标准解读

《JJF 1488-2014 橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范》是针对橡胶、塑料薄膜测厚仪器进行校准的标准文件。该标准规定了此类测厚仪的计量特性要求、校准条件、校准项目及方法等内容,适用于新制造、使用中以及修理后的橡胶和塑料薄膜测厚仪的校准工作。

根据标准内容,校准前需要准备相应的标准物质或参考材料,这些材料应具有已知厚度值,并且其不确定度需满足特定要求。此外,还应确保环境温度、湿度等条件符合实验需求,以减少外界因素对测量结果的影响。

对于测厚仪本身的检查包括但不限于外观检查、功能测试等步骤,确保设备处于正常工作状态后方可开始正式校准过程。校准时,按照选定的标准物质或参考材料逐一进行测量,并记录下每次测量的具体数值。通过对比实际测量值与标准值之间的差异来评估测厚仪的准确度性能。

在完成所有必要的测量之后,还需要对数据进行处理分析,计算出偏差、重复性误差等关键指标。基于这些数据分析结果,可以确定测厚仪是否符合预期的技术规格要求。如果发现存在超出允许范围的误差,则可能需要调整仪器设置或者采取其他措施直至达到合格标准为止。

整个校准过程中,除了要严格按照本规范执行外,还需遵守相关安全操作规程,保证人员及设备的安全。同时,为了保证校准结果的有效性和可追溯性,应当妥善保存所有相关的原始记录和技术文档。


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  • 现行
  • 正在执行有效
  • 2014-08-25 颁布
  • 2014-11-25 实施
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文档简介

JJF 1488-2014 橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范Calibration Specification for Rubber and Plastic Film Gage 2014-08-25发布2014-11-25实施Jf量国家质量监督检验检疫总局发布罔辑地盘己-喝畸胃VJJF 1488-2014 橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范Calibration Specification for Rubber and Plastic Film Gage JJF 1488-2014 归口单位:全国几何量工程参量计量技术委员会主要起草单位:上海市计量测试技术研究院安徽省计量科学研究院参加起草单位:上海六菱仪器厂本规范委托全国几何量工程参量计量技术委员会负责解释JJF 1488-2014 本规范主要起草人:姜志华(上海市计量测试技术研究院)王昕歌(上海市计量测试技术研究院)马琳(安徽省计量科学研究院)参加起草人:余国安(上海六菱仪器厂)唐冬梅(上海市计量测试技术研究院)JJF 1488-2014 目录引言. . . . . . . . . . . . . . (II) 1 范围(2 引用文件. . . . . . . . (1) 3 概述(4 计量特性. . . . . . . . . . . . . . . . .( 2 ) 4. 1 测杆行程. . . . . . . . . . . . . . . . (2) 4.2 指针与表盘的相互位置. . . . . . . . (2) 4. 3 标尺标记宽度. . . . . . . . . . . (2) 4.4 测量面的表面粗糙度. . . . . . . . . . .( 2 ) 4. 5 橡胶测厚仪上测头的直径. . . . . (2) 4. 6 测量力. . . . . . . . (2) 4. 7 测量面的平行度. . . . . . . . . . . . (3) 4. 8 示值变动性. . . . . . . . . . . .( 3 ) 4. 9 示值误差. . . . . . . . .( 3 ) 4. 10 漂移川5 校准条件. . . . . . . . . . . . . . . . .(川5. 1 环境条件. . . . . . . . . . (4) 5. 2 校准用设备. . . . . ( 6 校准项目和校准方法. . . . . (5) 6. 1 测杆行程. . . . . . . (5) 6. 2 指针与表盘的相互位置. . . . . . . (5) 6. 3 标尺标记宽度. . . . . . . .( 5 ) 6.4 测量面的表面粗糙度. . . . . . . . . . . (5) 6. 