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天平的性能取决于它安装的设施环境,小称量值重复性的计算随天平在使用场所被完好安装(安装确认)和运行许可(运行确认)后的性能确认中得出结果,且重复性决定了电子天平的小称量值。所以大家在选择购买天平的时候,不可一叶障目不见泰山,要结合天平的可读性和自己称量样品的小值来选择对应的电子天平的重复性,这样才能购买到合适的电子天平,达到事半功倍的效果。
秤体上“铅封”的问题   检查中未注明“字样”的商家的数字指示秤,绝大部分都可以通过显示屏上的数字键输入密码并进行简单的操作,以达到修改与计量性能有关参数的目的,这个过程不需要破坏“铅封”,而这些密码和操作方法很容易从秤的销售商那里得到的,所以这些秤体上的“铅封”就是一个摆设,即使加上检定机构的铅封也是没有实际意义的。
“本秤不具备欺骗性使用的特征”的问题   市场上绝大部分的数字指示秤都没有在其明显易见位置注明“本秤不具备欺骗性使用的特征”的字样,即使有这样的“字样”,也是标注在秤的背面非明显易见的位置。因此,建议新规程细化这项规定,要求该字样与秤的称量显示屏在同一个平面上,而且对该字样的字体大小要有明确规定。

补偿器锁紧机构安装位置不正确造成的停摆
  此种现象分两种情况:一是簧片架安装位置偏上,吊丝处于工作状态时,装在簧片架上的簧片和摆动架相接触,阻碍了摆体的摆动而造成停摆。调整时把补偿器锁紧机构连接板的两个固定螺钉旋松,再把连接板平行地向下移动;吊丝处于工作状态时,使簧片离开摆动架大约(0.4~0.5)mm,把旋松的固定螺钉旋紧即可。二是锁紧机构上夹紧架的两个固定螺钉松动或锁紧机构上夹紧架安装得偏下,在吊丝处于工作状态时,上夹紧架和摆动架相接触而造成了停摆。调整时平行地向上移动锁紧机构上夹紧架,使吊丝处于工作状态,上夹紧架离开摆动架大约(0.2~0.3)mm,固定锁紧机构上夹紧架的两个固定螺钉即可。
补偿器安装位置不正确造成的停摆   在调整补偿器时,有时会把补偿器卸下,在重新安装时,如果安装位置不正确,停摆的概率就比较大。因此,检修人员要想到补偿器安装的位置是否正确。调修时先把经纬仪整平,如果补偿器安装时产生倾斜而造成停摆,可以把固定架作扇形转动,使补偿器恢复到零位即可。如果补偿器安装的位置偏下或偏上,使锁紧机构的簧片接触了摆动架或摆动架与上夹紧架接触而产生了停摆,把补偿器与支架的连固螺钉的3个螺钉旋松向下或向上,平行地移动补偿器的固定架,使摆动架处于锁紧机构簧片与锁紧机构上夹紧架中间位置即可。调修后,把旋松的螺钉固定紧。

对于光学仪器的修理工作,除排除故障恢复仪器的正常工作性能外,仪器外表的整洁也是一项很重要的工作。因为仪器表面有油容易粘附灰沙,对仪器的保养很不利。有时候仪器机械部分故障的产生与机械零件的清洗工作有关,比如望远镜调焦失效。
望远镜调焦失效,此种故障可出现以下几种情况。 1.调焦手轮转动不走。调焦手轮的传动齿轮齿条脱离,应拆开分解后清洗,加油后重新装配。   2.调焦手轮转动不畅。转动调焦手轮时有紧涩感,也应拆下清洗后重装。   3.调焦时成像发生偏移或晃动,调焦运行误差可发生超差。其主要是由于机械零件之间的配合间隙过大以及其他几何误差因素引起的。应拆下后清洗,适当改用黏性好的润滑油脂,如仍不能改善也可考虑更换零件。
光学经纬仪补偿器的主要结构有簧片式补偿器、吊丝式自动补偿器和液体自动补偿器等3种。它是补偿测高误差的重要装置,其配合精密、灵敏度高、稳定性好,但容易损坏。补偿器摆体为自由摆体,一般只受限位机构的限位和空气阻尼器的阻尼影响。在工作状态下,任何部位都不受其他物体的阻碍。摆体受到其他物体的阻碍是停摆的主要原因。

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。
出具检定证书和检定结果
检定证书是日后查询检定质量、对计量器具运行状态以及检定质量申诉以及争议的主要依据,对检定原始记录进行保存,在保存过程中,保存期可能会受到很多因素的影响,例如顾客需求或者是相关的法规制度,因此,保存期一般不少于两个检定周期。在对检定原始记录保存地点进行选择时,一定要其有良好的环境,记录不会出现损坏以及丢失的情况,这样才能记录随时可用。

