首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 750 毫秒
1.
八、测量的误差和测量的不确定度我们一开头就说过:测量是将待测的量和另一个作为标准的、与待测的量具有相同类别,且大小为已知的量相比较,从而确定待测量大小的一种实验操作。这里所说的操作,包括对测量器具的调整、被测对象的配置或制备、测量过程中使用测量器具的方法和对测得值的数学处理等等。如果作为标准的量不够标准,在实验操作的每一环节上做得不够理想,  相似文献   

2.
七、测量的器具在第一章里,我们曾叙述了测量的定义:测量就是将待测的量和另一作为标准的、与待测的量有相同类别,且大小为已知的量相比较,从而确定出待测量大小的一种实验操作。在第三章中,我们对如何取得物质世界里存在的各种各样的量作出了这样的肯定:它们必须通过使用测量器具并进行测量以后才能得到。即测量器具是取得待测量量值的根本手段。  相似文献   

3.
标准物质在化学测量结果不确定度评定中的应用举例   总被引:1,自引:0,他引:1  
大多数化学测量采用相对法,测量前需对仪器进行校准,通常还需要对样品进行前处理,使待测特性量与基体分离,并转入另一种适合测量的状态,因此,保证化学测量量值的有效溯源并据此对测量结果不确定度进行评定尤为复杂。标准物质在其中发挥了重要和关键的作用。  相似文献   

4.
《中国标准化》2001,(5):57-57
一、测量结果溯源性的本质及VIM关于溯源性的定义众所周知 ,从根本上讲 ,所有的溯源性都是比较 (直接比较或间接比较 )。即采用一个已知量值与一个待测对象进行直接(或间接 )的比较 ,由此获得待测对象的量值。显而易见 ,为了确保在不同的时间和空间对相同的待测对象进行测量所获得的结果具有一致性 ,就必须寻找一个“统一的参照值”作为进行这种比较的共同的基准。早期在我国通常把这种提供“参照值”的基准称为测量基准 (英文为Reference) ,目前国际上则普遍称为“原级测量标准 (器 )”。例如 ,在早期的长度测量技术领域中 ,为…  相似文献   

5.
(3) 替代抵消式所谓替代抵消,是指在测量待测量时,将一已知值的量替代待测的量,使在测量装置上得到相同的效应,从而抵消了测量装置的固有误差。这种测量方式在质量称量中应用较广,称为波尔达替代测量法,在电桥测量中也有应用。  相似文献   

6.
超声工业测量是超声检测技术中的重要分支。它是用声学方法测量工业生产中的某些非声学量。(物质的浓度、密度、温度、流速、液位、厚度和应力等物理量)。只要声波穿过待测物质,声波就载有该物质的某些特性参数。通过对声波某些参数,如声速,衰减或阻抗的检测,就可以得到待测物体有关的物理量。测量时传感器可以与待测物体接触,也可以通过中间介质进行非接触测量。不但测量方便,而且不破坏物质现状,并能连续地给出待测数据,适于工业上自动测量与控制。所以,随着我国工业自动化水平的不断提高,超声工业测量技术越来越受到重视,得到了迅速地发…  相似文献   

7.
本文按照纸板厚度试验的基本要求,对瓦楞原纸厚度测量中的不确定度进行了评定。结果表明,仪器设备的精度对厚度测量结果影响较大;此外,当测量次数减少对结果的影响在允许范围之内,实验室待测纸样有限的情况下,可适当减少厚度测量的取样量。  相似文献   

8.
《中国测试》2015,(Z1):82-84
加标回收率方法是测定复杂基体中待测物的重要而普遍适用的方法。然而,人们对回收率测量结果不确定度的评估和它对待测物测量结果不确定度评估中的贡献却关注较少。现就回收率测量结果不确定度评估及如何对待测物测量结果的修正进行讨论。  相似文献   

9.
本文介绍一种自动化金相定量分析测量方法,可以实现金相分析中各组成相、断口中各典型区域含量的自动化测量。该方法将Photoshop软件与OLYCIA m3金相图像分析软件巧妙结合,通过Photoshop软件处理使得图片中待测区域或相黑白衬度分明,再通过OLYCIA m3金相图像分析软件实现自动化测量黑白衬度分明的待测面积含量,从而达到对不存在明显衬度的图片中的相或区域的自动化测量的目的。  相似文献   

10.
在使用标准物质时 ,应注意以下两方面的问题 :第一、正确选择标准物质1 标准物质类型的选择应选择与待测物质在组成或特性上相似的标准物质。自然界的物质存在千差万别 ,要采用与待测物质完全一致的标准物质是不可能的。但为了消除由于标准物质与待测物质两者主体成分不同给测量带来的系统误差 ,应选择与待测物质基体组成大致相同、化学性质相近的标准物质。2 标准物质级别的选择应选择不确定度能满足测量要求的标准物质。根据测量工作本身对准确度的要求 ,选择不同级别的标准物质。一级标准物质的定值准确度高 ,是传递量值的依据 ,所以适…  相似文献   

