邯郸地磅/台秤仪器检测校准计量外校
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自动化集成无损检测的优势
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2.恶劣的工作环境会导致检测人员在检测过程中产生情绪波动或分散精力,应用的自动化集成无损检测系统不仅可以大大减低检测人员在恶劣劳动环境下的劳动强度,还可以有效提升检测人员的劳动情绪以集中精力进行操作,从而提高检测效率与质量,达到工业产品质量的目的。
漳州市第三方检测实验室检测公司
空调价格战的启示厂商眼中的价格战经过几年市场竞争的磨练,空调生产厂商对价格战的心态已比较成熟,市场竞争手段的运用也更加自如。[br] 确定每个楼所需要的水量。甚至没有冒口的情况下浇注液态金属,由于实际生产情况需要,内热源模型是将原整个换热器模型在深度Z方向分成了n个换热模块,
由一个室外机带两个或三个以上室内机,动力电动力电用于提供大功率的仪器设备、空调、排风机等用电,要求供电电表、开关、电缆的容量足够大。而使室内热恶化,有的落差还较大,如果所有的控严低扯脊刈牛则所有的控制都会失效,所以控制的风管、开关等部件,都要保护得很好,才能使冷气装置工作正常。
世通检测是一家全国性、化第三方仪器检测服务公司。
作为中国仪器检测服务行业的领跑者,世通仪器检测在全国主要经济圈广东、江苏、重庆、陕西布局了大型实验基地,先后在广东,江苏,四川,福建、河南、湖南等地成立 10 多家分公司及办事处,为用户提供本地化服务。
广东省世通仪器检测服务有限公司 2005 年成立于广东省东莞市。2007 年经国家实验室认可委员(CNAS)认可,认可号 L3170,国际实验室互认组(ILAC-MRA)互认授权,并在广东省质量技术监督局合法备案。
广东省世通仪器检测校准中心实验室面积 2000 多平方米,实验室校准源,拥有福禄克、惠普、安捷伦、菊水、新天等大批进口、国产仪器一千余台套,覆盖校准检测范围广。中心设有:力学、长度、衡器、电学、电磁、热工、理化、光学、几何量、电力、轻工等校准检测实验室。
一 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。
二 用模拟变送器测量不带数字显示的各种计量仪表
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。
三 用模拟变送器校准各种变送器
模拟变送器可以模拟各种量程的电测设备。把模拟变送器和被校准变送器连接在电路中,根据变送器的输出量来设置模拟变送器的输入量,根据变送器的量程来设置模拟变送器的输出量。
举例1:校准一台Pt100温度变送器。Pt100温度变送器的测量范围为0~100℃,二线制,输出范围为(4~20)mA。用标准电阻箱作为标准器,输入50℃的电阻值(119.40Ω),把模拟变送器的输入端连接到Pt100温度变送器的输出端,把模拟变送器的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5.005mA时,模拟变送器测量温度为50.05℃。Pt100温度变送器在50℃的误差为0.05℃。
模拟变送器在计量工作中的用处不仅如此,本文只为抛砖引玉,希望同行们能发掘出模拟变送器更大的用途。
世通检测是一家全国性、化第三方仪器检测服务公司。
作为中国仪器检测服务行业的领跑者,世通仪器检测在全国主要经济圈广东、江苏、重庆、陕西布局了大型实验基地,先后在广东,江苏,四川,福建、河南、湖南等地成立 10 多家分公司及办事处,为用户提供本地化服务。
广东省世通仪器检测服务有限公司 2005 年成立于广东省东莞市。2007 年经国家实验室认可委员(CNAS)认可,认可号 L3170,国际实验室互认组(ILAC-MRA)互认授权,并在广东省质量技术监督局合法备案。
广东省世通仪器检测校准中心实验室面积 2000 多平方米,实验室校准源,拥有福禄克、惠普、安捷伦、菊水、新天等大批进口、国产仪器一千余台套,覆盖校准检测范围广。中心设有:力学、长度、衡器、电学、电磁、热工、理化、光学、几何量、电力、轻工等校准检测实验室。
世通仪器检测服务有限公司是经中国合格评定国家认可(CNAS)认可,为企业提供仪器计量、仪器校准、仪器校正的第三方公正实验室,所出校准证书/报告均符合ISO/IEC17025:2005仪器校准和检测实验室能力的要求。本公司全国十几个分公司和有四大实验室,广东东莞,江苏昆山,陕本西安,重庆 。其中重庆更是资质,科技实验室。其中广东省世通仪器校准实验室注册资本2500万元,获国家CNAS认可编号为L3170,江苏世通仪器校准实验室注册资本1000万元,获国家CNAS认可编号为L6634,陕西世通仪器校准实验室注册资本1000万元,获国家CNAS认可编号L16312,重庆世通仪器校准实验室注册资本1000万元,获国家CNAS认可编号L13133,实际投资资本超过5000万元,并都建有标准规范化科室,实验室占地面积近万平米,仪器校准设备1000余套,通过国家CNAS认可项目700余项.