5 橡胶测厚仪上测头的直径. . . . (川6. 6 测量力. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (5) 6. 7 测量面的平行度. . . . . . . . . . .(川6.8 示值变动性. . . . . . . . . . (6) 6. 9 示值误差. . . . . . . . . . . . . . . . .(们6. 10 漂移. . . . . . . . . . . (6) 7 校准结果表达. . . . . . . . . . . . . . . . (6) 8 复校时间间隔. . . . . . . . . . (6) 附录A不同尺寸的测头获得相应压力所需加荷质量. .(门附录B用测力仪测量时使用测量头辅助附件的方法. . . . . . . . . . (8) 附录C测厚仪示值误差测量结果不确定度评定. . . . . . . (9) 附录D校准证书内容及内页格式. . . . . . . . . . . (12) I JJF 1488-2014 sl JJF 1071-2010 (国家计量校准规范编写规则、JJF1001-2011 (通用计量术语及定义、JJF1059. 1-2012 (测量不确定度评定与表示共同构成支撑本校准规范制定的基础性系列规范。本规范为首次制定。E JJF 1488-2014 橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范1 范围本规范适用于测量范围为(0-30)mm的指针式、数显式橡胶测厚仪和测量范围为(01)mm的指针式、数显式塑料薄膜测厚仪的校准。2 引用文件本规范引用了下列文件:GB/T 6672-2001 塑料薄膜和薄片厚度测定机械测量法GB/T 22520-2008 厚度指示表HG/T 2041-2009 橡胶厚度计技术条件凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修订单)适用于本规范。3 概述橡胶、塑料薄膜测厚仪(以下简称测厚仪)是一种在特定支架(或弓形架)上安装有指示表和相应压力装置,由指示表读取测头测量面相对支架测础测量面直线位移的计量器具。橡胶测厚仪用于测量橡胶制件的厚度,塑料薄膜测厚仪用于测量塑料薄膜的厚度。两者测量范围和测量力不同,但结构形式相似,常见的外形结构示意图见图1。1 1 (a)数显式测厚仪(b)指针式测厚仪图1测厚仪外形结构示意图1一重锤2-拨叉3一指示表4显示屏5一功能键1一重锤2拨叉3一指示表4指针5一紧固钉;6一紧固钉7测量杆8测头9测石占10一弓形架6一测量杆7一测头8一测石占9一弓形架1 JJF 1488-2014 4 计量特性4. 1 测杆行程测杆行程一般应超过测量范围上限0.5mm。4.2 指针与表盘的相互位置4.2.1 指针式测厚仪的测头测量面与测础测量面接触时,调整刻度盘零标记与测杆轴线正方向重合,指针相对于零标记的偏差一般不超过表1的规定。表1指针相对于零标记的偏差分度值/mm指针指向零标记方位的偏差0.01 士1个分度0.002 士2个分度0.001 土4个分度4.2.2 指针的长度一般应保证指针末端覆盖短标记长度的30% r-.;80 %。4. 2. 3 指针末端上表面到刻度盘刻线面间的距离一般不大于0.7mm。4.3 标尺标记宽度标尺标记宽度见表2。表2标尺标记宽度分度值标记宽度0.01 o. 15-0. 25 0.001,0.002 O. 10-0. 20 4.4 测量面的表面粗糙度测量面的表面粗糙度值一般不大于R0.2m。4. 5 橡胶测厚仪上测头的直径橡胶测厚仪上下测量面为平面/平面,其上测头的直径见表3。4. 6 测量力4. 6. 1 橡胶测厚仪的测量力不同尺寸的测头对应压力的测量力一般不超过表3的规定。2 mm JJF 1488-2014 表3不同尺寸的现.头对应压力的测量力测测量头力尺寸N皿沾压力kPa 10:i: 2 22+5 20+3 70士51.6士0.1c2.00士0.040.03土0.010.07+0.02 c3.00土0.040.07士0.01O. 16 :i:0. 04 c4.00土0.050.13+0.03 0.28土0.06c5.00士0.050.20+0.04 O. 43:i:0. 10 0.39士0.061. 37土O.10 c6. 00:i:0. 05 0.28+0.06 O. 63 :i:0. 14 c8.00士0.050.50士0.101. 11士0.25c10. 00:i:0. 05 0.79士O.16 1. 73士0.391. 57:i:0. 24 c25.00士O.10 0.79士0.051. 