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文档简介
1、计量标准技术报告玻璃量器检定装置 计 量 标 准 名 称 玻璃量器检定装置 建立计量计量标准单位 计 量 标 准 负 责 人 筹 建 起 止 日 期 2003年4月20日 说 明 1. 申请建立计量标准应填写计量标准技术报告。计量标准考核合格后由申请单位存档。 2.计量标准技术报告由计量标准负责人填写。 3.计量标准技术报告用计算机打印或墨水笔填写,要求字迹工整清晰。目 录一、计量标准的工作原理及其组成-( 1 )二、选用的计量标准器及主要配套设备-( 2 )三、计量标准的主要技术指标-( 3 )四、环境条件-( 3 )五、计量标准的量值溯源和传递框图-( 4 )六、计量标准的测量重复性考核-
2、( 5 )七、计量标准的稳定性考核-( 6 )八、测量不确定度评定-( 7 )九、计量标准的测量不确定度验证-( 9 )十、结论-(10)十一、附加说明-(10)一、计量标准的工作原理及其组成 本标准对A级常用玻璃量器采用衡量法,对B级常用玻璃量器采用容量比较法。原理框图如下:测温1 A级常用玻璃量器: 称量瓶注入蒸馏水A级玻璃量器天平称重清洗放入修正查密度计算给出结果 2 B级常用玻璃量器:B级常用玻璃量器标准球以自来水作介质直接比较 本标准主要由二等砝码、标准球、电光天平、电子天平、秒表、温度计构成。详见下页。·1·二、选用的计量标准器及主要配套设备计 量 标 准 器名
3、 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标准球LR-20.51000mL一等03000130砝码1mg200g二等9334103000062主 要 配 套 设 备电光分析天平TG328A0.1mg200g354109FM200354109电子天平PL30020.01g3100g120342561FM04500270秒表优等2266-2KT03000286温度计内标050二等2-82TT20028442·2·三、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,A级、B级。3
4、 经评定整套装置的总不确定度为0.00320.5mL。四、环境条件项 目要 求实际情况结论温 度20+5符合湿 度RH < 75%70%符合振 动避免符合热 源无符合光 照无直接光照符合·3·五.计量标准的量值溯源和传递框图上级计量量器标准名称:标准砝码准确度等级:二等、F2级本级计量 标准名称:标准玻璃量器检定装置A级计量器具2000ml准确度等级:一等,A级质量法 下一级计量器具计量器具名称: 玻璃量器准确度等级:B级直接比较法·4·六、计量标准的测量重复性考核以10mL容量瓶检定为例= 0.9985g/3 n = 6 数 次值 数类别1234
5、56 实测值残差S根据公式: ·5·七、计量标准的稳定性考核 根据对新建计量标准的稳定性考核要求,选取50mL容量瓶一支,在本单位检定室进行连续五个月的稳定性考核,结果如下(原始记录见附表)次数结果时间12345平均值2004年5月2004年6月2004年7月2004年8月2004年9月2004年10月最大值 最小值 = 小于其允差绝对值(),该装置的稳定性符合规程要求。·6·八、测量不确定度评定 玻璃量器的检定装置,主要是利用现有天平及砝码,结合标准球等受检计量器具,开展量值传递的标准装置。通过检定装置传递至工作计量器具,以保证其准确一致。测量不确定度
6、的分析1 数学模型本标准装置采用衡量法进行检定,参照JJG196-1990建立数学模型。 V20为量器在标准温度为20时,实际容量(mL)V0 为量器的标称容量m0为实际温度下称得纯水质量m 为衡量法在实际温度下查表得质量值为实际温度下纯水的密度c 为灵敏系数2 标准不确定度的评定 分别以最小分度值0.02mL刻度和2000mL容量瓶为例进行不确定度评定。a.1) 天平称量时引入的不确定度u1对分度0.02ml用万分之一天平进行称量,则天平称量引入不确定度包括天平示值1e(TG328A,e=0.1mg )机械挂码(±2e),天平不等臂(9e).天平变动性采用F1级允差为(±
7、0.08mg)砝码称量引入的不确定度,假设服从正态分布,取p=95%,k=2,则u11×=0.05mg;u12×=0.45mg; u13×=0.1mg; u14×=0.04mg,以上各分量相对独立 u1=(u+u+ u+u)其测量不确定度不可靠性分别为20%,v1=13。2) 温度测量时引入的不确定度u2.假设测量温度为200.99711=0.04mg. 假设服从正态分布:取置信水平95%,k=2,则u2=0.02mg,假设其不确定度的不可靠性分别为20%,v2=13。3) 读数引入的不确定u3 检定分高为0.02ml,其读数误差为分度值的,并服从均匀分
8、布。u3=,其测量不确定度不靠性分别为20%,v3=134) 重复性引入误差u4 实验测量到:u4=0.001ml,测量6次,v4=5 uc=(u12+ u22+ u32+ u42) veff=uc4/(+)=18置信度水平95% veff=18 查t分布表 tp 总不确定度 u = tp×ucb. 同法对2000ml进行评定1)称量时引入的不确定度u12000mL容量瓶采用电子天平称量,其称量引入的不确定度可根据电子天平的最大允差,采用B类评定方法进行评定,3000/的电子天平最大允差为,属均匀分布,估计可靠性约为,v1 = 502)温度计测量引入的不确定度u2.假设测量温度为20
9、,则由于温度偏差引起的质量不确定度查表为 估计可靠性约为,v2 = 133)读数引入的不确定u3对于2000mL容量瓶,其瓶颈部内径为15mm,由读数不准引入的误差不会超过1mm,其体积差为 u3 估计可靠性约为,v3 = 13 4) 重复性引入误差u4实验测量到:u4=ml,测量6次,v4=5uc=(u12+ u22+ u32+ u42) =0.24ml veff=uc4/(+)=24置信度水平95% veff=24 查t分布表 tp 总不确定度 u = tp×uc=ml3.结论:本标准的总不确定度 u 为 0.0032 0.5ml 。九、计量标准的测量不确定度验证本计量标准的测量不确定度验证,采用传递比较法。针对一支25ml单标线吸管,送上级计量部门检定。并在环境条件基本一致的情况下对其自检。结果如下:上级计量部门 实测值 24.910mL ,扩展不
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