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大型儀器設備:越來越多的實驗室使用原理各異的檢測系統。不同的儀器、方法所測定的結果間存在的差異可能導致儀器校驗的結果偏離同一材料同一狀態的金屬材料,如果截面形狀不同,測得的結果對上屈服強度影響大,對下屈服強度影響小;操作人員應進行必要的技術培訓,取得上崗,熟悉儀器設備的使用說明書,了解工作性能、附件的作用及用法,嚴格按操作規程操作。東莞儀器校準二是經濟合理,使校準費用盡可能zui少。為了尋求上述風險和費用兩者平衡的zui佳值,必須使用科學的方法,積累大量的實驗數據,經分析研究后確定。˙功率計的額定等級為業界等級,可用于用戶引入線及下游線路。˙測量全部三相和中性線:標配根柔性電流探頭。˙提供的數據記錄:儀器上可儲存多個*的記錄任務,自動記錄全部測量值,建立測量趨勢。地平線的整個流程是根據應用場景需求,設計算法模型,在大數據情況下做充分驗證,模型成熟以后,再開發一個芯片架構去實現,該芯片并不是通用的處理器,而是針對應用場景跟算法是結合在一起的人工智能算法處理器,得到Area、Performance、Power的綜合解決方案。CoreViewLite的功能包括:D視圖,實現對于曲面偏差的分析全三維管理,包括*、搖攝與縮放兩維預先定義的截面測量分析瀏覽特征與尺寸列表相對名義數據(CAD),分析所有的邊緣線偏差分析與GDT定義的符合性瀏覽特征與尺寸的注釋瀏覽找正定義以JPG/BMP格式進行結果輸出CoreViewLite的優勢體現在:允許遠程實時瀏覽和分巍?二.儀器設備的使用環境如溫度、濕度、防磁埸、防震、防潮、防塵條件應符合規定要求。
為確定生產的計量器具所示值與標準數值所復現的操作。儀器計量校準結果是計量器測量值來給定相關參數的修正值來表達或測量值;確定測量儀器的數值是否準確性包裝完好,產品無損傷,資料齊全:生產商名稱或商標、出廠日期、執行標準代號、產品名稱、測量范圍、分辨力、產品編號、合格證、使用說明書、質量承諾書等齊全。應按合同規定的技術要求檢驗。如需方無明示要求,則按標準或國際標準(對外資企業按國際標準較合適。符合標準或國際標準,只說明產品合格,符合低要求,并不表示產品優質。優質產品要靠高水平的企業標準來打造,靠廣大客戶不斷提出更高要求去促進。下面介紹的某些檢驗項目和檢驗方法,有的未標出數據,詳見有關標準;有的已超出上述標準要求,對判斷數顯卡尺質量優劣適用。外觀:無銹斑、碰傷、毛刺,邊角倒鈍(手感無刺激),外形整齊,外觀清潔;無剩磁(量爪端不吸引小鐵件如大頭針、別針);量面:外量面(測量軸直徑用)粗糙度Ra0.2(其它量面Ra0.4),邊緣無毛刺(手指摸),合攏不透光;量爪尖端平齊,無碰傷彎勾(目力觀察);顯示:啟動電源,數字顯示清楚完整(不缺筆劃),各按鍵功能正常(按使用說明);側向間隙:尺框槽與尺身寬度方向的配合間隙,此間隙越小越好(應接近零)。此項要求比較重要。檢驗時面對顯示屏并使尺頭朝上,使兩外量面張開約20mm,右手抓尺身頭部,左手抓尺框外量爪并用力左右推拉,靠近耳聽應無撞擊聲;
直流電阻功能以,點為例測扯不確定度評定I測扯方法依據JJG《直流數字式歐姆農》,用一等標準電阻作為工作標準,對數字多川表直流電阻功能,點進行校準測隊模型待校準數字多用農的不值誤差,可表爾為,考慮到數字多用農的有限分辨力對測肚結果的影響和作為參考標準的一等標準電阻的電阻值漂移以及溫度對其電阻值的影響,其測從模型,-由數字多用表所測得的電阻伯;數字多用表分辨對測扯結果的影響一等標準電阻的電阻。于測拭結果的有效自由度較大,故對于正態分布來說,包含概率約為。其他測批點且流電流其他測批點不確定度的分析方法和計算過程與此相似。標準不確定度分批評定數字多用表讀數引人的標準不確定度u,進行重復性測試。短時間內,川待校數字多用表對一等標準電阻在恒定監控溫度下進行次測址,測員結果為測屈次數,經計算后可得實驗標準差測扯平均值的標準不確定度為電磁計量器具建標指南被校準數字多月表的分辨力引入的標準不確定度U數字多用表分辨力為,因此每一個讀數誤差半寬應為。
