JJF 2313-2025 多参数在线激光粒度仪校准规范_第1页
JJF 2313-2025 多参数在线激光粒度仪校准规范_第2页
JJF 2313-2025 多参数在线激光粒度仪校准规范_第3页
JJF 2313-2025 多参数在线激光粒度仪校准规范_第4页
JJF 2313-2025 多参数在线激光粒度仪校准规范_第5页
已阅读5页,还剩24页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

中华人民共和国国家计量技术规范JJF2313—2025多参数在线激光粒度仪校准规范CalibrationSpecificationforMultiParametersIn-situLaserParticleSizeAnalyzers2025-09-08发布2025-12-08实施国家市场监督管理总局发布JJF2313—2025多参数在线激光粒度仪校准规范CalibrationSpecificationforMultiParametersIn-situLaserParticleSizeAnalyzers→→→→→→→→→→→→→→→→JJF2313—2025归口单位:全国海洋专用计量器具计量技术委员会主要起草单位:国家海洋标准计量中心国家海洋局南海标准计量中心参加起草单位:中山大学中国科学院海洋研究所本规范委托全国海洋专用计量器具计量技术委员会负责解释JJF2313—2025本规范主要起草人:穆明华(国家海洋标准计量中心)翟艳辉(国家海洋局南海标准计量中心)赵虹(国家海洋标准计量中心)王聪(国家海洋标准计量中心)本规范参加起草人:钱飞(国家海洋局南海标准计量中心)刘欢(中山大学)陈磊(中国科学院海洋研究所)JJF2313—2025Ⅰ引言 1范围 (1)2引用文件 (1)3术语和计量单位 (1)3.1术语 (1)3.2计量单位 (1)4概述 (1)5计量特性 (2)6校准条件 (2)6.1环境条件 (2)6.2测量标准及其他设备 (3)7校准项目和校准方法 (3)7.1校准项目 (3)7.2校准方法 (4)8校准结果表达 (5)8.1校准记录 (5)8.2校准结果处理 (6)9复校时间间隔 (6)附录A多参数在线激光粒度仪粒度校准专用分散剂制备方法 (7)附录B多参数在线激光粒度仪校准记录表 (8)附录C多参数在线激光粒度仪校准证书内页格式 (12)附录D多参数在线激光粒度仪校准结果的不确定度评定示例 (15)JJF2313—2025ⅡJJF1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑制定本规范制定工作的基础性系列规范。本规范结合多参数在线激光粒度仪的发展和使用现状,参考了JJF1211—2008《激光粒度分析仪校准规范》粒度分辨力、粒度测量相对误差和粒度测量重复性部分内容;参考了GB/T19077—2016《粒度分布激光衍射法》术语和定义部分内容和JJG763—2019《温盐深测量仪检定规程》温度、压力测量误差部分内容进行制定。本规范为首次制定。JJF2313—20251多参数在线激光粒度仪校准规范1范围本规范适用于多参数在线激光粒度仪粒度、温度和压力参数的校准。2引用文件本规范引用了以下文件:JJG160—2007标准铂电阻温度计检定规程JJG763—2019温盐深测量仪检定规程JJF1211—2008激光粒度分析仪校准规范GB/T19077—2016粒度分布激光衍射法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术语和计量单位3.1术语3.1.1散射scattering粒度分布过程中,在两种具有不同光学性质的界面上发生的光传播的变化。[来源:GB/T19077—2016,3.1.17]3.1.2衍射diffraction粒度分布过程中远距离(远场)观察到的光绕过颗粒轮廓发生的散射现象。[来源:GB/T19077—2016,3.1.6]3.1.3重量(体积)分布中位直径D50mediandiameterofweight(volume)distribution在颗粒重量(体积)累积分布曲线中累积值正好为50%时所对应的粒子直径。