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文档简介
中华人民共和国国家计量技术规范2卤素检漏仪校准规范ks9发布 9实施国家市场监督管理总局 发布2卤素检漏仪校准规范rks
2归 口 单 位:全国压力计量技术委员主要起草单位:浙江省计量科学研究院上海市计量测试技术研究院参加起草单位:上海通用检测技术研究所本规范委托全国压力计量技术委员会负责解释本规范主要起草人:蔡 绯浙江省计量科学研究院)陈宇航浙江省计量科学研究院)许 红上海市计量测试技术研究院)参加起草人:刘贝贝上海市计量测试技术研究院)程 静浙江省计量科学研究院)张和平浙江省计量科学研究院)郑 毅上海通用检测技术研究所目 录引言………………………
Ⅱ)1范围……………………2引用文件………………3术语和计量单位………………………1术语…………………2计量单位……………4概述……………………5计量特性………………1漏率示值误差………………………2示值重复性…………3报警响应时间………………………6校准条件………………1环境条件……………2测量标准及其他设备………………7校准项目和校准方法…………………1校准项目……………2校准方法……………8校准结果表达…………1校准记录格式………………………2校准证书……………3校准结果测量不确定度……………9复校时间间隔…………
1)1)1)1)1)1)1)1)2)2)2)2)2)2)2)2)4)4)4)4)4)附录A 卤素检漏仪校准记录格式……………………
5)附录B 校准证书内页格式……………
6)附录C 漏率示值误差测量不确定度评定示例附录D 报警响应时间测量不确定度评定示
………………
7)9)附录E 漏率单位·s与a的对应关系
……
)Ⅰ引言0国家计量校准规范编写规则1通用计量术语及定义》和2测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定的基础性系列规范。本规范参考了5卤素气体检漏仪》的部分内容,且参照目前国内外常用卤素检漏仪生产厂家的性能参数及其检测方法,并结合企业实际使用情况制定。本规范为首次发布。Ⅱ卤素检漏仪校准规范范围准其他制冷剂的检漏仪也可参考本规范执行。,本规范适用于可检漏率为65·s准其他制冷剂的检漏仪也可参考本规范执行。引用文件本规范引用了下列文件:7真空技术 术语5卤素气体检漏仪凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注明日期的引用文件,其最新版本包括所有的修改单适用于本规范。术语和计量单位术语漏率e在规定条件下,一种特定气体通过漏孔的流量。来源]卤素检漏仪 r示漏气体为卤素气体氟、氯、溴、碘的检漏仪器。卤素标准漏孔 k在规定条件下,能提供已知恒定漏率卤素气体的漏孔。计量单位卤素检漏仪的计量单位为帕斯卡立方米每秒·)或克每年。概述卤素检漏仪以下简称检漏仪主要用于化工、制冷、电器制造等行业对充有卤素气体的密封系统进行泄漏检测。检漏仪按读数类型分为数值型和无数值型两类。数值型检漏仪由吸枪、传感器、信号处理单元和显示单元等组成。其工作原理是卤素气体经吸枪进入传感器,传感器输出相应的电信号,由信号处理单元处理并在显示单元上显示漏率值且有漏率报警功能。无数值型检漏仪没有漏率值显示,仅有漏率报警功能。计量特性漏率示值误差数值型检漏仪的漏率示值的最大允许误差为0。1示值重复性检漏仪的示值重复性不大于5。报警响应时间 。检漏仪的报警响应时间不大于5s校准条件环境条件1温度℃。相对湿度:不大于0。校准设备周围保持通风状态测量标准及其他设备测量标准
应无热源、
