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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
<正>一、前言万能工具显微镜示值误差检定是以标准线纹尺进行比较,该方法对环境温度要求较高,JJG56-2000《工具显微镜检定规程》规定,检定万能工具显微镜时,仪器室内温度应为(20±1)℃,每小时温度变化不超过0.5℃,标准线纹尺在室内平衡温度时间应不少于4h,被检仪器和标准器具的温度差不超过0.5℃。用  相似文献   

2.
线纹尺属于多值量具,一支线纹尺可以组成不同的长度,因而应用十分广泛。由于在使用中对线纹尺准确度要求相差甚远,所以在检定方法上有的比较简单,只要检定出各间隔的偏差是否符合规程要求(即是否合格)就可以了。而对于准确度要求较高的线纹尺,则不但检定技术复杂而且检定方法严格,对最后结果必须给出各间隔的修正值。(一)在钢卷尺检定中关于“示值误差”与“修正值”的概念在钢卷尺的检定或使用中经常会遇到“示值误差”和“修正值”,这两个名词在(通用计量名词解释)中有确切的定义。示值误差=标称值-(约定)真值(1)“(…  相似文献   

3.
JJG56—84工具显微镜检定规程要求,检定示值误差用检定极限误差不大于0.5μm的玻璃刻度尺检定。实践中发现影响示值误差之大小有三个主要因素:①仪器刻线尺本身检定精度高低;②修正量的大小;③刻线尺变形程度大小。在检定示值误差时,从0开始每隔25mm检定一尺寸段,就能较好地反映出整个仪器的示值误差情况,若能以几个小数尺寸的检定,就更能反映出示值误差情况。  相似文献   

4.
黄稣 《中国计量》2007,(10):78-79
根据JJF1093—2002《投影仪》校准规范要求,被校投影仪(以下简称“仪器”)示值误差需使用二等玻璃线纹尺(以下简称“玻璃尺”)进行校准。校准时,使仪器示值置于零位,将玻璃尺置于仪器工作台的中央并使其与工作台移动方向平行。再在仪器影屏中心位置处用双刻线分划板(以下简称“双刻线”)对准玻璃尺的零位(或适当刻画作为零位),在仪器读数装置上读数,重复两次取平均值得L0,然后依次移动工作台,使各受校点处玻璃尺刻线与双刻线对准.并在读数装置上读数,重复两次取平均值得Li,Li与L0之差与对应受校段的标准值比较可得各受校点处(以下简称“各处”)的偏差。各处偏差的最大值与最小值之差即为仪器示值误差。[第一段]  相似文献   

5.
本文阐述了使用全自动线纹尺检定仪进行π尺示值误差校准的原理和方法,并比较了用全自动线纹尺检定仪、标准钢卷尺及激光干涉仪进行π尺示值误差校准的异同.实验结果证明,该测量方法操作简单、精度高、测量结果准确可靠.  相似文献   

6.
日内瓦尺在检定系统中定为三等标准线纹米尺,检定极限误差为±15μm。由于这种尺断面结构特殊,检定精度要求较高,目前国家还没有生产出专用的检定装置,因此,国内仅有个别单位可以进行该项检定工作。为了解决这一级传递问题,1980年我们利用一台闲置的日本早年出产的测长机床身和其上可移动的工作台,花耗有限的经费改装成三等标准线纹米尺检定装置(如图1所示),检定极限误差  相似文献   

7.
JJF 1093-2002《投影仪校准规范》中,仪器示值误差的校准,是用二等玻璃线纹尺作为标准器来校准的.但是对于卧式投影仪,用玻璃线纹尺校准Y轴的示值误差操作时比较困难,因为玻璃线纹尺无法竖直放置在工作台上,更何况在校准过程中工作台还必须上下、左右、前后移动.笔者在工作中试探以量块作为标准器,采用另外两种方法校准卧式投影仪Y轴的示值误差.  相似文献   

8.
三等标准金属线纹尺是我国线纹量值传递系统规定的线纹标准量具,主要用于检定钢直尺、三四等水准标尺.本文结合笔者所在单位工作实际,使用并联纵动方式检定三等标准金属线纹尺的示值误差,评定测得值的不确定度.  相似文献   

9.
为符合实际应用,通过卷积算子识别双边缘,进而计算线纹中心.在此基础上,利用标准线纹模板和激光干涉仪对像素大小进行全幅面标定,根据干涉仪标定结果,直接测量三等标准金属线纹尺,或者对瞄准进行补偿.实验表明,数字图像处理技术在标准线纹尺检定中有很高的应用价值.  相似文献   

10.
吉喆  邱东岳 《工业计量》2011,(Z1):251-251
<正>计量器具合格评定就是评定仪器的示值误差是否在最大允许误差范围内,也就是计量器具是否符合其技术指标的要求,凡符合要求的判为合格。评定方法就是将被检定计量器具与相应的计量器具标准进行技术比较,在检定的量值点上得到被检计量器具的示值误差,再将示值误差与被检仪器的最大允许误差相比较确定被检仪器是否合格。  相似文献   