[来源:JJF1211—2008,第3章]3.2计量单位—温度单位:摄氏度,符号℃;—压力单位:帕[斯卡],符号Pa;兆帕[斯卡],符号MPa;—粒度单位:微米,符号μm。4概述多参数在线激光粒度仪(以下简称粒度仪)是沉积动力观测的常规仪器,可现场测量悬浮体粒度、温度、深度等多个参数。粒度仪内部设有存储器和电源,采用自容式记录数据,待测量结束后在实验现场进行粒度、温度和压力的数据读取及分析。其工作原理是采用高稳定性的传感器测量海水粒度、温度和深度等参数,通过信号转换及数据处理后输出粒度、温度和深度(压力)量值。JJF2313—20252粒度测量装置一般由激光器、样品池、傅里叶透镜、光电探测器阵列、信号转换与传输系统、样品分散系统、数据处理系统等组成,图1为其原理图。图1粒度仪粒度测量原理图5计量特性本规范适用的粒度仪的典型计量特性包括:粒度测量相对误差、粒度测量重复性、温度示值误差和压力示值误差,具体指标见表1。表1粒度仪的计量特性序号项目测量范围计量性能1粒度测量相对误差1μm≤D50<5μm应不超过±20%25μm≤D50<120μm应不超过±15%3120μm≤D50<240μm应不超过±12%4D50≥240μm应不超过±10%5粒度测量重复性1μm≤D50<50μm应不超过3%650μm≤D50<240μm应不超过5%7温度示值误差0℃~35℃应不超过±0.5℃8压力示值误差0MPa~60MPa应不超过±2%FS注:以上所有指标不作为合格性判别,仅提供参考。6校准条件6.1环境条件—环境温度:10℃~35℃;—相对湿度:20%~95%;—工作介质:粒度校准专用分散剂(经过滤杀菌处理的海水,过滤杀菌要求见附录A);—避免阳光直射粒度仪,附近无强磁场。JJF2313—202536.2测量标准及其他设备6.2.1粒度校准粒度仪粒度校准所需主要计量器具及配套设备的计量性能应不低于表2和表3的规定。表2粒度仪粒度校准所需主要计量器具及配套设备的技术指标设备名称技术指标粒度标准物质粒度分布在粒度仪测量范围内的球形粒度有证标准物质,具体技术指标见表3液体分散剂粒度校准专用分散剂表3粒度标准物质技术指标要求编号技术指标D50范围相对不确定度P11μm≤D50<5μm优于5%,k=2P25μm≤D50<20μm优于3%,k=2P320μm≤D50<50μm优于3%,k=2P450μm≤D50<120μm优于3%,k=2P5120μm≤D50<250μm优于3%,k=26.2.2温度校准粒度仪温度校准所需主要计量器具及配套设备的计量性能应不低于表4的规定,也可根据粒度仪的指标来选择适宜的标准器。表4粒度仪温度校准所需主要计量器具及配套设备的技术指标设备名称技术指标标准铂电阻温度计二等测温电桥不确定度:Urel=6×10-8,k=2恒温槽控温波动性:≤0.05℃温场均匀性:≤0.05℃注:采用其他温度计量标准时,该温度计量标准的测量不确定度不应大于粒度仪温度最大允许误差绝对值的1/3。6.2.3压力校准粒度仪压力校准所需主要计量器具及配套设备可选择活塞式压力计或数字式压力计,选用的压力标准器的测量范围不小于粒度仪压力传感器的测量范围;最大允许误差绝对值不大于粒度仪压力传感器最大允许误差绝对值的1/3。7校准项目和校准方法7.1校准项目粒度测量分辨力、粒度测量相对误差、粒度测量重复性、温度示值误差和压力示值JJF2313—20254误差。7.2校准方法7.2.1外观检查首先检查仪器外观,确定没有影响计量特性的因素后再进行校准。7.2.2粒度测量分辨力开启粒度仪预热10min后,按照粒度仪说明书把粒度仪调至测量状态,在测量池中加入液体分散剂,采集背景数据。使用粒度仪自带软件将背景数据与出厂背景数据进行比对。通过背景测试比对后,保存为工作背景数据文件,供后续校准使用。参照JJF1211—2008中8.4的要求,将2种粒径标准物质(依粒度仪的测量范围而定,应选择表3中编号P4与P1或P5与P2的粒径标准物质进行配制)配制为质量浓度比1∶2或1∶3的悬浊液,混合均匀后使用粒度仪进行测量。当粒度仪输出的粒度体积(质量)分布曲线中出现了两个独立、底部不相连的峰形,则认为该粒度仪分辨力符合要求,否则判为其不符合要求。7.2.3粒度测量相对误差参照JJF1211—2008中8.3的要求,根据粒度仪的测量范围,分别测量4种不同粒径标准物质(表3中的P1~P5号)进行10次独立测量,获得10组D50数据后求其平均值d,记录格式见附录B.3。