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標準不確定度分批評定被校表引入的標準不確定度的評定被校表分辨力引人的標準不確定模擬指示儀表的讀數主要靠眼睛瞄準,因此在校準過程中就可能帶來不確定度,級表的分辨力為,對準指針時人眼的分辨力按儀表分辨力的/估算,均勻分布,則被校表重復性引人的標準不確定度等精度獨立測址次,結果如下測批次數測隊值測址次數測批值次測扯平均值平均值標準差被校表引人的標準不確定度取由被校表分辨力引人的和重復性。符號估計值合成標準不確定度擴展不確定度取,則擴展不確定度為電壓表測扯不確定度評定I測扯方法依據JJG《電流表電壓表功率表及電阻表》,校準交流電壓表的示值誤差采用標準表法,調節穩壓源的輸出,被測電壓表指針指示到刻度值U,,從標準電壓表上讀取顯示值UN。
電咪計量器具建標指南九檢定或校準結果的測且不確定度評定交流功率表測址不確定度評定II測凡模型式中被測功率表指小伯,標準功率表讀數值,條件下進行,溫度對被測儀器和標準器的影響可忽略。由環境濕度大氣壓力人為因素等帶來的不確定度遠遠小千以上分析的標準不確定度,均予忽略。這里選用一塊級格的交流電壓表,對其電壓進行校準。測批模型被測電壓表指不值,標準電壓表讀數。
標準不確定度評定I被校表引入的標準不確定度評定被校表分辨力引人的標準不確定度校擬指示儀表的讀數主要W限睛瞄準,因此在校準過程中就可能帶來不確定度,級表的分辨力為%,對準指針時人眼的分辨力按儀表分辨力的/估算,均勻分布被校表重復性引入的標準不確定度等精度獨立測拭次,數據如下測批次數I測扯值IV測址次數測批值/V次測扯平均電項計量器具建標指南單次測證標準差被校表引入的標準不確定度取由。
合成標準不確定度計擾靈敏系數標準不確定度分批一覽表號估計值合成標準不確定度從擴展不確定度取k=,則擴展不確定度為電流表測址不確定度評定I測扭方法依據JJG《電流表電壓表功率表及電阻表》,校準交流電流表的示值誤差采用標準表法,調節恒流源的輸出,被測電流表指針指示到刻度值從標準電流表上讀取顯示值IN。
在實際檢定中,由千在拓溫土條件下進行,溫度對被測儀器和標準器的影響可以忽略。由環境濕度大氣壓力人為因素等帶來的不確定度遠遠小于以上分析的標準不確定度,均予忽略。這里選用一塊級格的交流電流表,對其A電流進行校準。測扯模型式中被測電流表指示值,標準電流表讀數值,第三章電磁計魚器具建標申請書和技術報告編寫示例在實際檢定中,由千在扣溫土屯的條件下進行,溫度對被測儀器和標準器的影響可以忽略。
標準不確定度評定被校表引入的標準不確定度的評定)被校表分辨力引入的不確定度模擬指示儀表的讀數主要靠眼睛瞄準,因此在校準過程中可能引人不確定度,級表的分辨力為對準指針時人眼的分辨力按儀表分辨力的/估算,均勻分布,被校表重復性引入的標準不確定度伍等精度獨立測址次,數據如下測扯次數測扯值IA測批次數測批值次測扯平均值云=A單次測址標準差被校表引人的標準不確定度取由被校表分辨力引入的和重復性引入的標準不確定。
合成標準不確定度計算I)靈敏系數電磁計曼器具遠標指南)標準不確定度分拭一覽表符號估計值合成標準不確定度擴展不確定度取k=,則擴展不確定度為第三章電磁計量器具建標申請書和技術報告編寫示例十檢定或校準結果的驗證功能名義值Y本裝置比對標準直流電壓交流電壓直流電流。