11.
为避免塔尺刻线示值误差在检测时中间格挡的影响,本文结合高度卡尺和全站仪,对其检测方法进行探讨,并分别建立数学模型进行试验。试验表明:塔尺两端刻线示值误差未超过-0.20mm,且全量程刻线示值误差均小于0,整体刻线值较小,在3750mm刻线处的示值误差最大为-1.40mm,满足JJG 8-1991《水准标尺检定规程》中全长(5m)误差小于±3.0mm要求。  相似文献   

12.
罗涤明 《中国计量》1998,(12):51-53
根据JJG119-1984实验室出(酸度)计检定规程),pH计的主要检定项目是电计示值误差和仪器示值总误差两项。检定的测量不确定度分析也就以这两个项目为代表。1.电计示值误差检定,电计示值测量不确定度(1)测量方法简述采用直接比较法进行检定,即用标准仪器(电位差计或专用州计检定仪)向被检pH计输入一个标准信号(使用电位差计时以mV为单位,使用pH计检定仪时以pH为单位),在被检pH计上读取示值。电计示值误差为:d=pH-E/k或d=pH-pHs。被检电计示值的最佳值为:pH=E/k+d(1)pH=pHs。+d(2)式中:pH——被检电计…  相似文献   

13.
蒲瑞平 《中国计量》2002,(11):40-40
根据JJG536-1998《旋光仪及旋光糖量计》检定规程 ,旋光仪及旋光糖量计主要检定项目是仪器示值误差的检定 ,检定的测量不确定度分析就以仪器示值测量不确定度为代表。1 测量方法简述仪器示值误差的检定采用直接比较法 ,即把贴敷有数字温度计的标准旋光管放入被检仪器测试箱中 ,等温后 ,读取温度计和仪器示值。仪器示值误差为 :δ=α -αt°Cα=αt°C+δ式中:α———被检仪器示值 ;αt°C———在测量温度下标准旋光管的旋光度或糖度 ;δ———示值误差。2 不确定度计算方法通常影响不确定度的因素应考虑 :①计量标准…  相似文献   

14.
检定规程规定0—10毫米百分表应检定100个点的示值误差。过去这一工作是由工人在线纹比较仪上进行检测的,不仅视力疲劳、劳动强度大,而且人为误差大。成都科技大学和成都量具刃具厂共同研制的用于检定百分表示值精度和回程误差的BJY-1型百分表自动检查仪已于1976年5月初步制成,并以三年的时间对该仪器进行了必要的试验、研究和生产考核,1979年6月17日经“百分表自动检查仪鉴定会”鉴定通过。BJY-1型仪器运用了光栅、光电对线及电子计算等新技术实现了百分表检定过程和数据处理的自动化。它的主要技术指标是:  相似文献   

15.
计量仪器的示值误差在很大程度上反映了仪器的准确度,因此是计量仪器检定中的一个最重要的检定项目,需要检定人员作出科学准确的评价.文章针对检定读数、测量显微镜和大、小型及万能工具显微镜的示值误差时,检定人员需要注意的事项进行了归纳和说明,并对规程中的规定提出了疑问.  相似文献   

16.
张谦 《中国计量》2002,(4):40-40
液压式万能材料试验机是力学计量检定中经常遇到的仪器 ,JJG139 -1999检定规程中要求其示值允许误差通常不超过±1% ,计量部门对其进行计量检定时 ,其示值误差主要通过以下几种方式体现 :一、示值正偏差超差。二、示值负偏差超差。三、示值误差在度盘上呈现“前正后负”或“前负后正”且个别点超差。针对以上情况 ,笔者认为该作如下调整 :第一种情况 :在确认仪器安装水平度符合规程要求后 ,首先要检查工作部分的摩擦力是否过大 ,如果是 ,应调整导轮间隙 ,消除摩擦力 ,必要时清洗工作油缸 ,如排除摩擦力影响后仍然存在正差 ,则应…  相似文献   

17.
1.测量方法:(依据JJG688-1990) 按照检定规程要求,在检定过程中利用与被检仪器测量气体相同种类的一系列标准气体对仪器的计量性能进行检定,其中示值误差是仪器的一个重要指标,按检定规程规定计算示值误差有两种方法,一种是绝对误差,另一种是相对误差。我们根据规程的要求分别对绝对误差或相对误差的扩展不确定度进行分析。  相似文献   

18.
《0.2μm光学计检定规程》所述示值误差检定方法为:用二等量块以“配对法”检定。在0~±20μm范围内,每间隔10μm检定一点,超过±20μm的范围,每间隔20μm检定一点。检定时以第一块量块对准零位,第二决量块检定受检点的示值误差,再以第二块量块对准零位,第三块量块检定受检点的示值误差,以此类推,直至所需配对量块的最后一块量块。检定正向刻度时,量块的尺寸按递增方式进行,检定负向刻度时,量块尺寸按递减方  相似文献   

19.
王金鑫 《工业计量》2011,(Z1):201-201
<正>1测量方法依据JJG 119—84检定规程,电计示值误差检定采用直接比较法,即用标准仪器向被检pH计输入一个标准信号,在被检pH计上读取示值,得电计示值误差。2数学模型d=pH-E/R或d=pH-pHS式中:pH为被检电计示值;E为电位差计示值;R为电化学转换系数;pH为pH计检定仪示值。  相似文献   

20.
以标准线纹尺、小量块组、多面棱体、刻线样板、标准半圆球、渐开线样板检定/校准几何量光学仪器时,标准器组的测量不确定度评定。  相似文献   

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