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我们认为仪器检定证书的编制与出具是一项法律性较强的工作,应当引起工作人员的重视。电子天计量仪器检定证书的编制依照相关法律要求,证书内容涵盖GJB2725-964.1要素,确保天检定结果的准确、可行。
  总而言之,对电子天计量仪器应用来说,电子天计量仪器检定尤为重要,它不但能电子天计量仪器的计量性能,确保天计量工作的顺利开展,还能天计量结果,计量结果的准确性。因此在电子天计量仪器检定工作中,检定人员一定要做好计量检定控制,做到检定工作的规范化以及检定结果的准确化,这样才能为电子天计量仪器的实用价值发挥提供条件。
  1压力表计量定义1.1一般定义压力一般定义是:垂直作用并均匀分布在单位面积上的力。从字面上看,定义用字不多,很简单;从另一面讲,是精炼,是对压力含义的高度概括。所以,在解读压力定义的时候,要着重理解其中两个重要因素,即力的垂直性和分布的均匀性,这两个重要的因素是从事压力计量和测试的出发点。

答:通常分为物理化学计量和分析化学计量两大类。物理化学计量着重研究物质的理化特性量,如热量、粘度、酸度、电导率、湿度、粒度和浊度等。分析化学计量着重研究物质的组成成分,包括物质量的定义复现,化学成分标准物质,分析方法和分析仪器等。
  答:力学计量是在力学现象从定性描述转变为定量描述中,研究力学测量理论与实践的计量科学。一般认为,它包括对质量、容量、压力、流量、密度、力值、力矩、功率以及描述振动物体运动状态的位移、速度、加速度等物理量的测量,也包括对表征材料机械性能的硬度等参量以及基本物理常数重力加速度的测量。
  答:通常分为物理化学计量和分析化学计量两大类。物理化学计量着重研究物质的理化特性量,如热量、粘度、酸度、电导率、湿度、粒度和浊度等。分析化学计量着重研究物质的组成成分,包括物质量的定义复现,化学成分标准物质,分析方法和分析仪器等。
  答:力学计量是在力学现象从定性描述转变为定量描述中,研究力学测量理论与实践的计量科学。一般认为,它包括对质量、容量、压力、流量、密度、力值、力矩、功率以及描述振动物体运动状态的位移、速度、加速度等物理量的测量,也包括对表征材料机械性能的硬度等参量以及基本物理常数重力加速度的测量。
  答:通常分为物理化学计量和分析化学计量两大类。物理化学计量着重研究物质的理化特性量,如热量、粘度、酸度、电导率、湿度、粒度和浊度等。分析化学计量着重研究物质的组成成分,包括物质量的定义复现,化学成分标准物质,分析方法和分析仪器等。
  答:力学计量是在力学现象从定性描述转变为定量描述中,研究力学测量理论与实践的计量科学。一般认为,它包括对质量、容量、压力、流量、密度、力值、力矩、功率以及描述振动物体运动状态的位移、速度、加速度等物理量的测量,也包括对表征材料机械性能的硬度等参量以及基本物理常数重力加速度的测量。

测量的溯源性以实验室所从事的校准服务来,即通过校准服务来演示实验室的胜任能力、测量能力及测量溯源性。在实验室签发的校准证书中,表明有一条不间断的溯源链,能够将校准与计量基准或实现SI单位的自然常数联系起来。
  上述“SI”(单位制)是指由计量大会(CGPM)采纳和推荐的一种一贯单位制,SI目前基于下列七个基本单位:长度单位米(m)、质量单位千克或公斤(kg)、时间单位秒(s)、电流单位安[培](A)、热力学温度单位开[尔文](K)、发光强度单位坎[德拉](cd)、物质的量单位摩[尔](mol)。
  校准证书上的测量结果,包括测量不确定度以及(或者)符合计量规范的说明或声明。这就是CNACL201―1999第9.2条以及ISO17025第条提出的主要内容。“计量基准”的含义是:具有的计量学特性,其值不必参考相同量的其他标准,被的或普遍承认的计量标准。
  基准的概念同等地适用于基本量和导出量。“溯源性”是指:通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或计量标准的值能够与规定的参考标准(通常是计量基准或计量基准)联系起来的特性。这条不间断的比较链也称为“溯源链”。

在测量结果的完整表述中,应包括不确定度。它可以是标准差或其倍数,或是说明了置信水准的区间的半宽度。以标准差表示的不确定度称为标准不确定度,以u表示。以标准差的倍数表示的不确定度称为扩展不确定度,以U表示。
  扩展不确定度表明了具有较大置信概率的区间的半宽度。不确定度有多个分量组成,对每一个分量均要评定其标准不确定度。评定方法分为A、B两类,A类评定是用对观测列进行统计分析的方法,以实验标准差表征;B类评定则用不同于A类的其它方法,以估计的标准差表征。
  各标准不确定度分量的合成称为合成标准不确定度,以uc表示,它是测量结果标准差的估计值。为扩展不确定度而对合成标准不确定度所乘的数字因子,称为包含因子,一般以k表示,置信概率为p时的包含因子用kp表示。为了确定有关的校准不确定度对测量结果的扩展不确定度的影响或贡献,即确定它是否占支配地位或是否属优势分量,常常可以采用分部判断或分部校准的方法。

在实验室认可和计量领域,溯源性反映了测量结果或计量标准量值的一种特性,即任何测量结果和计量标准的值,终与的或的计量基准联系起来,才能确保计量单位统一、量值准确可靠,才具有可比性、可重复性和可复现性。
  溯源性在ISO9000族标准中称为可溯源性或可追溯性,其含义比较广泛。而其途径就是按这条比较链,向测量的源头(计量基准)追溯。溯源性是计量界广泛使用的术语,就其内容而言,类似于常用的术语“量值传递”,通过不间断的比较链构成的溯源体系类似于“检定系统”。
  但从管理方式来看却有重大差异。量值溯源是从下而上,企业可根据测量准确度的要求,自主地寻求具有较佳不确定度的参考标准进行测量设备的校准,甚至可以跨地区、跨国界与的或的计量基准进行比对或校准,因而可以比较合理地满足使用要求。

测量准确度是测量结果中系统误差与随机误差的综合,旧称度。由于仪器校准检测中的测量准确度与真值相联系,真值是一理想概念,故测量准确度也是一理想概念。准确度是一个定性的概念,只能表达为高,低,而测量不确定度是定量的概念。
  JJFl059—1999(测量不确定度评定与表示给出的测量不确定度的定义是:“表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数”,用于评价测量的水和质量。不确定度越小,则测量结果的可疑程度越小,可信程度越大,测量结果的质量越高,水越高,其使用价值越高,反之亦然。

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