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文档简介
广西壮族自治区地方计量技术规范
JJF(桂)XXX—2022
碎贯入阻力仪校准规范
CalibrationSpecificationforApparatusforTimeofSettingof
ConcreteMixturebyPenetrationResistance
(征求意见稿)
2022—xx—xx发布2022—xx—xx实施
广西壮族自治区市场监督管理局.•发布
JJF(桂)XXX—2022
碎贯入阻力仪校准规范「---------------------、
.;JJF(桂)XXX—2022|
CalibrationSpecificationforApparatusfor
ii
TimeofSettingofConcreteMixtureby-------------------
PenetrationResistance
本规范经广西壮族自治区市场监督管理局于2022年xx月xx日批准,并
自2022年xx月xx日起施行。
归口单位:广西壮族自治区市场监督管理局
起草单位:贵港市公共检验检测中心
本规范条文由贵港市公共检验检测中心负责解释
JJF(桂)XXX—2022
本规程主要起草人:
唐茂炎(贵港市公共检验检测中心)
参加起草人:
黄武孟(贵港市公共检验检测中心)
赖彦丞(贵港市公共检验检测中心)
林爱肖(贵港市公共检验检测中心)
谭敏(贵港市公共检验检测中心)
JJF(桂)XXX—2022
引言
在本规范编制过程中,重点参照了以下技术规范,对碎贯入阻力仪计量特性主要依据JJG
(交通)095-2009《混凝土贯入阻力测定仪检定规程》、JTGE30-2005《公路工程水泥及水
泥混凝土试睑规程的相关规定》,测量不确定度参照JJF1059.1-2012《测量不确定度评定
与表示》进行评定。本规范按JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的相关要求进
行编写,名词术语参照JJF1001-2011《通用计量术语及定义》中相关名词术语及定义。
本规范为首次制定。
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JJF(桂)XXX—2022
碎贯入阻力仪校准规范
1范围
本规范适用于碎贯入阻力仪又叫混凝土贯入阻力仪(以下简称贯入仪)的校
准。
2引用文献
本规范引用下列文献:
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
JJF1071-2010国家计量校准规范编写规则
JJG(交通)095-2009混凝土贯入阻力测定仪检定规程
JTGE30-2005公路工程水泥及水泥混凝土试验规程
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引
用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
3概述
贯入仪是用于混凝土拌合物凝结时间测定试验的专用仪器。贯入仪主要由测
力系统、贯入测针、加荷装置、机架、试样筒等组成。测力系统有指针式和数显
式两种,用于实时显示试验时的试验力值。加荷装置有电动自动加载和手动加载
两种,用于进行试验规定的贯入运动。贯入测针有三根,承压面积分别为20mm2、
50mm2100mm2o试样筒用于盛放试验用的砂浆试样,配有三只。其工作原理为:
根据试件的贯入阻力选择适当贯入测针,在(l()±2)s内使贯入测针插入试件,通过
在一定时间间隔内的不断插入,并及时更换贯入测针,测得试件初凝和终凝的时
间和贯入力,通过计算贯入阻力,同时绘制时间与贯入阻力曲线图,从而确定混凝
土拌合物凝结性能。
4计量性能要求
4.1测力系统
4.1.1测力最大量程:不小于lOOONo
4.1.2测力系统示值误差:±1()N。
4.1.3测力系统示值重复性误差:不大于5N。
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4.1.4指针式测力系统回零误差的绝对值应不大于I0N,数字式测力系统回零误
差的绝对值应不大于2No
4.1.5指针式测力系统的最小分度值为5N,数字式测力系统力值的分辨力为
O.lNo
4.2加荷装置
电动自动加荷装置应能在(10±2)s内均匀地使贯入测针贯入砂浆(25±2)mm
深度。手动加荷装置贯入深度不小于25mme
5通用技术要求
5.1外观
5.1.1贯入仪在显见的部位应有永久的铭牌,铭牌上应标明贯入仪的产品型号、
规格、名称、制造编号、制造日期、制造厂商名施。
5.1.2贯入仪外表应光滑、平整、无明显缺陷和锈蚀现象0
5.1.3测力系统应能实时、准确地指示出施加在试样上的试验力值。
5.2贯入测针
5.2.1贯入测针工作截面的几何尺寸应符合表1的要求。
表1贯入测针的几何尺寸
工作截面(mnf)测头直径(nun)
205.05±0.01
507.98+0.02
10011.28±0.02
5.2.2在距贯入端面25mm处应刻有一环形标记。
5.3安全性能
电动贯入仪的电气绝缘电阻应不小于2MQo
6校准条件
6.1环境条件
校准应在无振动、无腐蚀气体的室内进行。
6.2标准及其他设备
621Ml等级标准祛码,量程大于120kg。或标准测力仪:量程大于1200N,准确