校准器具由光学分度头和夹具组成,校准时将夹具固定于分度头的主轴锥孔中,调整分度头使平板大致水平,将水平尺固定在平板上,然后逐项进行校准。零位误差校准
1)水平位置的零位误差校准
待气泡稳定后,在水平位置气泡的一端读数得a,然后,将水平尺调转180度,放在平板的原位置,按照次读数的一边记下气泡另一端的读数b,两次读数差的一半为零位误差
2) 铅垂位置的零位误差校准调整分度头,使水平位置气泡的一端对准长刻线,将分度头转过90度,在铅垂位置气泡的相应一端读数C,将C加上水平位置的零位误差即为铅垂位置的零位误差
3) 45度位置的零位误差校准
调整分度头,使水平位置气泡的一端对准长刻线,将分度头转过45度,在45度位置气泡的相应一端读数d,将d加上水平位置的零位误差即为45度位置的零位误差
分度值误差校准
转动分度头,使气泡对准水准泡左边(或右边)的起始线,然后依次改变分度头的示值,每次改变量为被校水平尺的标称分度值,待气泡稳定后,在气泡的一端进行读数以同样的方法校准水准泡另一边。分度值误差按下式计算:式中,为水平尺的分度值误差,格:为水平尺的读数,格。依据以上方法。可分别对水平位置水泡、铅垂位置水泡与45度位置水泡的分度值误差进行校准。

广东省世通仪器检测服务有限公司2005年由恒宇仪器出资成立于广东东莞市。恒宇仪器创立于2000年,是研发制造品质检测仪器的国家高新技术企业,依托深耕品质检测仪器多年的制造研发优势,充分利用公司在仪器检测人员、技术、服务等方面的资源优势,出资2500万成立世通仪器检测服务有限公司,为顾客提供更全面更的服务.消声室是一种声学实验室,是用人工的方法模拟自由声场。随着社会经济水平和生产力的发展,人们对电子设备的声学品质的要求也日益提高,作为能提供模拟自由声场环境的声学实验室,其应用也越来越广泛,其声学性能指标直接影响声学测试的精度,因此,对消声室进行定期校准就显得越来越重要。JF1147-2006《消声室和半消声室声学特性校准规范》规定了消声室和半消声室的校准项目和校准方法,目前国内仅有少量检测机构具备消声室的校准和检测能力,本文根据自身的校准经验对消声室的校准方法做一个探讨。
1、消声室校准项目
1.1本底噪声的校准
本底噪声是消声室的一项重要性能指标,一些声学测试规范根据其测试精度的要求各自规定了背景噪声级的修正方法,如GB/T6882-2008《声学声压法测定噪声源声功率级消声室和半消声室精密法》规定了当背景噪声级比声源行时测得的声压级低10~20dB时,需要进行背景噪声修正,因此消声室用户熏要了解本底噪声的大小,方能更加地讲行声学测试
由于消声室本底噪声一般都比较低,因此本底噪声的测量需要选用低噪声传声器,使得传声器内部电噪声不会影响仪器校准结果。在消声室内选择3~5个测点,这些测点一般位于房间几何中心及常规工作位置,采用倍频程流波器测量其A计权总声压级
1.2频率范围和空间范围的校准
1.2.1基本原理
消声室的自由场频率范围和空间范围是根据测量位置上的声压级与满足反平方律的声压级之间的偏差来确定的.JF1147一2006提供的计算方法引入了一个中间变量q,“强行”将声压级Lp与测量点距离声源声中心距离r的非线性关系转化为线性关系,并拟合g与r之间的线性关系得到理论的反平方律声压级,该方法经试验验证存在“远端对齐“的现象,即远离声源处的测量值与理论值偏差的值更小,自由场特性更好,这与理论和公认观点不符。针对该不合理现象,蒲志强团队提出了直接拟合声压级与测点到声源声中心的距离之间非线性函数关系的方法,钟静团队提出采用只依据一个实测值来计算声压级理论值的方法。本文的做法摒弃了JF1147一2006中的做法,即在测量前确定各点的理论值。
理论上,自由声场内满足:pr=A(p为测点的声压;为测点到声中心的距离:A为与声源声功率有关的常量)。将上式带入声压级公式,得出:
Lp= - 20lgr+20lgA+93.8
即自由声场的理论声压级应为一条形状与 - 0lgr相同的对数曲线,该对数曲线随声源的声功率不同在坐标轴上上下移动。如用于电声仪器校准的消声室,允许有+1.0dB的偏离,做出测量理论声压级及其上下限边界。因此次得的声压-距离曲线包合于上下限曲线之内就认为在此频率范围和空间范围该消声室满足自由声场的条件

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