00 X 4.00 (长方形)0.28士0.02注:测量力是根据测头直径和压力按公式F=3.14户D2/4换算得到(其中D单位m)。按不同的试验方法要求施加规定的压力。不同尺寸的测头获得相应压力所需加荷质量见附录A。4. 6. 2 塑料薄膜测厚仪的测量力上下测量面为平面/平面时,测量力一般为(0.51. 0) N。上下测量面为凸面/平面时,测量力一般为(0.10. 5) N。4. 7 测量面的平行度两平测量面间的平行度一般不超过表4的规定。表4测量面的平行度口1m分度值/分辨力两平测量面间的平行度0.01 0.01 (0.02) 0.002、0.0010.005 注:括号内的指标仅为数显式测厚仪在采用量块检查测量面平行度时的允许值。4.8 示值变动性示值变动性一般不超过表5的规定。表5示值变动性口1口1分度值/分辨力指针式测厚仪数显式测厚仪0.01 0.005 0.01 0.002、0.0010.001 0.002 4.9 示值误差示值最大允许误差见表603 JJF 1488-2014 表6示值最大允许误差mm 指针式测厚仪数显式测厚仪测量范围上限分度值分辨力S 0.01 0.002 0.001 0.01 0.001 示值最大允许误差51 士0.005士0.0061 510 (12. 7) 士0.020:f:0.015 土0.03士0.00910 (12.7) 520 士0.030士0.04+0.015 20530 :f:0.035 4. 10 漂移数显式测厚仪其显示值在1h内的漂移一般不大于一个分辨力。注:校准工作不判断合格与否,上述计量特性要求仅供参考。5 校准条件5. 1 环境条件校准室温度(20+10)OC。校准室相对湿度:不大于80%。校准前,测厚仪和校准用器具平衡温度时间不少于2h。5. 2 校准用设备校准用设备见表7。表7校准项目和校准用设备序号校准项目设备名称计量性能1 测杆行程2 指针与表盘的相互位置工具显微镜、指示表MPEV: 3m, 20m 3 标尺标记宽度工具显微镜MPEV: 3m 4 测量面的表面粗糙度表面粗糙度比较样块MPE: +12%-17% 5 橡胶测厚仪上测头的直径千分尺MPE:士4m橡胶测厚仪使用分度值/分辨力MPE:士0.5%为0.01N的测力仪6 测量力塑料薄膜测厚仪使用分度值/分MPE:士1%辨力为O.lN的测力仪7 测量面的平行度量块5等(或3级)8 示值误差量块5等(或3级)9 漂移4 JJF 1488-2014 6 校准项目和校准方法首先检查外观和各部分相互作用,确定没有影响计量特性因素后再进行校准。校准项目见表7。6. 1 测杆行程手动试验和目力观察。6. 2 指针与表盘的相互位置指针末端上表面到度盘问的距离用工具显微镜和指示表测量。测量时采用五倍物镜,利用微动升降装置对指针上表面和度盘表面分别调焦,用百分表读数,两次读数的差值即为指针末端上表面到度盘表面间的距离。6. 3 标尺标记宽度标尺标记宽度在工具显微镜上测量,至少抽测3处。6.4 测量面的表面粗糙度用表面粗糙度比较样块进行比较测量。进行比较时,所用的表面粗糙度样块和被检测量面的加工方法应相同,表面粗糙度样块的材料、形状、表面色泽等也应尽可能与被检测量面一致。当被检测量面的加工痕迹深浅不超过表面粗糙度比较样块工作面加工痕迹深度时,则被检测量面的表面粗糙度一般不超过表面粗糙度比较样块的标称值,以相应表面粗糙度比较样块的标称值作为校准结果。6. 5 橡胶测厚仪上测头的直径橡胶测厚仪上测头的直径用千分尺测量。6. 6 测量力橡胶测厚仪的测量力用分度值/分辨力不大于0.01N的测力仪进行测量,塑料薄膜测厚仪的测量力用分度值/分辨力不大于0.1N的测力仪进行测量。使用测力仪测量时,将测力仪的测量头(或测量头辅助附件伸入测厚仪的两测量面间,使测厚仪测头测量面与测力仪测头相接触,由测力仪读取测力值。使用测量头辅助附件的方法见附录B。6. 7 测量面的平行度在测量范围内任一位置,将一块量块置于两平测量面间,分别在测头直径1/4处的四个位置测量(见图2),分别从测厚仪指示表上读数,其读数的最大值与最小值之差即为两测量面的平行度。3 4 2 1 图2平行度测量示意图图中D一测头直径5 JJF 1488-2014 6. 8 示值变动性在测量范围内任一位置,将一块量块置于两测量面之间,对量块重复测量5次,其最大示值与最小示值之差即为示值变动性。6. 9 示值误差示值误差测量点的设置见表8。将各测量点对应的量块依次放于两测量面之间,使量块与两测量面充分接触,在测厚仪上读数。每一测量点测量3次,以3次测量值的平均值作为该点的示值。测厚仪的示值与相应量块尺寸之差即为该点的示值误差。示值误差e可按公式(1)计算:式中zLdl一一测厚仪的示值,mm; Ls1一一量块的标称值,mm。