自动化集成无损检测技术的发展过程大致可以概括为三个阶段:仪器组合集成技术、功能模块集成技术和机电一体化集成技术。阶段仪器组合集成技术 0早的仪器组合集成无损检测技术是将不同检测方法的检测仪器进行简单拼凑组合,组装成可实现两种或多种检测方法的一体机。仪器中,不同检测方法之间没有数据交互或其它功能模块的关联。由于该技术只是两种或者多种检测设备的简单叠加组合,所以仪器的体积和重量并未精简,实现的功能也较简单。
如何确定电子天平的闪变点 工作中怎么确定电子天平的闪变点,可以通过下面几个实例加以说明。 案例1 已知一台电子天平的检定标尺分度值e=d=1g,此天平属于e<5d,应考虑引进修正误差。当我们用一个实际质量为200.0g的标准砝码,加放到电子天平的秤盘上时,电子天平的显示值为200g。然后,逐渐在电子天平的秤盘上轻缓地添加1/10d(100mg)的标准砝码,当我们加到400mg(ΔL)时,电子天平的显示数字发生了在200g和201g交替显示的情况,即闪变点。试问在200g标准砝码放在秤盘上时的电子天平的闪变点是多少? 因为ΔL=400mg=0.4g,所以,此电子天平在200g载荷下的闪变点ΔL为0.4g。
用模拟变送器模拟各种变送器 举例1:用模拟变送器模拟一台Pt100温度变送器。模拟Pt100温度变送器的测量范围为0~100℃,输出的标准电流为(4~20)mA。使用模拟变送器,把输出项目设置为电流,测量项目为热电阻,类型为Pt100,接线制设置为四线制(实际使用的Pt100为几线制就设置为几线),温度单位设置为℃(摄氏度),输入的下限值为0℃,输入的上限值为100℃,输出的下限值为4mA,输出的上限值为20mA,转换函数为Linear(线性函数)。开始测量时,当模拟变送器测量温度为50℃时,输出的电流为10mA。
举例1:测量一台没有数字显示的红外高温计探头。高温计探头的测量范围为600℃~1600℃,输出的标准电流为(4~20)mA。 使用模拟变送器把测量项目设置为测量电流,输入的下限值为4mA,输入的上限值为20mA,输出的下限值为6mA,输出的上限值为16mA,转换函数为Linear(线性函数)。开始测量时,当模拟变送器显示值为8.025mA时,没有数字显示的红外高温计探头当前温度为802.5℃。 举例2:测量一台没有数字显示的一氧化碳报警器探头。一氧化碳报警器探头的测量范围为(0~1000)×10-6,输出的标准电流为(4~20)mA。 使用模拟变送器把测量项目设置为测量电流,输入的下限值为4mA,输入的上限值为20mA,输出的下限值为0mA,输出的上限值为10mA,转换函数为Linear(线性函数),开始测量时,当模拟变送器显示值为3mA时,没有数字显示的一氧化碳报警器探头当前的气体浓度值为300×10-6。
天平的校准,是正确使用电子天平的重要一步。电子天平采用电磁力平衡传感器,采用电磁力与重力相平衡原理来测量物体质量,测量结果与重力加速度相关,重力加速度的大小与天平所处的海拔高度相关。天平位置的变化引起海拔高度变化,是天平校准原因。天平的校准是通过空载和加载对应的标准砝码,记录下天平各点的平衡电流值。称量样品时,运用空载和标准砝码各点平衡电流值,通过校准技术,运算出称量物的质量。在不同的环境和条件下,天平表征平衡电流值是不相同的。理论上,工作中天平环境或者自身都是变化的。为平衡电流值能随外部环境和自身的变化而改变,天平严格实行日常校准。电子天平拥有高灵敏度的特性,实际分度值极其微小,有0.01mg的,甚至更小,对环境或者自身的变化极为敏感,所以电子天平的日常校准更为重要。校准的频率,可根据环境变化和实际工作来判定,比如工作实验中需要长时间的大量重复称量时,期间需要再次校准天平。
天平预热之后不适宜马上投入使用,要进行一定的加载、卸载来运动天平。电磁力平衡式传感器中的弹性支承体由一定的簧片组成,通过簧片,传感器进行力值传递。天平在平衡、失衡、再平衡之间,电磁力平衡地调整后,终显示出质量值。天平预热中,传感器的弹性支承体实际还是一直处于休眠状态,如果在这时使用天平,将会影响天平加载和回零的效果,导致称量值的不稳定。实践中,实际分度值大于0.1mg,可以省略运动天平或减少加、卸载次数,置零后可直接进行称量。但对于实际分度值小于0.1 mg的电子天平,则进行这一操作,否则得不到稳定称量结果。这类天平在停止工作超过30min后,重新称量时,也需要进行少量的加、卸载天平来运动天平。
根据阿基米德定理,样品的比重越低,体积越大,称量结果的误差就会越大。消除方法为试样称量完毕后,减去空气的重量。排除空气的重量=被称试样的体积×空气的重量(20℃,约1.2mg/m3)。进行称量时,须测定空气的密度,空气的密度与大气压力、环境温度和湿度相关。
计量检定的目的就是为了终得到可靠的数据,为相关的工作提供管理规范,并且要数据的科学性以及公正性,因此,其是一项综合性、科学性以及严谨性的工作。原始记录是计量检定过程以及检定结果信息的真实记录,同时也是计量器具测量值的反映,能够为检定结果提供客观依据。原始记录是检定过程与结果的凭证,原始记录的质量对编制证书或报告的质量有直接的影响。因此,对原始记录的准确性要进行重视,避免在工作中出现不必要的问题。
称量时,保持样品和容器与称量室具有相同的温度;温度不相同时,称量室内会产生上下扰动气流;电子天平使用时,极易引起示值的漂移,或者错误的称量结果。实验员不能直接用手触摸容器,应使用较长的镊子或样品勺夹取容器,工具应避免长时间在称量室内活动,引起称量室温度的变化。因此,每次称量时,所有样品和工具都需要在恒温恒湿的实验室,放置(4~5)h。实验证明,样品的温度比称量室低时,称量的值比实际值大,反之称量的值比实际值小。
检定记录需要依照检定规程来执行,对温度、环境、湿度等都要进行控制,在原始记录中对检定时受检计量器具的受检项目、内容、原始观测数据都要体现,并且,要字迹非常清晰、数据准确、页面整洁,对使用前后的情况也要进行记录。核验人员在对数据进行处理以及计算过程中要认真核对数据,一旦对检定数据有任何的怀疑,在出具证书前要进行复检,数据的准确性。原始记录的保存方式可以是手写、打印、微缩胶片或者是其他数据媒介。在检测过程中,检测数据原始记录要是存在着错误的情况要进行更改,在更改方面可以在作废的数据上划两条平线,将正确的数据在上方填写上,然后加盖更改人盖章或者是签名,这样能够对相关的责任进行明确,不能随意进行涂改或者是使用贴纸。原始记录要在现场鉴定过程中进行记录,对现场状况进行全部反映,不能在事后进行补记,因此,检定的原始记录应该具备再现性和重现性。
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