常用玻璃量器检定装置技术报告.doc

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常用玻璃量器检定装置技术报告.doc

一、建立计量标准的目的

建立本计量标准的目的是为了更好地在企业内部开展计量标准的量传与溯源。

建立计量标准不仅会给企业带来一定的经济效益,还包含着一定的社会效益(如有可能可以对外开展技术服务,增加收益),同时也标志着企业计量水平的一个方面。

二、计量标准的工作原理及其组成

工作原理:

本标准对常用玻璃量器采用衡量法进行检定。

其原理框图如下图

(一)所示。

测温

天平称量

注入蒸馏水

称量瓶

常用玻璃量器

清洗放入修正

查密度

给出结果

计算

(一)衡量法检定常用玻璃量器原理框图

组成:

电子天平、秒表、温度计等构成。

三、计量标准器及主要配套设备

计量标准器

名称

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

电子天平

JA21002型

(0—2000)g

上海恒平科学仪器公司SHP0700648

ZC20080702j

电子天平

FA2104

(0-210)g

上海恒平科学仪器公司

ZC20100487j

主要配套设备

精密温度计

0.1分度(内标)

(0—50)℃

RG20081607J

秒表

0.1s

0.1s

XD10090370J

四、计量标准的主要技术指标

1、电子天平

型号规格:

FA2104

测量范围:

0—210g

准确度等级:

2、电子天平

型号规格:

JA21002G

测量范围:

0—2000g

准确度等级:

五、环境条件

项目

要求

实际情况

结论

温度

(20±5)℃Δt≤1℃/h

(15-25)℃

符合规程要求

湿度

<75%RH

(30-60)%RH

符合规程要求

振动

避免振动

符合规程要求

热源

符合规程要求

光照

无直接光照

符合规程要求

六、计量标准的量值溯源和传递框图

标准砝码

测量范围:

1mg-2000g

准确度等级:

二等、F2级

榆林市计量测试所

质量法

电子天平

测量范围:

0—210g

0-2000g

准确度等级:

、级

衡量法

常用玻璃量器

测量范围:

0—2000ml

准确度等级:

A、B级

七、计量标准的重复性试验

计量标准的重复性通常用观测值的实验标准差来表示,要求是S1≤S,其中S1:

观测值的实验标准差;S:

不确定度评定中S值。

a)以1.0ml的容量瓶为被测对象对计量标准进行重复性试验

被测量对象选择一支1.0ml的容量瓶,准确度等级为B级,以满量程点1.0ml为观测点进行连续10次测量,测量得的数据如下表所示:

容量瓶1ml点测量数据ml

次序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

测量值

1.0002

1.0003

1.0000

1.0001

1.0001

1.0003

1.0002

1.0002

1.0003

1.00

1

通过计算求得=1.00018mg

实验标准差:

=0.10mg

由于S1

所以重复性符合要求。

b)以2000ml的容量瓶为被测对象对计量标准进行重复性试验

被测量对象选择一支2000ml的容量瓶,准确度等级为B级,以满量程点2000ml为观测点进行连续10次测量,测量得的数据如下表所示:

容量瓶2000ml点测量数据ml

次序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

测量值

2000.02

2000.00

2000.00

2000.01

2000.01

2000.03

2000.02

2000.02

2000.03

2000.01

通过计算求得=2000.015g

实验标准差:

=0.01081g

由于S1

所以重复性符合要求。

八、计量标准的稳定性考核

(一)选一支性能稳定的1m1容量瓶,每隔一段时间(4个月),在相同的试验条件和人员下,用标准器对其进行一组(10次)的测量,取其算术平均值作为该组的测量结果,共观测4次(m≥4)。

n

第一组

2007年8月

第二组

2007年12月

第三组

2008年3月

第四组

2008年7月

1

1.0010

1.0010

1.0011

1.0012

2

1.0010

1.0011

1.0011

1.0011

3

1.0012

1.0011

1.0011

1.0011

4

1.0010

1.0011

1.0011

1.0012

5

1.0011

1.0011

1.0012

1.0011

6

1.0010

1.0011

1.0010

1.0011

7

1.0010

1.0010

1.0010

1.0012

8

1.0011

1.0012

1.0011

1.0011

9

1.0011

1.0011

1.0012

1.0011

10

1.0010

1.0011

1.0011

1.0011

1.00105

1.00109

1.0011

1.0013

显然:

0.00025ml<0.0.00035m1

结论:

经考核,本标准稳定性符合要求。

(二)选一支性能稳定的2000m1容量瓶,每隔一段时间(4个月),在相同的试验条件和人员下,用标准器对其进行一组(10次)的测量,取其算术平均值作为该组的测量结果,共观测4次(m≥4)。

n

第一组

2007年8月

第二组

2007年12月

第三组

2008年3月

第四组

2008年7月

1

2000.00

2000.00

2000.01

2000.02

2

2000.01

2000.0

2000.01

2000.01

3

2

00.00

2000.01

2000.01

2000.01

4

2000.01

2000.01

2000.01

2000.01

5

2000.01

2000.01

2000.02

2000.01

6

2000.00

2000.01

2000.00

2000.01

7

2000.00

2000.00

2000.00

2000.02

8

2000.01

2000.02

2000.01

2000.01

9

2000.01

2000.01

2000.02

2000.01

10

2000.01

2000.01

2000.01

2000.01

2000.006

2000.009

2000.010

2000.012

显然:

0.006ml<0.115m1

结论:

经考核,本标准稳定性符合要求。

九、检定或校准结果的测量不确定度评定

常用玻璃量器容量测量结果的不确定度评定

1概述

1.1测量依据:

JJG196-2006«常用玻璃量器检定规程»

1.2环境条件:

温度(20±5)℃;温度波动每1h不大于1℃;

1.3测量标准

电子天平:

0-210g/0.1mg,最大允许误差为±0.00005g;

电子天平:

0-2000g/0.01g,最大允许误差为±0.03g。

1.4被测对象

容量瓶:

测量范围:

(1-2000)ml,容量最大允许误差:

±(0.010-1.20)ml

1.5测量过程

常用玻璃量器的测量是通过天平秤出被测量器内纯水的质量值,乘以测量温度下的修正值,即得到20℃时的实际容量。

重复测量2次,2次测量值的算术平均值即为被测量器20℃时的实际容量。

1.6评定结果的使用

在符合上述条件下的测量,一般直接使用本不确定度的评定结果。

2数学模型

式中:

V——被测量器的实际容量,ml;

m----被测量器内纯水的质量值g;

k-----测量温度下的修正值;

3输入量的标准不确定度的评定

以测量常用玻璃量器容量瓶1ml和2000ml为例。

3.1输入量m的标准不确定度的评定

由两个标准不确定度分项构成,即电子天平的标准不确定度和被测量器内纯水质量值的测量重复性引起的标准不确定度。

3.1.1电子天平的标准不确定度的评定

a)1ml标准玻璃量器采用210g/0.1mg电子天平,其标准不确定度可根据电子天平最大允许误差,采用B类方法进行评定。

210g/0.1mg电子天平最大允许误差为±0.00005g,属于均匀分布,包含因子k=,所以标准不确定度分项为

==0.00003g

估计的可靠性约为0.01,则自由度

b)2000ml标准玻璃量器采用2000g/0.01g电子天平,其标准不确定度可根据电子天平最大允许误差,采用B类方法进行评定。

2000g/0.01g电子天平最大允许误差为±0.03g,属于均匀分布,包含因子k=,所以标准不确定度分项为

==0.0174g

估计的可靠性约为0.01,则自由度

3.1.2被测量器内纯水质量值的测量重复性引起的标准不确定分项的评定

被测量器内纯水质量值的测量重复性可以通过连续测量得到测量列,采用A类方法进行评定。

a)以测量1m1容量瓶为例,本实验在水温19℃时,用210g/0.1mg电子天平测量被测量器内纯水质量,在相同的条件下,进行重复测量10次,得到测量列为1.0013、1.0013、1.0009、1.0012、1.0011、1.0013、1.0012、1.0009、1.0010、1.0013g

平均值为=1.00114g

单次实验标准差为:

=0.00016g

选取同支1m1容量瓶,在不同时间,在重复性条件下连续测量10次,共得到3组测量列,每组测量列分别按上述

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