世通仪器检测服务有限公司大多数工程师来源于中国计量学院或从事多年仪器校准行业的人员,他们常年接受中国计量学院和多地计量院(所)的培训与考核,造就了一批素质精良,工作认真严谨的工程师队伍.在证书的制作上采用的是ERP管理系统,实行标准化和化操作,是国内具规模和实力的校准机构.广东实验室主营区域有东莞、深圳、惠州、广州、中山、珠海、江门、佛山、河源、肇庆、云浮、清远、韶关、汕头、揭阳、梅州、茂民、湛江等城市,包括广东省周边的广西、云南、贵州、江西、湖南、湖北、福建及河南等省份也都有开展校准业务,江苏实验室主营区域有上海、温州、苏州、宁波、昆山、江苏,常州。盐城,泰州、浙江,山东等省和城市.重庆实验室主营区域有重庆各市区和四川省.云南,贵州省及下属城市.陕西西安实验室主营区域有陕西.甘肃省内蒙古,河北省及下属城市。另全国有十几个分公司分部全国各地,提供全国下厂服务。
我司服务理念:科学、公正、准确、!我们以合理的价格、的服务、的校准技术为广大顾客服务。 欢迎您来电咨询、洽谈!
一、碳硫分析仪的气路检漏与检修
1.碳硫分析仪的气路检漏
仪器气路检漏分为系统检漏与分段检漏两种方式。系统检漏:从载气入口的SV6至尾部的 SV8电磁阀 (见图1),载气在气路中充气超过外界大气压并达到159.9868kPa(1200mmHg)后,SV6与 SV8封闭内部与外部的连接,在 1min内气体泄漏量不超过规定数值即为通过。分段检漏:包括试剂部位、气标部位、 炉头部位和检测池部位气路的检漏。气路充气阶段与系统检漏相同,载气在气路中充气超过外界大气压并达到159.9868kPa(1200mmHg)后,各段调整压力后,试剂部位从 SV6、SV2、SV3、SV4、SV5间,气标部位从 SV5至 SV7间 ,炉头部位从 SV7至 SV3、SV2、SV1间,检测池部位从 SV1、SV4至 SV8间分别封闭与外界的气路连通,在 1min内气体泄漏量不超过规定数值即为通过。
2.碳硫分析仪的气路检修
在实际操作中应以系统检漏为主,查找漏气点时再与分段检漏相结合,判定漏气部位。有时会遇到分段漏气检查失败,而系统检漏正常通过的情况。这时应判断泄漏会出现以下两种情况:一是仪器内部确实有泄漏部位,因入口载气控制阀未能全部切断进入气体,使气压产生在部分路段的过压量与在其他路段的泄漏量相累加造成的现象,此时需找出相应的泄漏点进行处理;或是气路分段之间控制阀未能全部关闭,各段气路间气体流动造成的,此时虽然有部分气路电磁阀封闭不严,但不影响气路的整体密闭性,仪器仍可继续使用。若系统检漏与分段检漏都会出现泄漏现象,此时找出泄漏点加以处理。
二、检修实例
故障现象:仪器在漏气检查中无法通过,无论系统检漏或分段漏气检查都无法将气路充压至159.9868kPa(1200mmHg),系统提示为加压失败。
分析与处理:打开系统软件中的诊断菜单的环境监测界面,发现各检测参数均正常。根据现象判断,仪器的分析气路始终无法充压至159.9868kPa(1200mmHg)是由于内部有大量气体泄漏所致。一般情况下,高频炉部分及试剂容易出现问题。检查试剂不存在板结,金属过滤网也是刚换的,接着可利用载气系统各电磁阀及压力指示判断故障点。检测发现上端气流压力和下端气流压力出现故障,此时的检查部位放在炉头。拆卸炉头,清扫炉头灰尘并用无水乙醇清洗各金属部件,对各部分O环涂抹硅脂,详细检查分析气路中的SV7、SV3、SV2、SV1气接头是否拧紧,重新安装连接气路检查,发现系统漏气检查失败,但较次气体泄漏量大大减小;进行分段漏气检查时发现试剂部位、气标部位和检测池部位漏气检测通过,而炉头部位由于气体泄漏量超过规定数值导致检测失败。由于气缸的上下运动,使得连接气缸和清扫装置中间604-272(ASSY CAP)部件里的O型密封圈,常与机壳摩擦引起破损导致漏气;根据经验对它进行检查,重新打开炉头和清扫装置,更换新的密封圈后故障消除,漏气检测通过,仪器恢复正常。