參考標準的漂移引入的標準不確定度U根據一等標準電阻相關技術指標,其年大漂移扯的校準歷史記錄表明其各項技術指標均為合格,且自上一次校準至今不超過年。已知參考標準電阻的溫度系數二次項系數B的影響極小,可以忽略,因此參考一等標準電阻的電阻值變化范圍為假定滿足矩形分布,則其標準不確定度為相關性由千重復性帶來的不確定度分扯小于分辨力帶來的不確定度分址,所以只考慮分辨力帶來的影響,除此之外,各輸入從之間木發現有其他值得考慮的相關性。
以矩形分布估計,標準電阻的溫度修在引入的標準不確定度通過校準過的溫度計,出一等標準電阻所處環境溫度為,綜合考慮各種相關因素,估計標準電阻與監擰溫度的一致性在范圍內。標準不確定度分隊一覽符號估計伯概率分布合成標準不確定度,被測扯分布的估計由不確定度概算可知,共有個不確定度分址。由參考標準的漂移和標準電阻的溫度修正引人的不確定度是兩個明顯占優勢的分址。
因此被測址的分布將不滿足正態分布,而是上底和下底的半寬分別為梯形分布第三章電勸計豐器具建標申請書和技術報告編寫示例擴展不確定度由于后的合成分布是梯形分布,故取,則擴展不確定度不確定度報告在參考標準電阻監控溫度條件下,測得被校A數字多用表lk!點示值誤差為其他測址點直流電阻其他測肚點不確定度的分析方法和計算過程與此相似。
數字多用表所測得的電壓值;由數字多用表有限分辨力對測扯結果的影響;多功能標準源輸出的標準電壓值;由于下述原因對多功能標準源電壓值的綜合影響)自上次校準以來,標準源的電壓值的漂移;偏腎非線性以及增益變化等效應對標準源電壓值的影響;環境溫度對標準源電壓值的影響;電源電壓的影響。
前者是分布區間半寬為的矩形分布,而后者是分布區間半寬為的矩形分布。交流電壓功能以點為例測批不確定度評定測扯方法以多功能標準源A為參考標準,采用標準電壓源法對數字多用表交流電壓功能點進行校準。標準不確定度分批評定I數字多用表讀數引入的標準不確定度u,進行重復性測試。短時間內,由A型多功能標準源輸出標準電壓給數字多用表,并讀取數字多用表的示值測址結果為測從次數電磁計量器具建標指南經計箕后可得實驗標準;次測扯平均值的標準不確定度為被校準數字多用表的分辨力引人的標準不確定度均數字多用表此時的分辨力為,因此每一個讀數值可能包含的誤差應在士V范圍內。
在低剪切速率方面,顏料的絮凝,各種助劑的存在,所形成的結構使粘度變化很大。高低剪切速率下的粘度配合,使涂料有一個符合儲存和施工所需的流變性能。在各個涂料粘度測量標準中,使用旋轉粘度計的占多數。旋轉粘度計的粘度測量原理是通過浸入被測液中的轉子的持續旋轉形成的扭矩來測量粘度值,扭矩與浸入樣品中的轉子被粘性拖拉形成的阻力成比例,因而與粘度也成比例。常見的旋轉粘度計的工作原理是同步電機經變速齒輪帶動刻度盤游絲指針轉子做恒速旋轉,儀器沒有外筒,被測液體裝在其他適當的容器中。
自從年,臺表盤式旋轉粘度計誕生于Brookfield,多年來,旋轉粘度計不斷發展,已經從表盤式發展到數顯式,再發展到現在的可編程式,應用范圍不斷擴大,已被廣泛應用于各種領域,Brookfield作為世界上出色的旋轉粘度計制造商,也推出了一系列針對涂料生產和科研用的粘度計/流變儀,主要包括以下幾種通用的型旋轉粘度計,這個機型的轉子是比較常見的是圓盤式轉子,也可以根據用戶需求配合其它轉子,數字顯示,可以與電腦連接,通過人性化的軟件來進行測量。
液體作用在轉子上的黏性力矩使游絲發生扭轉,轉子及指針滯后于刻度盤一角度而與其同速旋轉。指針在刻度盤上指示的讀數,乘以轉子的系數即得到液體的粘度。在涂料中可以用來測量涂料的原料的粘度半成品的粘度成品的粘度涂料的觸變性等等,在生產中做為質量控制和研發中做配方設計中應用很多。針對不同客戶的需求,還推出了小量樣品適配器超低粘度適配器螺旋適配器升降支架槳式轉子等附件,在一些生產或者研發過程中使用這些附件可以使測量粘度的范圍大大擴大,測量準確度也有很大提高。
呂少華[]等人用DVⅡPro型旋轉粘度計做出了乳膠漆的流變曲線以及儲存時間溫度增稠劑等因素對流變曲線的影響進行了研究,對乳膠漆的流變性質在實際生產和應用提供了很好的建議。此類旋轉粘度計的基本機構見圖。涂料中常用的是斯托默粘度計,它是由Krebs顏料公司實驗室現顏料分部研制的,并經多次改進。此儀器的初發展是模仿漆工用槳葉攪拌涂料,視其阻力大小來判斷該漆的稠度,以表示。這些單位是在研究內用平光墻漆的稠度時創立的,合適的刷涂稠度約單位。