e =Ldl - Ls1 (1) 对于(0-1)mm的测厚仪,测量前先松开测厚仪的紧固螺钉,用1mm的量块对到零位附近,将测厚仪重新紧固。先对零,再分别用间隔0.1mm的量块依次对测厚仪进行测量,直至全量程。然后使测厚仪两测量面直接对零,分别对0.5mm、1mm 测量。表8示值误差测量点设置测量范围上限S/mm示值误差测量点Sl 1)用1mnl的量块对零:每间隔0.1mm为一测量点,直至全量程;2)两测量面直接对零0.5mm、1mm 1 S10 (12. 7) 每间隔1mm为一测量点,直至全量程10 (12. 7) S20 1)在omm-10 (12.7) mm段,每间隔1mm为一测量点;2)从1002.7) mm开始每间隔5mm为一测量点,直至全量程;20S30 当以上测量点不包括测量范围上限时,应至少补充测量上限点6. 10 漂移数显测厚仪测量杆处于行程的任一位置时,观察其1h内的示值变化,其变化量即为漂移。7 校准结果表达校准后的测厚仪,出具校准证书。校准证书的内容及内页格式见附录D。8 复校时间间隔由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的,因此,送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔一般不超过1年。6 JJF 1488-2014 附录A不同尺寸的测头获得相应压力所需加荷质量表A.l不同尺寸的测头获得相应压力所需加荷质量所测需头尺质量寸Em孟f王力KP a 10土222+5 20:!:3 70+5 1.6士0.1r2.00士0.043. O:!:O. 5 7.0+0.6 r 3. 00土0.047.0+1. 0 16.0+1. 7 r4.00士0.0513.0+2.0 28.0+3.0 r5.00士0.0520.0土3.044.0士4.040.0+6.0 140.0+10.0 r6. OO:!:O. 05 29.0士5.063.0士7.0r8. OO:!:O. 05 51. 0士9.0113. O:!: 13.。r10. OO:!:O. 05 80.0+14.0 176.0:!:20.。160.0士24.0r25.00士O.10 80.0士3.01. OOX 4.00 (长方形28.6士2.0-注1所需质量包括测杆、测头、重锤等的质量;2 按不同的试验方法要求,测厚仪测头尺寸和加荷重锤可做相应变化,做专用或多用测厚仪。7 JJF 1488-2014 附录B用测力仪测量时使用测量头辅助附件的方法用测力仪测量测厚仪的测量力时,需使用测量头辅助附件。对测量头辅助附件的刚性要求高。使用方法如下:1)将测量头辅助附件固定在测力仪的受力盘上。见图B.1。2)用标准砖码验证其刚性。分别将1g和200g的标准硅码放置在测力仪受力盘的中心和测量头辅助附件最外端两个位置,分别记录1g标准硅码和200g标准硅码在不同位置时测力仪显示的力值,若力值不发生变化,则测量头辅助附件的刚性满足要求。否则其刚性不满足要求。如图B.1中(b)、(c)所示。3)验证刚性后,使测厚仪测头测量面与测力仪测量头辅助附件相接触,即可实现测量力的测量。数显量仪测力计(a) (b)受力盘的中心(c)测量头辅助附件最外端图B.l数显量仪测力计示意图8 JJF 1488-2014 附录C测厚仪示值误差测量结果不确定度评定C.1 测量方法测厚仪示值误差是用3级(或5等)量块直接测量而得。下面以分辨力为0.001mm, 测量范围为(0-12.7)mm的测厚仪为例,对测厚仪示值误差测量结果不确定度进行评定。C.2 数学模型C.3 式中:e =Ld1 -Ls1 =Ld-Ls十Ldd D.t d一Lss D.t s十Opar+F Ldl一一测厚仪的示值;Ls1一一-量块的标称值;Ld一一测厚仪的示值(200C条件下hLs-一一量块的标称值(200C条件下); 例,s一分别为测厚仪和量块的线膨胀系数;D.t d D.t s一一分别为测厚仪和量块偏离温度200C时的数值;Opar一一定向误差引起的变形量;OF一一一一视tl力引起的变形量。令礼=d一s;0 t = D.t d -D.t s 取LLdLs;句句句s;D.t勾D.td句D.ts 才导e=Ld-Ls十L D.t 0十L t十par十F测量不确定度分析根据测量模型l=f(归,人,t,parF),即e=ld一九十ld a d D.t d一九s D.t s十par十OF因为各输入量间不相关,所以合成标准不确定度的计算公式为(C.2): (C.1) u(e) = ci u2 (ld)十C u2 Cls)十C u2 ()十C u2 (t) + c u2 (paJ十C.U2(OF) (C.2) 式中,灵敏系数为Caf Cl二Cld-百;=iaf C2 =Cl=万-=-1af 3=C=一一一=l D.t 3 af . Ctt=C,=一一一一=l 4 t aOt 9 aj Cr:; =CM=一一一一一司=1 par a8par aj C6=CF=否;=iJJF 1488-2014 C.4 不确定度分量的评定C.4.1 测量重复性或分辨力引人的标准不确定度u(ld) C. 4.1. 