新乡长垣县第三方仪器检测校准计量机构
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¥177.00
陕西世通仪器检测服务有限公司2019年由广东世通出资1000余万元成立,2020年购买自有产权大楼一栋,地址位于西安市高陵区丝路融豪工业城科技园内,已获得陕西当地计量考核建标20项,2021年完成同步启动CNAS和DILAC申请。
陕西世通仪器检测校准中心实验室面积达3000余平米,校准源,覆盖范围广。中心设有:力学、长度、衡器、电磁、热工、几何量、轻工、流量计,气体报警器等校准检测实验室。
陕西世通作为集团西北技术服务中心,布局西北,希望凭借自身多年积淀的技术优势,立足区域企业实际需求,着力构建、的创新服务体系,与客户协同互动,终将它打造成为集团的一个平台,为中西部及企业客户提供的检测校准服务,为中西部企业发展贡献一份力量。
世通仪器理化实验室配备了X射线荧光光谱仪标准块、照度计标准装置、旋转粘度计、旋光仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计等仪器和标物,并建有标准暗室,可开展色谱仪、光谱仪、照度计、亮度计、电导仪、酸度计、粘度计、旋光仪、糖量计等项目的校准。
可为您提供以下仪器校准:
酸碱度:酸度计、离子计、电位滴定仪等。
光谱或分析仪:可见分光光度计、紫外分光光度计电导率仪、气相色谱仪、液相色谱仪、气相质谱联用仪、原子吸收分光光度计、荧光光谱仪、发射光谱仪等。
粘度:粘度计等。
旋光仪、糖量(含量)计
实验室地址
东莞总部:广东省东莞市道滘镇厚德上梁洲工业区四横路7号
江苏世通:江苏省苏州市昆山开发区昆嘉路379号
重庆世通:重庆市北碚区万宝大道184号3楼
西安世通:陕西省西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园第11座
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。
电学实验室配备了国内的各种计量标准仪器设备:福禄克多功能校准仪、五位半、六位半、八位半福禄克数字多用表、数学高压表、精密电桥、精密电感电容电阻器、压发生器、电能表检定装置、安规设备检定装置等。实验室通过CNAS认可的校准技术能力可开展一百多项仪器的校准工作,如:电能表、数字多用表、电压电流标准源、各类安规检测设备、各类元器件测量设备、各类电器工程安装检测设备、高压试验设备等。
无线电实验室配置了测量接受系统、标准信号源、高稳振频率标准、音频分析仪、视频分析仪、视频信号发生器、通信矢量分析仪、射频阻抗标准器、网络分析仪、时间检定仪、标准等。
无线电实验室通过CNAS认可的校准技术能力可开展一百余项仪器校准工作。如:音频行业音频设备、手机行业射频通信类设备、视频信号类测试设备、时间频率检测设备等。
实验室拥有经验丰富、具备、中级职称的工程技术人员和敬业爱岗的计量检定人员团队。
可提供仪器校准、仪器校正、仪器计量及维修服务的仪器设备种类有:
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。JJF1147—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运行时测得的声压级低10~20dB时,需要进行背景噪声修正,因此消声室用户需要了解本底噪声的大小,方能更加地进行声学测试。
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,采用倍频程滤波器测量其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。JJF1147—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q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JJF1147—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;r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-20lgr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如图2所示。因此测得的声压-距离曲线包含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。