强电磁场和放射性源等外界干扰。, ,测量标准为提供某种特定卤素气体的已知漏率的卤素标准漏孔标准漏孔应具有吸枪定位槽以便于检漏仪吸枪定位。表1测量标准
如表1所示 卤素序号测量标准名称技术要求用途备注1卤素标准漏孔测量范围65·s5 )校准示值误差气体种类视检漏仪而定2秒表日差优于d校准响应时间其他设备 。其他配套设备见表2
表2配套设备配套设备名称技术要求用途温湿度计温度范围℃,:5℃相对湿度范围0,:0用于测量环境温湿度校准项目和校准方法校准项目漏率示值误差;示值重复性;报警响应时间。注无数值型检漏仪的校准项目仅为。校准方法校准前检查外观检查检漏仪应标有产品名称、
型号、
工作电压、
制造厂名、
出厂编号、
制造年月等标2识,并清晰可辨。功能检查开机后,检漏仪的自检功能、吸枪风扇功能应保持良好。检漏仪的显示装置应无影响读数的划痕,显示数字应清晰鲜明、无重叠,仪表显示亮度均匀,不应有缺笔画等现象。检漏仪上的开关、旋钮、功能键及连接件、接插件不应有松动现象,应能正常工作。漏率示值误差图1检漏仪漏率示值误差校准连接图检漏仪在漏率示值误差校准前应开机预热,时间一般不少于5,或按产品说明书的要求进行。根据被校检漏仪选择卤素标准漏孔,将卤素标准漏孔分别调至、a附近的漏率校准点或按照客户要求、检漏仪报警点设定校准点按图1将检漏仪吸枪水平放置在卤素标准漏孔正前端,吸枪最前端应顶住泄漏口定位槽记录下检漏仪最终稳定示值的同时迅速撤开吸枪,待检漏仪显示零位后再进行下次测试。每个校准点按照上述方法重复测量6次,按公式)计算校准点的漏率算术平均值,按公式)计算校准点的示值误差。 6Q1j(
) )式中:
i= 6 i= j=ji个校准点第j次漏率示值·s或;ii个校准点漏率算术平均值·s或。i ii0 )式中:
= iii个校准点的示值误差,;ii个校准点对应标准漏孔的漏率·s或。nn Qji12n-1由2读取的检漏仪示值
,按公式
)
计算检漏仪的示值重复性。()= 33=i式中:=i
i i0 )ii个校准点单次测量的标准偏差·s或;ii个校准点示值重复性,;n测量次数。报警响应时间调节数值型检漏仪至检漏仪报警设定值
,按2放置吸枪并开始计时
,直至检漏仪报警响应时停止计时,此时秒表显示值即为检漏仪的报警响应时间;对于无数值型检漏仪,在a的漏率点下测量报警响应时间,按2放置吸枪并开始计时,直至检漏仪仪器指针开始偏转或数字显示发生变化或指示灯亮开始报警为止,此时秒表显示值即为检漏仪的报警响应时间。校准结果表达校准记录格式 。校准记录格式见附录A校准证书校准后出具校准证书,
校准证书应包括的信息及校准证书
内页
格式见附录。校准结果测量不确定度校准证书中给出校准结果测量不确定度信息,附录D。复校时间间隔
测量不确定度评定的示例参照附录、由于复校时间间隔的长短是由检漏仪的使用情况、使用者、检漏仪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。建议复校时间间隔为1年。4附录A卤素检漏仪校准记录格式送检单位 地址 温度 ℃相对湿度 生产单位 规格型号 仪器编号 仪器校准前状态□正常 □异常 仪器校准后状态□正常 □异常 校准依据2卤素检漏仪》 校准地点 样品标识号 证书编号 检漏仪类型 □数值型 □非数值型示值误差、重复性:标准器示值检漏仪示值相对示值误差扩展不确定度)重复性123456平均值本次校准用制冷剂气源报警响应时间:标准器示值检漏仪报警状态报警响应时间扩展不确定度校准 核验 校准日期 本次校准所用主要测量设备:□ 名称 仪器型号 仪器编号 有效期 证书号 不确定度 测量范围 5附录B校准证书内页格式检漏仪类型 □数值型 □非数值型最大相对示值误差 标准器示值检漏仪示值平均值相对示值误差扩展不确定度)重复性报警响应时间标准器示值检漏仪报警状态报警响应时间扩展不确定度6附录C概述