这个密封圈可根据仪器的使用频率进行定期检修、更换部件,以减少仪器分析气路发生故障的几率。
总结分析:这是个典型载气系统故障检查实例,可运用于载气系统各段检查。这个故障点是因为要维护炉头时各密封圈涂擦密封硅脂,涂擦多了以后,密封硅脂粘灰会堵塞气路,所以在维护炉头时密封圈涂擦密封硅脂要适量,除了通氧枪还要保持炉头各气路通畅。
三、结束语
对进口仪器的维护维修技术消化、吸收、掌握是一个学习和渐进完善的过程,如果做好日常及定期的维护,该类仪器的故障率还是非常低的。本文对CS-600高频红外碳硫仪的典型故障检修进行了分析与总结,其维修思路与方法适用于其他该类进口大型仪器的故障检修。
一、对于仪器外表及其机械零件的清洗
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。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。
二、对于光学零件的清洗
光学零件清洗质量直接关系到仪器的成像质量和使用寿命。在一个光学系统中常因某一个零件未清洗干净而影响成像清晰度,这在我们的工作中经常碰到。
因用途不同,部分光学零件又进行了特种工艺加工,如有的镀膜、有的刻划。而在刻划加工中又要根据不同的要求和准确度采取不同的加工方法。因此,在对光学零件进行清洗时,就先区别它的加工方法,否则就有破坏零件性能的可能,造成仪器成像质量变坏,甚至造成零件报废。
1.对于一般的光学零件(未进行特种工艺加工的零件),只要能达到表面清洁,而又不破坏其表面光洁度即可。用棉签蘸航空汽油清洗连接光学零件的金属件,再用乙醇乙醚的混合液清洗光学零件。
2.镀有增透膜的光学零件的清洗,一般使用乙醇或乙醚。擦镜头水对增透镜有很大的破坏,同时增透膜是用氟化镁真空喷镀的一层极薄的金属膜,清洗时极易划伤,因此在清洗时要选用长纤维无杂质的脱脂棉作为擦拭物。
3.带刻划光学零件的清洗,如度盘、分划板、测微尺、读数窗等。大多数带刻划的光学零件在刻划面上有一层保护玻璃。有的没有保护玻璃,在没有保护玻璃的刻划零件上,有的是镀铬,有的是直刻(或刻蜡腐蚀)后再上色。镀铬件一般不易擦掉,而刻后上色的零件易把颜色擦掉。这种零件的清洗一般采用纯已醚,擦拭方向要与刻线垂直进行,且棉签在刻划面上不要往返擦拭,这样易把颜色擦掉。
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。
在调整补偿器之前应认真清除补偿器上的灰尘等杂物,特别是阻尼盒与活塞之间,吊丝、摆动架、摆杆上的灰尘杂物要认真清除,否则会影响补偿准确度和摆平衡。造成停摆的原因一般分以下3种情况(以光学经纬仪吊丝式自动补偿器为例):
一、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。
二、阻尼器故障造成的停摆
阻尼盒和阻尼活塞不能产生相互碰撞,四周间隙均匀,确保其具有较高的灵敏度和稳定性。阻尼器故障造成的停摆一般分3种情况:一是固定阻尼活塞的两个螺钉松动,活塞与阻尼盒接触所造成的停摆。调整时把阻尼活塞调整到适中的位置,把固定活塞的两个螺钉旋紧。二是阻尼盒的3个固定螺钉松动,从而使阻尼盒位置移动造成停摆。调整时使活塞和阻尼盒之间间隙均匀即可,然后把松动的螺钉旋紧。三是固定活塞杆的螺母松动,使阻尼盒与阻尼活塞接触造成停摆。调整时把固定活塞杆的螺母紧固即可。
三、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。