1 测量重复性引人的标准不确定度以ld1) 在各种条件均不改变的情况下,在短时间内,从1mm开始用间隔1mm的量块依次对测厚仪进行测量,直至全量程12mm,每块量块上测量n=3的测量次数,极差最大为2m。极差系数1.69,s=1.18m。考虑到此值从12组测量中得到,各组测量的标准偏差均取s= 1. 18m,利用合并样本标准偏差sp的方法:u (l d1) = s p / rn = s / rn = 1. 18m/点=0.68mC. 4. 1. 2 分辨力引人的标准不确定度以ld2) 分辨力为0.001mm的测厚仪,区间半宽度为0.0005m,符合均匀分布,k = 汀,则其引人的不确定度分量为:U(ld2) =0.000 5 mm/J3 =0.29 t-Lm 测量重复性引入的不确定度分量u(l d1)和分辨力引人的不确定度分量U(ld2)取结果较大者,则:U(ld) =U(ld2) =0.29m C. 4. 2 量块的长度偏差引人的标准不确定度以人)3级量块的长度偏差允许值为l= 0.80m十16X10-6X人,按两点分布处理,是斗,则u(l5) =子l 0. 992m L二12mm时,以人)一=咆.-= o. 992 t-Lm k 1 C. 4. 3 测厚仪和量块线膨胀系数差引入的标准不确定度以)两种材料热膨胀系数界限均为(11.5士1)X 10-6 oC-1,则乱的界限为土2X10-6 oC -1 ,服从三角分布,k=斤,则:u() =2X10-6 oC-1/再=0.82 X 10-6 oC-1 C. 4. 4 测厚仪和量块温度差引人的标准不确定度以t)测厚仪与量块之间存在温度差,以等概率落于区间士1oC内任何处,其区间半宽为1 oC,均匀分布,k =J3,则:u(t) =1 oC/J3 =0.58 oC C. 4.5 定向误差引人的标准不确定度以阳): 安装时,需要调整被测件与测量头垂直,但是由于两测量面存在平行度误差0.002m,故无法调整到完全垂直。假定符合均匀分布,走=J言,则:uopr)=。?m=1川10 JJF 1488-2014 c. 4. 6 测量力引人的标准不确定度U(F): 在测量橡胶、塑料薄膜时,可能因测力产生压陷而产生厚度测量的误差,从而影响厚度测量结果的准确性。量块的弹性模量E=206GPa,泊松比=0.25,使用测头直径d。为6.010 mm, 测量力N为O.50 N的测厚仪,则由测力引起的变形量S。为:3f92K2 N2 。=J一瓦=0.099阳,其中K=土二主E 假定符合均匀分布,k二J言,则:以F)=。?m=00川C.5 计算合成标准不确定度C.5.1 主要标准不确定度汇总表测量不确定度分量及计算结果见表C.10表巳1主要标准不确定度汇总表不确定度不确定度来源U(Xi)的值af 分量灵敏系数Ci二d呵X; U (ld) 测量重复性或分辨力o. 68m U (ldl) 测量重复性O. 68m 1 U (ld2) 分辨力0.29m u(ls) 量块的长度偏差0.992m 1 u() 测厚仪与量块线膨胀O. 82 X 10-6 oC一1L. t=12X103X10mOC 系数差测厚仪与量块温度差L.二12X103X11. 5X u (t) O. 58 oC 10-6mOC一1u(P盯)定向误差1. 16m 1 u(8p) 测量力0.057m 1 C.5.2 合成标准不确定度计算u(e)二ICi I U(Xi) m O. 68 (取大者)O. 992 0.098 0.080 1. 16m 0.057m U = u2(e) = d u2Cld) +c u2Cls)十d u2()十C.U2(t)十d u2(阳)十d U2(F) = u2Cld)十U2 cl s) + (L !:J;) 2 U 2 ()十(L)2.U2(t)十u2(阳)十u2(F) L=12 mm时,uc=1. 68m C.6 扩展不确定度计算取包含因子h二2L=12 mm时,u=是XUc二2X 1. 68m3.4m 11 JJF 1488-2014 附录D校准证书内容及内页格式D.l 校准证书至少包括以下信息:a)标题校准证书b)实验室名

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