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相似文献
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1.
本文讲述尺子长度温度修正方程式中系数测量及计算方法、对尺长影响的误差评估。  相似文献   

2.
提出一种更切合实际的温度误差补偿和修正方法:采用微分膨胀系数代替平均膨胀系数。同时介绍了微分膨胀系数的测量方法及其测量不确定度。  相似文献   

3.
本文叙述了采用比较法量块线膨胀系数测量装置的测量原理,量块线膨胀系数测量装置组成,装置各系统的作用和功能,量块线膨胀系数测量装置测量不确定度分析与评定等。通过分析和比对试验,证明了装置稳定可靠,满足JJG146-2011量块检定规程要求,实现了比较法测量量块线膨胀系数的目标。  相似文献   

4.
本文阐述三等线纹米尺的温度线膨胀系数测量原理.以及用闭环控温的空调法测量装置,测量准确度:1×10-61/℃。  相似文献   

5.
论述了用电容传感器测量金属线膨胀系数的工作原理 ,该测量系统具有结构简单、灵敏度高、线性好、数字化等优点。  相似文献   

6.
根据电力行业标准DL441-91《火力发电厂高温高压蒸汽管道蠕变监督导则》中关于蠕变标记测量方法的要求,通过推导得到了测量温度的差值与换算到0℃时周长差值的关系式,并列举了北仑电厂实测得到的一些数据来进一上说明温度测量的重要性。  相似文献   

7.
本文阐述三等线纹米尺的温度线膨胀系数测量原理,以及用闭环控温的空调法测量装置,测量准确度:1×10^-6l/℃。  相似文献   

8.
在连续快速冻结装置中,冻结食品温度的动态测量至今仍然是一个十分困难的问题。利用最新研制成功的《温度追踪采集装置》,可以准确、方便地完成连续快速冻结食品温度的追踪测量。这一研究成果获得了国家专利。本文详细介绍了《温度追踪采集装置》的工作原理以及利用这种仪器在国内首次测定的对虾、小包装分割肉等多种食品的动态冻结曲线,可供设计速冻装置时参考。  相似文献   

9.
温度影响测量精度的研究方法及实验装置   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文论述了温度对精神测量的影响及传统温度误差公式的不足之处,指出提高误差修正精度的途径,并介绍一种新型的高精度受温变形的测量装置。  相似文献   

10.
在低温两相流空隙率测定试验中,要求温度测量精度≤±0.1K。为了满足这一要求,选用了低温条件下电阻值大、灵敏度高的热敏电阻温度传感器,并对它进行了单独标定。测量电路采用的是恒流源方式。测量结果表明,温度测量精度达到了≤±0.1K的要求。  相似文献   

11.
本文介绍了温度测量装置系统校准的测量原理和方法,并与传统检测方法进行了比较。实现温度测量装置的在线校准,给出了测量结果不确定度分析的范例。  相似文献   

12.
温度测量     
  相似文献   

13.
覃顺航 《工业计量》1998,8(3):27-30
1前言新量块检定规程《JJG146—94》取代了原规程《JJG100—81》。新规程与老规程比较,除提高了各个等级的标准外,另一变化就是检定方法及原理在一定程度上作了改进,引入修正量c2,突出了温度对量块比较测量的影响,具体体现在23.4的四条规定上...  相似文献   

14.
金属线膨胀系数测定仪研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在金属线膨胀系数测量中,通过引入半导体恒温加热器与温度自动控制电路配合实现温差控制.通过光纤位移传感器测量微小位移.对现有的仪器进行改进,可以更加精确地测定金属线膨胀系数.  相似文献   

15.
在相似原理基础上设计了火箭推进剂实时温度测量装置。实验表明,以1/5比例缩小的模型测量得到的温度-时间曲线与实物曲线符合很好,误差不大于1℃。该测量装置体积小、结构简单、精度高、价格便宜,适用于各类无控或简控火箭实时弹道解算的要求。  相似文献   

16.
介绍了一种可以对材料长度变化进行测量的高稳定性双光程激光干涉系统,由于该干涉系统的测量光路和参考光路具有相似的传播路径,光程差仅由被测试样的长度引起,干涉系统具有较强的抵抗环境温度变化和振动等外界干扰的能力。通过平晶反射膜测量试验,对干涉系统的稳定性进行了验证,结果表明在6. 5 h内测量数据的标准偏差为4. 2 nm。该激光干涉系统可用于材料尺寸变化(如线膨胀系数)的高准确度测量。  相似文献   

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18.
本文介绍了一种Excel处理量块温度线膨胀系数数据的简便方法,并给出了具体的操作步骤。  相似文献   

19.
中国计量科学研究院研制的高精度材料线膨胀系数测量装置,满足温度范围为5~40 ℃、被测件长度在20~1 000 mm之间的线膨胀系数测量。采用激光干涉法测量被测件长度变化量,用高精度温度传感器测量温度值。设计了热平衡式干涉镜,利用空气折射率修正和零位误差补偿技术,保证在5~40 ℃变温范围内激光干涉仪的测量精度。以500 mm标准量块作为测量对象,线膨胀系数测量结果与德国物理技术研究院(PTB)测量结果的相对偏差为0.2%。材料线膨胀系数测量不确定度达到3×10-8K-1。  相似文献   

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