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文档简介
计 量 标 准 技 术 报 告计量标准名称 常用玻璃量器检定装置计量标准负责人 建标单位名称(公章) 填 写 日 期 年 月 目 录一、建立计量标准的目的3二、计量标准的工作原理及其组成3三、计量标准器及主要配套设备4四、计量标准的主要技术指标5五、环境条件5六、计量标准的量值溯源和传递框图6七、计量标准的重复性试验7八、计量标准的稳定性考核8九、检定或校准结果的测量不确定度评定9十、检定或校准结果的验证13十一、结论14十二、附加说明14一、建立计量标准的目的玻璃量器广泛应用于科学研究、产品试验等领域,其准确度直接关系到产品质量的优劣以及实验的准确性。为适应本地区企事业发展需要,服务使用单位生产,确保量值传递的准确一致,为使用单位提供计量保证,特建立常用玻璃量器检定装置。二、计量标准的工作原理及其组成本计量标准对常用玻璃量器采用衡量法,将玻璃量器清洗干净,注入蒸馏水到某刻度值,然后倒入称量瓶,在天平上称出蒸馏水的净重。通过温度修正,计算出蒸馏水的体积,再与玻璃量器的刻度值比较,得出测量误差,其原理框架图如下:注入蒸馏水玻璃量器称量瓶天平温度密度修正测量值 三、计量标准器及主要配套设备主要标准器名称型号测量范围不确定度或准确度等级或最大允许误差制造厂及 出厂编号检定证书号天平MSE5203S-100-DE200g1.0e27007091主要配套设备标准玻璃量器组(0.52000)mL一、二等精密温度计(1030)分度值:0.1偏光应力仪定量测定偏光应力仪秒表分辨力:0.1s四、计量标准的主要技术指标1、 一等标准球测量范围:0.51000mL。2、 常用玻璃量器的测量范围:0.52000mL。3、 总不确定度为0.00320.5mL。五、环境条件项目要求实际情况结论温度(205)20.5符合要求湿度75%68%符合要求六、计量标准的量值溯源和传递框图 七、计量标准的重复性试验计量标准的重复性试验记录:八、计量标准的稳定性考核计量标准稳定性考核原始记录:名义值日 期示 值(g)平均值500g2011.12.15499.998499.996499.997499.998499.999499.998499.9982012.1.15499.997499.996499.998499.999499.998499.996499.9972012.2.15499.999499.996499.995499.995499.998499.997499.9972012.3.15499.998499.996499.997499.995499.997499.996499.9972000g2011.12.151999.9931999.9941999.9931999.9921999.9951999.9931999.9932012.1.151999.9931999.9931999.9941999.9921999.9921999.9931999.9932012.2.151999.9941999.9941999.9931999.9921999.9941999.9921999.9932012.3.151999.9921999.9931999.9931999.9941999.9921999.9931999.9935000g2011.12.154999.9964999.9954999.9964999.9944999.9944999.9954999.9952012.1.154999.9944999.9934999.9964999.9954999.9934999.9974999.9942012.2.154999.9934999.9954999.9954999.9934999.9924999.9944999.9942012.3.154999.9944999.9934999.9944999.9954999.9934999.9944999.994计量标准稳定性考核结论:名义值允许变化量核查标准测量数据(g)结论2011.12.152012.1.152012.2.152012.3.15变化量500g5mg499.998499.997499.997499.9970.001合格2000g10mg1999.9931999.9931999.9931999.9930.000合格5000g15mg4999.9954999.9944999.9944999.9940.001合格九、检定或校准结果的测量不确定度评定1、100mL单标线容量瓶示值测量结果的不确定度评定1.1数学模型V20=mK(t)式中:V20- 从被测量具量取(或加入)的纯水在20时的体积 ; m- 量取(或加入)的纯水的质量;K(t)- 纯水在温度(15.025.0)时的K(t)值。