高精度傳感器在制造中還需要一系列的補償用來改善傳感器的技術參數,主要是靈敏度溫度補償、靈敏度補償、零點平衡補償、零點溫度補償。下面主要介紹各種補償的方法及補償電阻器的選用:靈敏度溫度補償(亦稱彈性模量補償):通常采用固定式(或組合式)補償電阻器。當傳感器所處環境的溫度發生變化時,傳感器彈性的彈性模量和應變計的靈敏系數隨之改變,傳感器的靈敏度也因此發生相應的變化,從而產生測量誤差。為此,高精度傳感器對這種誤差進行補償。具體方法是:在供橋回路中串入補償電阻器,利用其電阻隨溫度變化且方向正好與傳感器靈敏度的變化相反的特征,來抵消溫度變化引起的傳感器靈敏度的漂移,從而達到補償的目的。補償電阻大小可通過公式:計算得到。其中Rm為補償電阻器電阻值;S1、S2分別為溫度T1、T2時的傳感器靈敏度;Rin為溫度T1時橋路輸入電阻;ac為補償電阻器的電阻溫度系數。靈敏度補償:可采用電阻溫度系數較小的絲材。由于彈性元件材料、加工尺寸以及應變計靈敏系數存在差異,傳感器的靈敏度分散(<1%)迭加,傳感器的靈敏度往往比較大。為了提高傳感器互換性,在傳感器制造中,一般有意將其靈敏度設計稍高于標準值,然后在加工中根據實測結果再把它調整為標準值。具體方法是:在供橋回路中串入電阻溫度系數較小的補償電阻器,使傳感器的實際供橋電壓降低,從而降低傳感器的靈敏度。補償電阻器的阻值大小可通過公式:Rc=(S1-S0)/S0*R計算得到。其中Rc為補償電阻器電阻值;S1、S2分別為串入Rc前實測靈敏度和調整后要求的標準靈敏度;R為橋路的輸入阻值。零點平衡補償:通常采用在橋路中某一橋臂上串聯一電阻溫度系數較小的補償電阻的方法,使傳感器的應變計橋路在空載時輸出近似為零,以減少測量誤差和便于測量儀表調零。通常采用結構為摩擦式、切割式或短接式的補償電阻器,它們均可以靈活方便地調整橋路的零點。摩擦式補償電阻器可采用調阻研磨粉對箔柵進行打磨調整電阻值;切割式補償電阻器可通過切割連接柵的方法調整電阻值;短接式補償電阻器則采用短接連接柵的方法調整電阻值。例如,我們設定應變計R1、R3感受亞向應變(負應變)、應變計R2、R4感受拉向應變(正應變)。如果零點輸出為正,那么,應該向ab端電阻增大(即通過打磨的方式將其電阻值增大),同時檢測零位輸出,直到零位輸出達到零為止;如果零點輸出為負,那么,應該將ac端電阻增大(即通過打磨的方式將其電阻值增大),同時檢測零位輸出,直到零位輸出達到零為止。零點溫度補償:通常采用在橋路某一橋臂中串聯一電阻溫度系數較大的純銅絲、鎳絲漆包線的方法來減少溫度對零點輸出的影響。傳感器空載輸出基本為零,當傳感器的溫度變化時,一方面彈性元件、粘結劑、應變計都有不同程度的熱脹冷所縮,引起應變計電阻變化;另一方面敏感柵材料的電阻溫度系數也會引起應變計電阻變化。這些均會影響到傳感器的零點輸出,即使采用溫度自補償應變計和全橋接法,由于應變計溫度性能分散等原因,溫度變化時輸出零位多少有些變化,所以要對其進行補償。具有做法是:先對傳感器進行溫度試驗,得出補償電阻-零點溫度漂移的規律后,按照各個傳感器的溫度零點漂移值對應的電阻,調整相應橋臂補償電阻器的阻值。補償電阻器的阻值可通過公式:計算得到。其中Rt為補償電阻器電阻值;R為橋臂電阻值;Uin為供橋電壓;ac為補償電阻器的電阻溫度系數;U1、U2分別為溫度T1、T2時的零點輸出電壓。零點溫度補償通常采用補償絲或結構為摩擦式、切割柵式及短接式的補償電阻器。零點溫度補償原理基本和零點平衡補償相似,只不過需要在模擬溫度場下完成。舉例說明,我們設定應變計R1、R3感受亞向應變(負應變)、應變計R2、R4感受拉向應變(正應變)。如果零點輸出(以正溫為例,正溫下的零點輸出與常溫零點輸出差值即為零點溫度輸出)為正,那么,應該將fg端電阻增大到計算的阻值(即通過打磨的方式將其電阻值增大),然后檢測溫度零位輸出再進行調整,直到零位輸出與初始零點一致為止;如果零點輸出為負,那么,應該將ef端電阻增大(即通過打磨的方式將其電阻值增大),然后檢測溫度零位輸出再進行調整,直到零位輸出與初始零點一致為止。
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