由環境濕度大氣壓力人為因素等引入的不確定度遠遠小于以上分析的不確定度,均予忽略。兩次測量值允許相差不大千即可。故本裝置通過驗證,符合要求。電勸計曼器具建標指南十一結論經不確定度分析,該裝置的不確定度為交流功率表,交流功率源,經標準比對和測扭重復性考核,符合JJG的要求,可以開展級及以下級別的交直流電壓電流功率表的檢定工作。十二附加說明第三章電磁計曼器具建標申請書和技術報告編寫示例??示例數字功率表標準裝置計量標準考核復查申請書量標證字第號計量標準名稱數字功率表標準裝置計量標準代碼申請考核單位組織機構代碼單位地址郵政編碼聯系人聯系年月日凍計量器具遠標指南說明根據《中華人民共和國計扯法》的有關規定,凡建立社會公用計量標準或部門企事業單位高計扯標準,需經有關質扯技術監督部門主持考核合格后方可使用。
在某些狀況下,測量數據之前的簡單攪拌可以系統發生沉降。在操作粘度計之前,必須先確定粘度計地固定在桌子上并且在適當的高度。選擇轉子與轉速組合,并裝置到粘度計上。粘度計并且使其達到穩定的讀數。然而轉子加速過程中所獲得的動量,可能會造成讀數在穩定讀數附近有擺動的現象。有數種方法可以獲得較令人滿意的數據。在某些情況中,必須花分鐘的時間以達到穩定。一般條件下,你只需要等待一個合理的時間讓讀數穩定。
再現性更高的方法是在讓轉子轉一定周期之后再讀取數據。由于不同轉速情形不同,另一個可行的辦法是在轉子旋轉一定時間時候再讀取數據。你也許會發現讀數并不會呈現穩定而是一直跳動。這常常是由于流體的非牛頓性質所造成的。但是如果讀數持續增加或下降,代表流體的性質可能會隨時間而變化,這種情況下就需要另外的技巧已獲得正確的粘度。數字式粘度計的扭力顯示,即使在穩定狀態達到以后,也許仍有會%或%的跳動。這種情況下,只要讀取平均的數據即可。
較大的跳動可能由其它原因所造成。我們通常十分關心粘度計的度。以下是一些測試可以幫助我們了解粘度計的狀況軸承的損壞也會造成粘度計讀數不正確與再現性降低。下列方法的交替測試可以幫助你評估這些機械裝置的狀況數字式粘度計必須將電源打開,但馬達關閉。將轉子連接器轉動角度,并且放開使其自動回轉。如果每次都可以順利地回轉,代表軸承是沒有問題的。按測量鍵,粘度值應是如果連接器緩緩或不順利地回轉,代表這樣的粘度計并不能良好運作并需要維修。
后可以使用標準粘度樣品校正粘度計。根據操作手冊,小心測量這些標準粘度樣品。尼潤公司提供的標準粘度樣品誤差范圍在±\%內)是一個十分理想的選擇。由于可能會有不能預期的流力行為,我們并不建議使用其它流體做為校正用。如果粘度計可以通過以上全部的測試,那么此粘度計的表現應該會令人滿意的。如果仍然覺得測量出的數據不合理,請與我們尼潤公司聯系。重新校正數字式粘度計在許多環境下,使用尼潤公司粘度計測量粘度時,并無法使用ml燒杯容器。
操作人員應有很強的責任心。剝肋刀頭和滾絲頭定位不準,螺紋損傷。解決方法:有專業技術人員對鋼筋滾絲機定期和不定期進行檢查定位,現場操作人員應細心請教,熟練掌握剝肋刀頭和滾絲頭定位的技術。鋼筋套絲機長度定位不準,絲頭長度不統一。解決方法:將套絲機長度按照規定長度定位準確,使加工出來的絲頭大小長度統一。鋼筋直螺紋套筒連接操作人員缺少經驗。解決方法:找有經驗的施工人員進行操作,或對無經驗的人員進行培訓。在現代工業生產中,利用數控車床加工螺紋,能大大提高生產效率、保證螺紋加工精度,減輕操作工人的勞動強度。但在高職院校的數控車床實習培訓教學中普遍存在如下現象:部分教師和絕大多數學生對螺紋加工感到棘手,特別是加工多頭螺紋。