1.2输入量的标准不确定度评定1.3输入量K(t)的标准不确定度u(K(t))的评定输入量K(t)为综合物理常数,其不确定度来源于砝码密度B、空气密度A、纯水在温度t时的密度W、被检量器的体膨胀系数及检定时纯水的温度t定值的不确定度,根据上述物理量综合数值,输入量K(t)其最大绝对误差为a=0.000005,根据均匀分布的包含因子k=,则输入量K(t)的标准不确定度可表示为:u(K(t)=0.0000031.4 输入量m的标准不确定度u(m)的评定1.4.1电子分析天平的测量误差引起的不确定度u(m)1该校准仪器采用d=0.1mg的电子天平测量,其标准不确定度u(m)1可根据天平的最大允许误差,采用B类方法进行评定。输入量m的最大误差为0.2mg,按均匀分布处理。u(m)1=(mg)=0.00012g1.4.2纯水质量值的测量重复性所引起的不确定度u(m)2本实验水温为20.3,用电子天平测量量器内纯水质量值,连续测量10次,得到测量列(单位:g):99.6734,99.6659,99.6615,99.6787,99.6791,99.6801,99.6665,99.6612,99.6568,99.6624。单次实验的标准偏差,实际情况以2次测量算术平均值为测量结果,所以得到u(m)2=s()=1.4.3输入量m的合成不确定度u(m)u(m)=g1.5合成标准不确定度的评定 输入量K(t),m彼此独立不相关,且Pi均为1,所以合成标准不确定度可按下式得到:=0.0061(mL)1.6扩展不确定度的评定取k=2,扩展不确定度U=ku(V)=2u(V)=0.012(mL)0.02(mL)1.7测量结果不确定度报告与表示100mL单标线容量瓶在上述条件下的扩展不确定度为U=0.02mL,k=2。1.8结论:A级100mL单标线容量瓶的容量允差为0.10mL,扩展不确定度小于容量允差的1/3时,测量结果视为可信。其1/3为0.03ml。本测量结果的扩展不确定度为0.02mL.故测量结果可信。评定结果的使用:凡符合上述条件的测量,一般可直接使用本不确定度的评定结果。2、10mL单标线吸量管容量示值测量结果的不确定度评定2.1数学模型V20=mK(t)式中:V20- 从被测量具量取(或加入)的纯水在20时的体积 ; m- 量取(或加入)的纯水的质量;K(t)- 纯水在温度(15.025.0)时的K(t)值。2.2输入量的标准不确定度评定2.3 输入量K(t)的标准不确定度u(K(t))的评定输入量K(t)为综合物理常数,其不确定度来源于砝码密度B、空气密度A、纯水在温度t时的密度W、被检量器的体膨胀系数及检定时纯水的温度t定值的不确定度,根据上述物理量综合数值,输入量K(t)其最大绝对误差为a=0.000005,根据均匀分布的包含因子k=,则输入量K(t)的标准不确定度可表示为:u(K(t)=0.0000032.4输入量m的标准不确定度u(m)的评定2.4.1电子分析天平的测量误差引起的不确定度u(m)1该校准仪器采用d=0.1mg的电子天平测量,其标准不确定度u(m)1可根据天平的最大允许误差,采用B类方法进行评定。输入量m的最大误差为0.2mg,按均匀分布处理。u(m)1=(mg)=0.00012g2.4.2.纯水质量值的测量重复性所引起的不确定度u(m)2本实验水温为19.2,用电子天平测量量器内纯水质量值,连续测量10次,得到测量列(单位:g):9.9788,9.9776,9.9775,9.9798,9.9796,9.9808,9.9733,9.9728,9.9813,9.9756。单次实验的标准偏差,实际情况以2次测量算术平均值为测量结果,所以得到u(m)2=s()=2.4.3输入量m的合成不确定度u(m)u(m)=g2.5合成标准不确定度的评定 输入量K(t),m彼此独立不相关,且Pi均为1,所以合成标准不确定度可按下式得到:=0.0022(mL) 2.6扩展不确
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