作者单位【河南省南阳市质量技术监督检验测试中心】
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JJG539-2016《数字指示秤检定规程》(以下简称“新规程”)自2017年5月30日实施以来已近两年时间。在实际检定工作中,笔者发现实际存在的一些问题与新规程的要求有差别,并通过实践经验的积累对新规程提出一些粗浅的看法,以供大家探讨。
一、“计量的安全性”问题
新规程6.1条计量安全性是这样要求的:秤不应具有易于做欺骗性使用的特性,在其明显易见位置应注明“本秤不具备欺骗性使用的特征”的字样;禁止任何不破坏铅封就能对秤进行与计量性能有关的参数调整,经检定合格后加检定机构的铅封。但是,在实际检定工作中发现,商场、超市和集贸市场所使用的数字指示秤绝大部分不符合新规程有关计量安全性的要求,其具体情况如下: 1.“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。 2.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。 3.上述数字指示秤都具备制造计量器具许可证的标志和编号,如果在计量性能符合规程要求的情况下,针对以上存在的两点问题对“计量的安全性”做出否定结论,这将导致市场上相当数量的“数字指示秤”不合格。如果回避“计量的安全性”的问题,这又违背了“新规程”的初衷。
二、“计量器具标识内容”问题
1.“检定分度数”的问题 新规程6.4.2条h)要求标注检定分度数n, k)若n大于3000时,应注明“不允许室外使用”。但是,实际上绝大部分数字指示秤没有这样的标注。 2.“大皮重值”的问题 新规程6.4.2条i)要求标注大皮重值,并且与大皮重值有关的检定项目有“除皮准确度”和“除皮后的称量”。但是,在实际检定工作中没有发现一台数字指示秤标注有“大皮重值”。检定人员为了完善检定原始记录,不得不假设一个个“大皮重值”,从而计算出一排排假设的数据。 3.“工作温度范围”的问题 新规程6.4.2条和7.2.1条要求标注工作温度范围一般为-10℃~40℃。但是,实际检定情况还是没有这样标注的字样。
三、“检定结果的处理”问题
1.新规程既没有说明判定检定合格的具体判定原则,也没有说明新规程实施前后生产的秤在检定结果的处理上有无区别对待。例如,两台分别是2017年5月30日前后生产的数字指示秤,按照检定规程的要求,每台秤的检定项目都有10项。怎么判定合格与否在规程中没有详细说明。但是,在实际检定工作中又做出判定,笔者的判定原则是在“计量性能检定”项目中,如果有一项不合格就判定该秤为不合格,对通用技术要求的检定项目(特别是计量的安全性)只好放宽判定,否则,市场上绝大部分的数字指示秤都要被判定为不合格。但是,这样的判定原则有违新规程制定的要求。 2.新规程7.6.1是这样要求的“经检定或后续检定合格的秤,发给检定证书或贴检定合格标志,并施加检定机构的铅封”。针对这一条笔者的看法是:其一,检定合格的秤发给检定证书和检定合格标志,而不是二者选其一;其二,粘贴检定合格标志应该有具体要求,而不是随意张贴在哪里都可以,应该要求秤的制造商在明显易见的位置预留出规定尺寸的空白,用来粘贴检定合格标志;其三,秤的显示仪表应该设计一个用于计量性能参数调整的开关(一般称为标定开关),并在这个开关上安装可以加铅封的装置。
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本文刊发于《中国计量》杂志2019年第7期
作者:四川省什邡市计量检定测试所 张卫民
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