针对塞尺厚度偏差测量过程繁琐、效率低的问题,设计一种塞尺厚度偏差测量装置,详细叙述了该测量装置的结构及工作原理,并通过对塞尺厚度偏差测量结果的不确定度评定以及与测长仪的比对,验证该测量装置的测量结果准确可靠,能够满足量值溯源要求.
利用LabVIEW开发大尺寸量块检定系统,并引入无线通讯模块和牛顿插值函数,提高了量块检定工作的工作效率和测量数据的准确度,实现了量块长度参数采集及处理的自动化.系统采用模块化设计思路,具有很强的可扩展性.
一、制定背景及意义 在水泥混凝土集料中,对于(4.75 ~37.5)mm之间的粗集料针状、片状颗粒尺寸,主要采用针状规准仪和片状规准仪通过测量筛选.目前国内涉及针状、片状规准仪的标准主要有国家标准GB/T14685-2011《建设用卵石、碎石》、原建设部行业标准JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》、原交通部行业标准JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》(T0311-2005水泥混凝土用粗集料针片状颗粒含量试验),上述3项标准主要描述了水泥混凝土集料及建设用卵石、碎石中针状、片状颗粒含量的试验方法,对所用检测设备针状规准仪、片状规准仪外形结构和基本尺寸作了统一规定,但对该测量仪器的计量特性及其评定方法未描述.
数显楔形塞尺是电能企业对汽轮机、水轮机通流间隙进行测量的计量器具,本文阐述了其示值误差的3种校准方法,并通过具体实例对3种方法的不确定度来源及分量、校准方法的可行性进行了分析比较。
针对实验室进行校准和测量能力( CMC )评估时,在常规条件、最佳测量仪器选择、测量范围分段和CMC表示方式等方面需要注意的事项,进行了阐述说明。
测深钢卷尺在不同状态下,由于尺带所受拉力大小不同而导致尺带长度发生变化,本文对其变化量的差异进行分析研究,供使用部门参考。
通过在不同温度条件下,分别采用标称尺寸相同和不相同两种方法,对测长仪和测长机内尺寸比较测量的不确定度进行了分析研究.
<正>光滑塞规直径尺寸既可在测长机、测长仪上直接测量又可进行比较测量。在直接测量中由于受环境温度和仪器本身示值误差的影响,当塞规直径尺寸较大时,测量准确度相对较低而且不同规格之间差异较大;如果采用比较测量,不确定度之间的差异相对较小。下面在温度为(20±0.5)℃、0.3℃/h条件下,用测量范围为
<正>一、测量方法在万能工具显微镜中,由于光学灵敏杠杆瞄准、定位准确度高,常用来测量孔径特别是小孔的尺寸。为了分析该测量方法的不确定度,选取三等标准环规
<正>在长度量具中,由于测量面形状和位置误差会影响测量结果,因此,对测量面的修理是量具修理中极其重要的环节。其中,大多数测量面采用常规方法或专用研磨器即可修好,而有些测量面由于其特殊性,
一、测量方法 1.测量依据 JB/T10035-1999<厚度表> 2.环境条件 温度:(20±5)℃ 3.测量标准 五等量块,扩展不确定度为(0.5+0.5L)μm,包含因子κ=2.7 4.被测对象 测量范围为(0-10)mm,分度值为0.01mm,测力范围为(0.8~1.8)N,最大允许误差为±0.02mm,两测量面直径为Φ10mm,接触形式为平面-平面.
本文通过对螺纹环规中径测量时,因采用不同的组合标准而形成两种方法的测量不确定度差异的分析,对两种测量方法进行了比较。
<正>一、测量方法1.测量依据JB/T10035-1999《厚度表》2.环境条件温度:(20±5)℃3.测量标准五等量块,扩展不确定度为(0.5+0.5L)μm,包含因子k=2.74.被测对象
<正>内径千分尺检定中常忽略下列问题,需引起注意:1.检定前要认真检查两测帽的平面度,确保其平面度不大于0.3μm。因为测长机在调整零位时是测帽两平面接触,而在测量内径千分尺时,则是球形测头与两测帽平面的中
在万能工具显微镜中,由于影像法测量光滑圆柱直径误差较大,故常常采用测量刀用轴切法测量以减小测量误差,那么用轴切法测量得到的圆柱直径准确度如何?本文对其测量结果的不确定度进行了分析。