按公式(1)计算该平均值与标准值的相对误差:(1)式中:δR—相对误差;d—粒度仪对某编号标准物质D50测量平均值,μm;ds—该标准物质的D50标准值,μm。7.2.4粒度测量重复性参照JJF1211—2008中8.2的要求,将适量标准物质(P1~P5)加入样品槽,进行10次测量,记录每次测量的D50,记录格式见附录B.1。按照公式(2)~公式(4)计算重复性测量的相对标准偏差:(2)(3)(4)d—D50的算术平均值,μm;di—粒度仪粒度单次测量值,μm;JJF2313—20255sd—标准偏差,μm;sR—相对标准偏差。7.2.5温度示值误差按JJG763—2019中7.3.2的规定,在粒度仪常用测量范围内,选取35℃、25℃、15℃、5℃、0℃等5个温度点作为温度校准点,通常按照降温顺序完成温度校准。将粒度仪的温度传感器全部浸入恒温槽内,标准铂电阻温度计放置在尽量靠近温度传感器位置,盖好恒温槽保温盖。恒温槽内温度控制在达到表1要求后,测温电桥与粒度仪同时测量,测量时间不少于3min且不少于10组测量数据,取对应测量结果的算术平均值分别作为该校准点上的标准温度值和粒度仪温度示值,并记录。记录格式见附录B.1。按公式(5)计算温度示值误差:Δtj=tj-tsj(5)式中:Δtj—粒度仪在第j个温度校准点的温度示值误差,℃;tj—第j个温度校准点的粒度仪温度示值平均值,℃;tsj—第j个温度校准点的标准温度平均值,℃。取绝对值最大的Δtj作为粒度仪温度示值误差。7.2.6压力示值误差参照JJG763—2019中7.3.4的要求,压力检定点在粒度仪压力范围内均匀选取不少于7个点。压力检定要遵循先升压,后降压的顺序进行。将粒度仪先置于压力标准器的工作台上,调整升降平台使粒度仪压力传感器位置尽量与压力标准器参考位置一致(特别是使用油介质的压力标准器),将压力标准器和粒度仪压力传感器连接起来。在每个压力检定点上稳定后,粒度仪测量数据不少于10组,取其算术平均值作为压力示值,并记录。记录格式见附录B.1。按公式(6)计算压力示值误差:Δpi=pi-psi(6)式中:Δpi—粒度仪在第i个压力校准点的压力示值误差,Pa;pi—粒度仪在第i个压力校准点的压力示值平均值,Pa;psi—第i个压力校准点的标准压力平均值,Pa。取绝对值最大的Δpi作为粒度仪压力示值误差。8校准结果表达8.1校准记录校准记录格式参见附录B。JJF2313—202568.2校准结果处理粒度仪经过校准,出具校准证书,校准证书由封面和内页组成。校准证书内页格式参见附录C。校准证书至少包含以下信息:a)标题:“校准证书”;b)实验室名称和地址;c)进行校准的地点(如果与实验室的地址不同);d)证书的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识;e)客户的名称和地址;f)被校对象的描述和明确标识;g)进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和应用有关时,应说明被校对象的接收日期;h)如果与校准结果的有效性应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明;i)校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号;j)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明;k)校准环境的描述;l)校准结果及其测量不确定度的说明;m)对校准规范的偏离的说明;n)校准证书校准员、核验员和签发人的签名或等效标识;o)校准结果仅对被校对象有效的说明;p)未经实验室书面批准,不得部分复制证书的声明。9复校时间间隔粒度仪的使用情况、使用者、粒度仪本身质量等直接影响粒度仪的计量性能,送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。根据粒度仪的实际情况建议如下:a)新购置或修理后的粒度仪,应及时校准;b)为确保粒度仪准确可靠,通常情况下建议粒度仪出海前后各校准1次;c)复校时间间隔由用户根据使用情况自行确定,推荐为1年。