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度等级不低于0.3级。
6.2.2秒表:分度值不低于0.1s。
6.2.3游标卡尺:量程(0〜200)mm,分度值不低于0.02mm0
6.2.4深度游标卡尺:量程(0〜300)mm,分度值不低于0.02mmo
6.2.5外径千分尺:量程(()〜25)mm,分度值不低70.01mm。
6.2.6绝缘电阻表:测量范围:(0〜20)MQ,额定电压:500V,
准确度等级:不低于10级。
6.2.7测力用辅具。
7校准方法
7.1外观
通过目测和手感等按5.1检查。
7.2贯入测针
贯入测针测头直径用外径千分尺校准,校准时在目测直径互相垂直处各测一
次,取两次测值的平均值。环形标记位置用游标卡尺测量。
7.3试样筒
试样筒的上口直径、下口直径用游标卡尺测量,内腔高度用深度游标卡尺测
量,测量时在直径方向目测三等分测三次,取平均值。
7.4测力系统
7.4.1测力系统量程和分度值
通过目测检查。
7.4.2测力系统示值误差
方法一:
将标准测力仪放在测力用辅具上,并置于工作台与测头之间,设测量点为
200N、400N、600N、8()ON、1OOON、满量程,加荷后记录测力系统各测量点的
示值,按公式(1)计算示值误差。重复进行三次。
A=Fi-F(1)
式中:
A.…示值误差(N);
FL--试验力递增时贯入仪上的力值读数(N);
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F--试验力递增时标准测力仪上的力值读数(N)。
注:当某些贯入仪上安放标准测力仪时,标准测力仪的质量会影响检测结果,
此时应将标准测力仪质量去除。
方法二:
将Mi等级标准磋码缓慢放置于工作台上,加载标准祛码分别为20kg.40kg.
60kg.80kg、100kg,加载后记录测力系统各测量点的示值,按公式(2)计算示值
误差。重复进行三次。
A'=Fi'-Mig(2)
式中:
A、一-示值误差(N);
Fi、--加载标准硅玛时贯入仪上的力值读数(N);
Mi----加载的标准秩码质量(kg);
g——重力加速度,一般取9.8N/kg。
7.4.3测力系统示值重复性误差
在示值误差测量的同时进行,按公式(3)计算示值重复误差。
B=Fmax-Fmin(3)
式中:
B示值重复性误差(N);
Fmax--Fi或Fi'中的最大值(N);
Fmin-Fi或Fi、中的最小值(N)o
7.4.4回零点误差
完成示值误差和示值重复误差测量后,在测力系统不受力的情况下,观察零点
读数的变化,以最大变化值作为回零点误差。
7.4.5加荷装置的校准
将电动加荷的贯入仪的工作台降至最低位置并处于起始状态,用卡尺量得工
作台与测头的距离,在启动贯入仪工作的同时按下秒表按钮』0s后停止,再次测量
工作台与测头的距离,直复进行两次。
对于手动加荷的莞入仪,用卡尺测量测头起始位置与终止位置的运动距离。
测量结果应满足4.2要求。
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7.4.6安全性能
绝缘性能检验时,将绝缘电阻测量仪两测量端接在任一电源进线与贯入仪表
壳之间,测得的绝缘电阻值不应低于2MQ。
7.5复校时间间隔
建议复校时间间隔不超过1年,使用特别频繁时应适当缩短。
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附录A
校准记录表格式
委托方:校准日期:年月日
仪器名称:型号规格:
制造厂:出厂编号:
校准地点:__环境温度:_C环境湿度:_%RH
序号项目单位技术要求实测数据
1外观—
2规格——12平均
20mnT直径5.05±0.01
标记25
用贝人X柳涮1人
50mm2直径mm7.98±0.02
标记25
100mm"“径11.28±0.02
标记25
3量程和分度值量程2100()
示值误示值误差±10123示值误差重复性误差
差和示200示值重复误差W5
值重复400指针式回零误差
测力系统N
性误差600W10,数字式W2
800指针式最小分度值
10005,数字式0.1
回零误差
4贯入时间S10±2
加荷装置
贯入深度uni电25±2,手225初终值
5绝缘电阻MQ22
6校准结果的测量不确定度:
校准员;核验员:
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附录B
测力系统示值误差校准不确定度评定示例
在校准项目中,测力系统示值是贯入仪是否准确的关键参数。本
附录以“测力系统示值误差”校准结果为例给出了不确定评定示例。
B.1测量方法
按照7.4.2方法,对贯入仪测力系统示值误差进行校准。本示例以数字式
贯入仪按方法二校准为例。
B.2测量模型
测力系统示值误差为:
A'=R'.Mig(BJ)
式中:
示值误差(N);
F「….加载标准破码时贯入仪上的力值读数(N);
ML-加载的标准祛码质量(kg);
g----重力加速度,一般取9.8N/kg。
B.3方差和灵敏系数
方差:
〃:⑷=cM(E)+c6;(M,)+c;〃;(g)(B.2)
灵敏系数:
%、।
©一5一
B.4标准不确定度评定
B.4.1确定度分量来源分析
对贯入仪测力系统示值误差校准的不确定度有贡献的主要因素有:
(1)标准祛码引入的不确定度。
(2)测力系统的分辨力引入的不确定度,
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