11.
引伸计是一种测量材料应变的计量器具,主要用于金属材料力学性能试验中的应变测量,通过选用所需标距和变形量的电子式引伸计测出被测材料的变形量,即可算出材料的应变。因此,引伸计标距和变形量测量准确与否直接关系到被测材料应变测量结果的准确性,本文对引伸计校准时所产生的不确定度进行分析,找出影响测量结果不确定度的主要因素,给出评定结果。  相似文献   

12.
超声波测距原理及实践技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文阐述用超声波在空气里传播速度为已知条件,测量超声波行进于待测距离所耗费的时间.确定待测距离的实践技术以及误差来源和仪器校验等。  相似文献   

13.
张辉  林红  梁艳  张俊超 《工业计量》2013,(6):54-55,57
电子式引伸计是一种测量材料应变的计量器具,主要用于金属材料力学性能试验中的应变测量,通过选用所需标距和变形量的电子式引伸计测出被测材料的变形量,即可算出材料的应变。由此可知,电子式引伸计标距和变形量测量准确与否直接关系到被测材料应变测量结果的准确性,文章针对电子式引伸计测量变形部分(即引伸计的示值)校准时所产生的不确定度进行分析,找出影响测量结果不确定度的主要因素,给出评定结果。  相似文献   

14.
可调合成波长链绝对距离干涉测量   总被引:2,自引:0,他引:2  
晁志霞  殷纯永  徐毅  许婕 《计量学报》2002,23(3):161-163,177
本文提出一种利用半导体激光器的波长调谐特性实现的可调合成波长链绝对距离干涉测量方法 ,针对不同的待测距离 ,可选择不同的合成波长链 ,完成对待测距离的由粗测到精测的整个过程。文中基于这种方法构建了干涉测量系统 ,该系统利用压电陶瓷调制的在一条直线上的两个双光束干涉仪 ,使待测距离被包含于一个交流信号的相位项中 ,从而使小数条纹的测量转化为相位测量 ,合成波干涉条纹的小数级次由单波长干涉信号的相位测量值计算得到。文中以外尺寸测量为例描述了实验装置 ,实验结果表明 ,在现有的测量系统和实验条件下 ,待测距离小于 5mm时的测量极限偏差优于 2 0μm。  相似文献   

15.
介绍并设计一种基于单片机的超声测距系统。该系统以超声波的传播速度为确定条件.利用发射超声波与反射回波时间差来测量待测距离。概述超声波检测的基本原理。并且在介绍超声测距系统功能的基础上,提出系统的总体构成。  相似文献   

16.
一、新方法的提出测量热物性的方法是多种多样的。作为实验的基础,总要把待测的热物性量表示成其它可测的物理量的显函形式。而获得这种显函形式的途径大致可分两类。第一类是,从待测热物性量的定义出发。例如,用稳态平板法测量导热系数。按导热系数定义,λ=Q·L/(T_1-T_2)·S,在达到热稳态条件下,测得单位时间  相似文献   

17.
基于材料相变特性,提出一种新型原位无源温度测量技术,并就该技术提出标定与实验室验证方法。新型原位无源温度测量技术理论上具备超过2 500℃的高温测量能力,可原位安装于待测表面,测温基于材料自身相变特性,无需窗口或引线。新型原位无源温度测量技术突破传统测温思维局限,为狭小密闭空间高温测量提供一种新的测量思路。  相似文献   

18.
本文主要研究基于激光补偿与机器视觉的测量系统,通过分析比较激光测距与机器视觉测量的基本原理,提出一种适应性广、精度高的测量技术,通常的机器视觉测量技术,需要对视频传感器进行参数标定,然后将待测物体放置在固定距离的待测台上,如果需要动态的测量具体的物体尺寸,就需要重新标定相应的参数,而激光测距正是测量这个距离非常的一种方法,通过激光测距与机器视觉测距.对相应的数据进行融合和补偿,就可以实现动态高精度测量物体尺寸。  相似文献   

19.
万能工具显微镜测量大直径的不确定度评定   总被引:1,自引:0,他引:1  
万能工具显微镜(以下简称万工显)是一种几何量计量的常用仪器,它被用于测量大直径小圆弧时,应当对测量结果的不确定度范围进行评定.  相似文献   

20.
《中国测试》2019,(12):20-24
针对当前测量车辆通过角的手段较为复杂,对便携式双板测量的有效范围及测量偏差进行研究。首先基于几何关系分析有效测量条件,进而计算适用的测量板尺寸及有效测量范围,确定装置的设计和选用条件;然后求解测量失效时的实测角和精确角,并分析参数对测量偏差的影响;最后提出一种修正方法以补偿测量偏差,提升装置测量较小角度的适用性。结果表明:当待测角不小于装置临界角时,测量结果有效;待测角小于临界角时,测量结果失效,应通过不同参数下的修正表进行角度补偿;测量临界角与装置和车辆的尺寸参数相关,且测量板厚度越小,临界角越小,装置有效测量范围越大。研究可为双板测量装置的工程实用化奠定理论基础。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号