扩展不确定度和包含因子 (1)扩展不确定度 (2)包含因子和自由度4.测量不确定度的评定和报告 (1)测量不确定度的评定流程三、测量误差与测量不确定度范例:常用玻璃量器比对测量结果不确定度评定

  • 【资料】医学计量的作用

    医学计量的作用 1 医学计量在医疗卫生部门中的基础性地位  由于科学技术的发展,医疗卫生机构提供的服务中,高科技含量已逐步提高 ,特别是新兴工程技术方法和手段不断应用于医学领域,产生了现代医学影像技术、核医学、医用激光、微电子测量等新学科,使医学科学及技术得到了推动和发展。但是,这些新技 术、新学科的应用,首先建立在医学计量的基础上,使医学计量成为医学发展的先决条件。  2 医学计量(计量检定)是检验医用测量器具和仪器设备的关键环节  质量保证(QA)是使某一产品、过程或服务的质量能满足相应规范或规定的要 求。就医学仪器设备而言,是否具有良好的计量特性,是表征其质量好坏的主要方面。从计量检定的过程看,它是依据国家计量检定规程,运用相应测量标准(含标准物质),检验测量器具和仪器设备的测量示值与相应已知示值之间的偏移,是否小于技术规程所规定的最大允 许误差。如果各项性能指标均在规定的允许误差极限以内,则说明其具有良好的计量特性,其质量是可靠的。否则,就作调修、重新标定或停用的处理。因此,医学计量(计量检定)实 质是对医用测量器具和仪器设备的可用性进行技术评估的一种必要手段,其作用至少包括: ① 生产领域医学仪器设备质量保证的再确认;② 在用医学仪器设备质 量保证的关键环节;③ 监控市场二手设备及维修后的设备能否进入临床使用的必 要 环节。  3 必要的医疗护理质量保证措施  现代医疗护理工作对测量器具、仪器设备的依赖性日趋增加,只有其具备良 好的计量特性,医疗护理质量才能有基本的保证。为了保证医用测量器具、仪器设备准确、安全、有效,需要定期或不定期对其计量测试,以采取必要的监控措施(如校准、调修等)。 医学计量成为医疗护理质量保证措施的重要内容。

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