甘肃周边色谱仪检测校准计量服务中心

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自动化集成无损检测技术的发展过程大致可以概括为三个阶段:仪器组合集成技术、功能模块集成技术和机电一体化集成技术。阶段仪器组合集成技术早的仪器组合集成无损检测技术是将不同检测方法的检测仪器进行简单拼凑组合,组装成可实现两种或多种检测方法的一体机。仪器中,不同检测方法之间没有数据交互或其它功能模块的关联。由于该技术只是两种或者多种检测设备的简单叠加组合,所以仪器的体积和重量并未精简,实现的功能也较简单。 自动化集成无损检测的优势   1.对于要求快速响应市场的现代制造企业而言,其低效率是难以接受的。而自动化集成无损检测的优点就显而易见,可以有效提高检测精度、节省人力、减轻劳动强度和提高检测效率。   2.恶劣的工作环境会导致检测人员在检测过程中产生情绪波动或分散精力,应用的自动化集成无损检测系统不仅可以大大减低检测人员在恶劣劳动环境下的劳动强度,还可以有效提升检测人员的劳动情绪以集中精力进行操作,从而提高检测效率与质量,达到工业产品质量的目的。

圆盘转速不稳定,抖动   (1)故障原因:①转盘与其它部位有摩擦。②上轴承钢针歪斜。③蜗杆齿磨损。④宝石钢珠磨损。   (2)用钳形电流表测量进表电流,如数值稳定,圆盘转速不稳则需检修:①查看表的使用年限。②打开表盖,检查圆盘与其它部件之间的空隙是否合适,保持间隙。③检查圆盘蜗杆齿的磨损程度,如磨损大则更换圆盘。④检查上轴承钢针,有无歪斜或折断,如有则更换上轴承。⑤如无上述原因,检查宝石钢珠,如有磨损则要更换。⑥进行校验,确定误差数据合格。

进行化学实验所使用的仪器除了需要清洗外常常还需要干燥。水的存在有时会影响化学反应的速度或产率,有时甚至使化学反应无法进行。对于一般无水要求的实验,只需将仪器倒置晾干便可使用;而对于无水的实验,则需将仪器置烘箱中或热气流烘干器上烘干。若需急用,可将洗净的仪器用少量乙醇或丙酮荡洗,再用吹风机吹干。特别指出的是,无论用何种方法干燥的仪器,都让仪器冷至室温时才能取出,否则热的仪器骤冷时,水气将在器壁上凝聚。 只要不是容量仪器(量筒、滴定管、移液管等)都可以烘干。 洗净的仪器控去水分,放在电烘箱中烘干,烘箱温度为105~120℃烘1h左右。也可放在红外灯干燥箱中烘干。此法适用于一般仪器。称量用的称量瓶等烘干后要放在干燥器中冷却和保存。带实心玻璃塞的及厚壁仪器烘干时要注意慢慢升温并且温度不可过高,以免烘裂,量器不可放于烘箱中烘。 硬质试管可用酒精灯烘干,要从底部烘起,把试管口向下,以免水珠倒流把试管炸裂,烘到无水珠时,把试管口向上赶净水汽。

计量的器具不同所用的记录表格也会出现一定的不同,对记录格式选择也有很大的影响,需要按照计量检定系统表、规程以及相关的规范性技术文件进行适合的编制。一旦有形式规范在使用方面将会非常方便,这样能够对时间进行节省,在编号备案方面也能更加方便,在控制方面也非常方便。在记录中要对检定环境,例如温度、湿度以及相应的电源、电压情况都进行记录,这样才能计量的准确性。在检定设备方面,对计量准备器以及主要的辅助设备的名称、型号都要进行重视,对检定数据、检定结果、检定日期、检定人员等都要进行记录,原始记录的完整性才能检定证书的准确性。在检定过程中,对受检合格的计量器具要出具检定证书,并且加盖钢印,对检定不合格的计量器具也要出具检定结果通知书,并且加盖钢印。原始记录和检定证书都要做到结论明确、数据准确、字迹清晰。检定人员和核对人员要在原始记录以及检定证书上签字,并且填写检定日期和检定有效期。

计量的发展 古代计量: 计量在我国历史上称为“度量衡”。我国古代用人体的某一部分或其他的天然物、植物的果实作为计"取权为重”、量标准,如“布手知尺”、“掬手为升”、"过步定亩”、”滴水计时”来进行计量活动。近代计量:1875年“米制公约”的签订,标志着近代计量的开始。这一阶段的主要特征是计量摆脱了利用人体、自然物体作为“计量基准”的原始状态,逐步引入了“物理量”的概念,进入以科学发展为基础的发展时期。新中国成立后,1953年确认采用“计量”一词,取代使用了几千年的度量衡,并赋予了更广泛的内容。现代计量:现代计量的标志是1960年国际计量大会决议通过并建立的适用于各个科学技术领域的计量单位制,即国际单位制。基本物理常数的引入和发展为定义计量基本单位和导出单位方面起到了关键的作用。1983年10月十七届国际计量大会通过了“米”的新定义:“米是光在真空中1/299792458秒的时间间隔内所经路程的长度”。1985年公布了《中国人民共和国计量法》,标志着我国计量工作从行政管理走向法制管理的新阶段。

不确定度的选配方案 世通仪器检测中心,全国有多个实验室(广东,江苏,陕西,河南,重庆,四川,福建等等) 均可上门检测,可加急出证书,欢迎来电咨询! 测量器具的不确定度是测量结果准确可靠的首要条件。在不确定度满足预期使用条件下,还应考虑其他测量特性,如稳定度、量程、分辨力,同时还应考虑成本、使用方便性等特点。(1)不确定度选择应满足的条件 选择时,应使所选用的计量器具不确定度U1等于或小于计量器具引起的测量不确定度允许值U0,即:U1sU0 U0可通过查表[表1: 计量器具引起的不确定度允许值(针对尺寸测量)得出,计算公式如下UO=T/3 MCP 式中: MCP-检测能力指数; T-为产品参数加工制造允许的误差范围,或者工艺过程监测控制参数允许变化范围。注: I计量器具不确定度U1可视为计量器具的大测量误差. 亚计量器具引起的测量不确定度允许值UO可视为计量器具引起的大测量误差允许值。 不同的计量器具有不同的不确定度数值。表2为千分尺和游标卡尺的不确定度,表3为比较仪 (分度值20.0005mm)的不确定度,表4为指示表(分度值20.001mm)的不确定度,表5为大尺寸外径千分尺的不确定度推荐值,表6为大尺寸游标卡尺的不确定度推荐值,表7为杠杆千分尺的不确定度推荐值,

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