漏率示值误差测量不确定度评定示例( 以测量范围65·s的卤素检漏仪为例,用测量范围为6·扩展不确定度5 k)的卤素标准漏孔作为测量标准,采用直接比较法进行校准。校准环境温度为℃,漏率校准点为。测量模型
( / ( )式中:
i=ii
i0
1i i个校准点的示值误差,;i i个校准点漏率算术平均值;ii个校准点对应标准漏孔的漏率。灵敏系数i的灵敏系数1=i13 1;i
i i的灵敏系数2=i=-ii
1。i不确定度来源
2 9( )标准设备即卤素可调漏率标准器i引入的标准不确定度u
i被检卤素检漏仪i引起的标准不确定度ui它由下列标准不确定度分项构成:被测检漏仪的分辨力引起的标准不确定度分项1i被测检漏仪的重复测量引起的标准不确定度分项2i。标准不确定度的评定卤素可调漏率标准器i引入的标准不确定度u
i)由卤素可调漏率标准器的校准证书可知li)5,即 ui)53)被测检漏仪i引起的标准不确定度ui)1i)的计算 被测检漏仪的分辨力为
则认为在a的区间内服从均匀分布,则1i)/9)2i)的计算 /
, : /、用卤素可调漏率标准器对检漏仪3ga点独立测量6次。
测得数据分别为
ga7单次测量标准差
6Q2∑∑
1
i
63)6n-1测量结果取6次读数的平均值,即
6-1 i62)由1i)和2i)计算得ui)1。合成不确定度计算标准不确定度分量一览表如表1所示。表1标准不确定度分量一览表标准不确定度符号不确定度来源标准不确定度a灵敏系数1输出量标准不确定度分量ui)被测检漏仪i引入1371i)被测检漏仪重复性测量引入2——2i)被测检漏仪分辨力引入9——ui)标准器i引入363合成标准不确定度的计算输入量ii引入的各标准不确定度互不相关,则合成标准不确定度为:i2+i2+i272+32扩展不确定度U计算取包含因子k=2,则扩展不确定度为
5Ui)ci)578附录D概述
报警响应时间测量不确定度评定示例以测量范围65·s的卤素检漏仪为例,用测量范围为6·扩展不确定度5k)的卤素标准漏孔和:d的电子秒表作为测量标准,将卤素标准漏孔按本规范要求调至漏率点,放置吸枪并开始计时,直至检漏仪报警响应时停止计时,此时秒表显示值即为检漏仪的响应时间。校准环境温度为℃,漏率校准点为。测量模型 ( )式中:
tT+s-e
1t被测卤素检漏仪的响应时间;T秒表显示的响应时间;测量开始的触发时间;测量结束的触发时间。灵敏系数T的灵敏系数1=δss的灵敏系数2=δsee的灵敏系数3=δ=e不确定度来源标准设备即电子秒表T引入的标准不确定度u
T。测量开始触发时间s引起的标准不确定度us。测量结束触发时间e引起的标准不确定度ue。标准不确定度的评定电子秒表T引入的标准不确定度
T)电子秒表:,一般响应时间不超过,则测量中最大误差为×suT)55)测量开始触发时间
3引起的标准不确定度
u)一般情况的触发时间为,则34)39测量结束触发时间e引起的标准不确定度u)同u)s合成标准不确定度计算标准不确定度分量一览表如表1所示。表1标准不确定度分量一览表标准不确定度符号不确定度来源标准不确定度s灵敏系数输出量标准不确定度分量suT)标准器引入的标准不确定度515u)测量开始触发时间引入的标准不确定度414u)测量结束触发时间引入的标准不确定度4-14合成标准不确定度的计算输入量T引入的各标准不确定度互不相关,则合成标准不确定度为2+2+2=T2+2+2=扩展不确定
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