JJF2313—20257附录A多参数在线激光粒度仪粒度校准专用分散剂制备方法A.1适用范围本方法适用于多参数在线激光粒度仪粒度校准专用分散剂的制备(以下简称分散剂)。A.2制备数量建议单次制备分散剂10L。A.3制备方法A.3.1原料采集制备分散剂所需原料为天然海水,应选择远离大陆和航道的大洋区域进行采集。A.3.2原料预过滤将采集的天然海水(10L)使用活性炭过滤器和10μm膜过滤器进行过滤,循环过滤(3~4)次,去除异味、色素、机械性杂质、有机胶体和其他大颗粒杂质。A.3.3原料杀菌与过滤将经过预过滤的海水(10L)再次通过紫外杀菌器、5μm膜过滤器和0.2μm膜过滤器循环过滤(3~4)次,杀灭并过滤水中各种微生物菌类、微细颗粒和细菌的尸体等。A.4储存方法分散剂经循环杀菌过滤后分装于高硼硅玻璃瓶中,以卤化丁基隔膜胶塞、全撕拉铝盖密封,再通过压盖机进行压盖封装,便于后续实验使用。A.5保质期密封保存的分散剂保质期为2年,开封后需一次性使用完毕,不可重复使用。JJF2313—20258附录B多参数在线激光粒度仪校准记录表产品名称出厂编号型号传感器编号粒度仪测量范围不确定度或准确度等级或最大允许误差粒度分辨力送校单位粒度仪制造单位校准所使用的主要计量器具名称测量范围不确定度或准确度等级或最大允许误差证书编号有效期至粒度校准时间、地点及其环境条件地点环境温度相对湿度粒度标准物质D50μm质量浓度比(1∶2或1∶3)峰数量个校准员核验员9序号粒度仪粒度值D50μm 粒度仪粒度平均值d μm测量重复性μm12345678910序号粒度标准值D50μm粒度仪粒度示值D50μm 粒度仪粒度平均值d μm相对误差1校准员核验员10序号粒度标准值D50μm粒度仪粒度示值D50μm 粒度仪粒度平均值d μm相对误差234备注:校准员核验员11温度校准时间、地点及其环境条件环境温度相对湿度校准点℃标准温度值℃粒度仪温度示值℃示值误差℃备注:压力校准时间、地点及其环境条件环境温度相对湿度校准点MPa标准压力值MPa粒度仪压力示值MPa示值误差MPa备注:校准员核验员12附录C多参数在线激光粒度仪校准证书内页格式粒度仪粒度校准记录表见表C.1。表C.1粒度仪粒度校准记录表校准项目:粒度校准中使用的主要计量器具名称测量范围最大允许误差/不确定度/准确度等级证书编号有效期至校准时间、地点及环境条件相对湿度粒度校准结果传感器编号:序号粒度标准值D50μm粒度仪粒度示值D50μm 粒度仪粒度平均值d μm相对误差1234序号校准项目校准结果1背景值比对2分辨力3重复性粒度校准结果的扩展不确定度为:13粒度仪温度校准记录表见表C.2。表C.2粒度仪温度校准记录表校准项目:温度校准中使用的主要计量器具名称测量范围最大允许误差/不确定度/准确度等级证书编号有效期至校准时间、地点及环境条件相对湿度温度校准结果传感器编号:校准点℃标准温度值℃粒度仪温度示值℃示值误差℃温度校准结果的扩展不确定度为:14粒度仪压力校准记录表见表C.3。表C.3粒度仪压力校准记录表校准项目:压力校准中使用的主要计量器具名称测量范围最大允许误差/不确定度/准确度等级证书编号有效期至校准时间、地点及环境条件相对湿度压力校准结果传感器编号:压力校准结果的相对扩展不确定度为:Urel=,k=注:1校准单位仅对加盖“本单位校准专用章”并签字的完整证书负责。2本证书的校准结果仅适用于对应的被校准计量器具。3被校准仪器修理后,应立即进行校准。4在使用过程中,如对比较准计量器具的技术指标产生怀疑,请重新进行校准。15附录D多参数在线激光粒度仪校准结果的不确定度评定示例D.1温度校准结果的不确定度评定分析D.1.1测量模型Δt=t-ts(D.1)式中:Δt—粒度仪在校准点的温度示值误差,℃;t—粒度仪在校准点的粒度仪温度示值,℃;ts—粒度仪在校准点的标准温度值,℃。对公式(D.1)求偏导得灵敏系数为:(D.2)(D.3)注:以某型粒度仪在25℃校准点校准结果为例说明。D.1.2温度校准结果不确定度来源根据JJF1059.1—2012,就粒度仪校准结果的测量不确定度进行分析评定,温度校准结果不确定度来源主要有4个分量:a)被校粒度仪测量重复性引入的不确定度分量;b)标准铂电阻温度计引入的不确定度分量;c)测温电桥引入的不确定度分量;d)海水恒温槽温场均匀性引入的不确定度分量。