更加無所適從。下面通過螺紋零件的實際加工分析,闡述多頭螺紋的加工步驟和方法。螺紋的基本特性在機械制造中,螺紋聯接被廣泛應用,例如數控車床的主軸與卡盤的聯結,方刀架上螺釘對刀具的堅固,絲杠螺母的傳動等。它是在圓柱或圓錐表面上沿著螺旋線所形成的具有規定牙型的連續凸起和溝槽,有外螺紋和內螺紋兩種。按照螺紋剖面形狀的不同,主要有三角螺紋、梯形螺紋、鋸齒螺紋和矩形螺紋四種。按照螺紋的線數不同,又可分為單線螺紋和多線螺紋。在各種機械中,螺紋零件的作用主要有以下幾點:一是用于連接、緊固;二是用于傳遞動力,改變運動形式。三角螺紋常用于連接、堅固;梯形螺紋和矩形螺紋常用于傳遞動力,改變運動形式。由于用途不同,它們的技術要求和加工方法也不一樣。
螺紋的加工,隨著科學技術的發展,除采用普通機床加工外,常采用數控機床加工。這樣既能減輕加工螺紋的加工難度又能提高工作效率,并且能保證螺紋加工質量。數控機床加工螺紋常用GG92和G76三條指令。其中指令G32用于加工單行程螺紋,編程任務重,程序復雜;而采用指令G92,可以實現簡單螺紋切削循環,使程序編輯大為簡化,但要求工件坯料事先必須經過粗加工。指令G76,克服了指令G92的缺點,可以將工件從坯料到成品螺紋加工完成。且程序簡捷,可節省編程時間。在普通車進行多頭螺紋車削一直是一個加工難點:當條螺紋車成之后,需要手動進給小刀架并用百分表校正,使刀尖沿軸向移動一個螺距再加工第二條螺紋;或者打開掛輪箱。
調整齒輪嚙合相位,再依次加工其余各頭螺紋。受普通車床絲杠螺距誤差、掛輪箱傳動誤差、小拖板移動誤差等多方面的影響,多頭螺紋的導程和螺距難以達到很高的精度。而且,在整個加工過程中,不可避免地存在刀具磨損甚至打刀等問題,一旦換刀,新刀必須定位在未完成的那條螺紋線上。這一切都要求操作者具備豐富的經驗和高超的技能。然而,在批量生產中,單靠操作者的個人經驗和技能是不能保證生產效率和產品質量的。在制造業現代化的今天,高精度數控機床和高性能數控系統的應用使許多普通機床和傳統工藝難以控制的精度變得容易實現,而且生產效率和產品質量也得到了很大程度的保證。現以FANUC系統的GSK980T車床,加工螺紋M30×3/2-5g6g為例。
說明多頭螺紋的數控加工過程:工件要求:螺紋長度為25mm,兩頭倒角為2×45°、牙表面粗糙度為Ra3.2的螺紋。采用的材料是為45#圓鋼坯料。多頭螺紋的編程方法和單頭螺紋相似,采用改變切削螺紋初始位置或初始角來實現。假定毛坯已經按要求加工,螺紋車刀為T0303,采用如下兩種方法來進行編程加工。用G92指令來加工圓柱型多頭螺紋。G92指令是簡單螺紋切削循環指令,我們可以利用先加工一個單線螺紋,然后根據多頭螺紋的結構特性,在Z軸方向上移過一個螺距,從而實現多頭螺紋的加工。程序編輯如圖。工件原點設在右端面中心用G33指令來加工圓柱型多頭螺紋。用G33指令來編程時,除了考慮螺紋導程(F值)外,還要考慮螺紋的頭數(P值)來說明螺紋軸向的分度角。
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