D.1.3温度测量结果不确定度分量计算D.1.3.1被校粒度仪温度测量重复性引入的不确定度分量u1(t)温度测量重复性引入的不确定度分量u1(t),用不确定度的A类评定方法获得。选择25℃作为温度校准点,进行6次测量,所得数据如表D.1所示。表D.1温度重复性测量数据序号粒度仪温度示值℃示值平均值℃重复性℃125.5625.565.2×10-3225.55325.56425.56525.55625.56JJF2313—202516重复性利用标准差的公式计算:(D.4)式中:σt—粒度仪温度测量重复性,℃;ti—粒度仪的第i次测量的温度示值,℃;t—粒度仪的n个温度示值的算术平均值,℃;(t)=5.2×10-3℃。粒度仪温度传感器分辨力为0.01℃,假设服从均匀分布,包含因子则分辨力引入的不确定度分量D.1.3.3标准铂电阻温度计引入的不确定度分量u1(ts)u11(ts)=1×10-3/3≈3.4×10-4℃(D.5)校准使用的二等标准铂电阻温度计在检定周期内使用,且经过期间核查,认为其复u11(ts)=1×10-3/3≈3.4×10-4℃(D.5)水三相点校准结果的扩展不确定度为水三相点校准结果的扩展不确定度为0.0002℃镓熔点校准结果的扩展不确定度为0.0006℃,其标准不确定度温度计引入的不确定度分量D.1.3.4测温电桥引入的不确定度分量u2(ts)测温电桥采用6622A直流电桥,配套使用25Ω标准电阻,由电桥及标准电阻的校-6(k=R=X×Rs(D.6)式中:R—电桥测量的电阻值,Ω;X—电桥电阻比;Rs—标准电阻阻值,Ω。因此,计算uR如下:(D.7)依据JJG160—2007中2.1中的描述,铂电阻温度计测得温度与电阻值的关系如下:(D.8)JJF2313—202517式中:t—温度值,℃;D0~D9—常数;R—电阻值,Ω;R(0.01)—水三相点温度对应的电阻值,25.22057Ω。因此,计算u(ts)如下:D.1.3.5恒温槽温场均匀性引入的标准不确定度分量u3(ts)海水恒温槽均匀性优于0.05℃,则温场均匀性引入的误差可能值区间半宽为2.5×10-2℃,在此区间服从均匀分布,包含因子标准不确定度为:D.1.3.6合成标准不确定度标准不确定度汇总见表D.2D.1.3.6合成标准不确定度标准不确定度汇总见表D.2。表D.2标准不确定度汇总表不确定来源符号标准不确定度/℃被校粒度仪温度测量重复性引入的不确定度u1(t)5.2×10-3被校粒度仪温度分辨力引入的不确定度u2(t)2.9×10-3标准铂电阻温度计不稳定性引入的不确定度u1(ts)4.7×10-4测温电桥引入的不确定度u2(ts)1.3×10-4恒温槽均匀性引入的不确定度u3(ts)1.5×10-2标准不确定度汇总表见表D.2,各分量互不相关,温度校准结果的合成标准不确定度为:uc(Δt)=u(t)+u(t)+u(ts)+u(ts)+u(ts)≈1.7×10-2℃(D.11)D.1.3.7扩展不确定度包含因子取k=2,扩展不确定度为:D.2压力校准结果不确定度评定U=2×uc(Δt)=2×1.7×10-2℃=包含因子取k=2,扩展不确定度为:D.2压力校准结果不确定度评定D.2.1测量模型Δp=p-ps(DD.2.1测量模型式中:Δp—被校准粒度仪压力示值误差,MPa;p—被校准粒度仪压力示值,MPa;ps—标准压力值,MPa。对公式(D.12)求偏导得灵敏系数为(D.13)JJF2313—202518(D.14)注:以某型多参数在线激光粒度仪在2MPa压力校准点的校准结果为例说明。D.2.2压力校准结果的不确定度来源根据JJF1059.1—2012,就激光粒度仪校准结果的测量不确定度进行分析评定,压力校准结果不确定度来源主要有4个分量:a)被校准粒度仪压力测量重复性引入的不确定度分量;b)标准活塞压力计示值误差引起的标准不确定度分量;c)液柱差修正不完善引入的不确定度分量;d)空气零点测量引入不确定度分量。D.2.3压力测量不确定度分量计算D.2.3.1被校准粒度仪压力测量重复性引入的不确定度分量u1(p)测量重复性引入的不确定度分量u1(p),可用不确定度的A类评定方法获得。选择2MPa作为校准点进行6次重复测量,所得数据如表D.3所示。表D.3压力重复性测量数据序号粒度仪压力示值MPa示值平均值MPa测量重复性MPa12.04532.04552.4×10-322.045632.045842.045652.045362.0452重复性利用标准差公式计算:(D.15)式中:σp—粒度仪压力测量重复性,MPa;pi—粒度仪在第i次测量的压力示值,MPa;p—粒度仪在n次测量的算术平均值,MPa;u1(p)=2.4×10-3MPa。u1(p)=2.4×10-3MPa。D.2.3.2被校准粒度仪压力传感器分辨力引入的不确定度分量u2(p)粒度仪压力传感器分辨力为0.0001MPa,其分辨力引入的不确定度分量u2(p)=JJF2313—202519D.2.3.3由标准压力计示值误差引起的不确定度分量u1(ps)校准用标准压力计为0.05级标准活塞式压力计,在此区间服从均匀分布,包含因子取3,按B类不确定度评定,则由标准压力计示值误差引起的不确定度分量为:(D.16)D.2.3.4液柱差修正不完善引入的不确定度分量u2(ps)校准时,标准器与被校准压力传感器压力接口之间的液柱差为9cm,假设服从均匀分布,按B类不确定度评定,则其引入的不确定度分量为:(D.17)D.2.3.5空气零点测量引入不确定度分量u3(ps)空气零点测量误差是由大气压力测量引入的不确定度,本规范中大气压力测量值为1028.7hPa,在检测范围内服从均匀分布,则空气零点测量引入的不确定度分量为:(D.18)D.2.3.6标准装置引入的不确定度分量u(ps)标准压力计示值ps的各个不确定分量u1(ps)、u2(ps)和u3(ps)互不相关,故输入量的ps的不确定度为:≈1.6×10-2MPa(D.19)D.2.4合成标准不确定度计算D.2.4.1输入量的标准不确定度汇总输入量标准不确定度汇总见表D.4。表D.4输入量标准不确定度汇总表符号不确定度来源标准不确定度u/MPa灵敏系数ciu1(p)被校准粒度仪压力传感器测量重复性引入的不确定度2.4×10-31u2(p)被校准粒度仪压力传感器分辨力引入的不确定度2.4×10-5—u(ps)标准装置引入的不确定度1.6×10-2-1u1(ps)活塞压力计示值误差引入的不确定度1.5×10-2—u2(ps)液柱差引入的不确定度4.6×10-4—u3(ps)空气零点引入的不确定度8.9×10-4—D.2.4.2合成标准不确定度的计算被校仪器的分辨力引入的不确定度分量远小于测量重复性引入的不确定度分量,故可以忽略。其他各分量互不相关,所以合成不确定度为:JJF2313—202520uc(Δp)=cu2(ps)+cu(p)=(1.6×10-2)2+(2.4×10-3)2≈1.7×10-2MPa(D.20)D.2.5扩展不确定度的计算度不确定度分量评定D.3.1测量模型取k=2,则扩展不确定度为U=2×1.7×10-2度不确定度分量评定D.3.1测量模型(D.21)d—粒度仪对某编号标准物质D50测量平均值;ds—该标准物质的D50标准值;δR—相对误差。对公式(D.21)求偏导得灵敏系数为:(D.22)(D.23)注:以某型多参数在线激光粒度仪,使用52.6μm粒度标准物质校准结果为例说明。D.3.2粒度校准结果的不确定度来源根据JJF1059.1—2012,就粒度仪校准结果的测量不确定度进行分析评定,粒度校准结果不确定度来源主要有4个分量:a)被校准粒度仪测量重复性引入的不确定度分量;b)校准使用的粒度标准物质标准值引入的不确定度分量;c)粒度样品透明度引入的不确定度分量;d)颗粒球形度引入的不确定度分量。D.3.3粒度测量不确定度分量计算D.3.3.1被校准粒度仪测量重复性引入的不确定度分量u(d)测量重复性引入的不确定度分量,可用不确定度的A类评定方法获得。依据校准规范,使用某型粒度仪对52.6μm粒度标准物质进行6次测量,所得数据如表D.5所示。JJF2313—202521表D.5粒度重复性测量数据序号粒度仪粒度示值μm示值平均值μm重复性μm152.1952.090.106252.12

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论