机械测量仪器介绍大全
常用的机械测量的量具,看看

常用的机械测量的量具,看看
量具是实物量具的简称,它是一种在使用时具有固定形态、用以复现或提供给定量的一个或多个已知量值的器具。
今天给大家介绍一些我们常用的机械测量的量具。
1、标准量具。
指用作测量或检定标准的量具。
如量块、多面棱体、表面粗糙度比较样块等。
2、通用量具(或称万能量具)。
一般指由量具厂统一制造的通用性量具。
如直尺、平板、角度块、卡尺等。
3、专用量具(或称非标量具)。
指专门为检测工件某一技术参数而设计制造的量具。
如内外沟槽卡尺、钢丝绳卡尺、步距规等量具是以固定形式复现量值的测量器具。
它的特点如下:
1、本身直接复现了单位量值,即量具的标称值就是单位量值的实际大小,如量块本身就复现了长度量的单位。
2、在结构上一般没有测量机构,没有指示器或运动着的元部件。
如量块只是复现单位量值的一个实物。
3、由于没有测量机构,如不依赖其他配用的测量器具,就不能直接测出被测量值。
例如量块要配用干涉仪、光学计。
因此它是一种被动式测量器具
今天给大家介绍一些我们常用的机械测量的量具。
机械工程试验和检测仪器设备一览表

机械工程试验和检测仪器设备一览表
以下为机械工程试验和检测仪器设备一览表,共包括五项内容:物理量测量仪器、机械性能试验仪器、金相试验仪器、硬度试验仪
器及焊接试验仪器。
一、物理量测量仪器
1. 数显万用表
2. 示波器
3. 激光测距仪
4. 声速计
5. 电动扭力扳手
6. 环境温湿度计
7. 热像仪
8. 追踪仪
9. 温度计
10. 湿度计
二、机械性能试验仪器
1. 万能材料试验机
2. 冲击试验机
3. 疲劳试验机
4. 车轮磨耗试验机
5. 摩擦磨损试验机
6. 拉力试验机
7. 压力试验机
8. 落锤冲击试验机
9. 硬度计
10. 静力平衡仪
11. 动平衡试验仪
三、金相试验仪器
1. 数显金相显微镜
2. 数显金相分析仪
3. 全自动金相显微镜
4. 金相试样切割机
四、硬度试验仪器
1. 最小分辨率为0.5nm电子万能硬度试验机
2. 微型台式电子万能硬度计
3. 数显电子万能硬度计
4. 电动岩石碎度计
5. 便携式硬度计
五、焊接试验仪器
1. 数控焊接弧形跟踪器
2. 数控氧气切割机
3. 氧炔焊接用翻转机
4. 数控剪切机
5. 数控板料折弯机
以上为机械工程试验和检测仪器设备一览表。
该表格可作为机械工程师或相关行业从业人员在工作中使用时的参考,以便于选择需要的检测设备。
计量仪器的分类

计量仪器的分类一、按测量原理分类1. 机械测量仪器:机械测量仪器是利用机械原理进行测量的仪器,常见的有游标卡尺、千分尺、量规等。
它们通过测量物体的尺寸、长度、角度等来实现测量的目的。
2. 光学测量仪器:光学测量仪器是利用光学原理进行测量的仪器,常见的有显微镜、投影测量仪等。
它们通过光学系统来放大或投影物体的图像,从而实现测量的目的。
3. 电子测量仪器:电子测量仪器是利用电子原理进行测量的仪器,常见的有数字万用表、示波器等。
它们通过电子电路来测量电压、电流、电阻等物理量。
4. 激光测量仪器:激光测量仪器是利用激光原理进行测量的仪器,常见的有激光测距仪、激光测速仪等。
它们通过测量激光的传播时间或频率来计算出被测物体的距离或速度。
5. 磁学测量仪器:磁学测量仪器是利用磁学原理进行测量的仪器,常见的有磁力计、磁通计等。
它们通过测量磁场的强度或磁通量来实现测量的目的。
二、按测量对象分类1. 电气测量仪器:电气测量仪器是用于测量电气参数的仪器,常见的有电压表、电流表、功率计等。
它们主要用于测量电压、电流、功率等电气量。
2. 机械测量仪器:机械测量仪器是用于测量机械参数的仪器,常见的有压力表、温度计、流量计等。
它们主要用于测量压力、温度、流量等机械量。
3. 化学测量仪器:化学测量仪器是用于测量化学参数的仪器,常见的有PH计、溶解氧仪等。
它们主要用于测量溶液的酸碱度、氧含量等化学参数。
4. 光学测量仪器:光学测量仪器是用于测量光学参数的仪器,常见的有光谱仪、光度计等。
它们主要用于测量光的强度、波长等光学参数。
5. 物理测量仪器:物理测量仪器是用于测量物理参数的仪器,常见的有重力计、加速度计等。
它们主要用于测量重力、加速度等物理量。
三、按测量精度分类1. 高精度测量仪器:高精度测量仪器是具有较高测量精度的仪器,通常能够达到较小的测量误差。
这类仪器常用于对精度要求较高的测量任务,如科学实验、工程测量等。
2. 中精度测量仪器:中精度测量仪器是具有一定测量精度的仪器,能够满足一般的测量需求。
机械量测量仪表

机械量测量仪表概述机械量测量仪表是用于测量机械系统中各种物理量的设备。
这些物理量可以包括长度、角度、力、压力、速度等。
机械量测量仪表在各个领域中都有广泛的应用,包括制造业、航空航天、能源等。
本文将介绍机械量测量仪表的分类、原理、应用以及未来的发展趋势。
分类根据测量物理量的不同分类机械量测量仪表可以根据测量物理量的不同进行分类。
常见的机械量测量仪表主要包括:1.长度测量仪表:用于测量物体的长度,常见的有游标卡尺、数显卡尺等。
2.角度测量仪表:用于测量物体的角度,常见的有量角器、角度传感器等。
3.力测量仪表:用于测量物体的力,常见的有弹簧秤、拉力计等。
4.压力测量仪表:用于测量物体的压力,常见的有压力计、压力传感器等。
5.速度测量仪表:用于测量物体的速度,常见的有过程仪表、测速传感器等。
根据测量原理的不同分类机械量测量仪表还可以根据测量原理的不同进行分类。
常见的机械量测量仪表主要包括:1.机械式测量仪表:基于机械结构的测量原理,如游标卡尺、量角器等。
2.电气式测量仪表:基于电气信号的测量原理,如电子数显卡尺、电子秤等。
3.光电式测量仪表:基于光电转换的测量原理,如光电编码器、激光测距仪等。
4.声电式测量仪表:基于声电信号的测量原理,如声速测量仪、声强测量仪等。
原理机械量测量仪表的测量原理根据不同的物理量有所差异。
以下是常见机械量测量仪表的测量原理示例:游标卡尺游标卡尺是一种用于测量长度的机械量测量仪表。
它的测量原理是基于游标尺的测量原理。
游标卡尺内部有一个可滑动的游标,游标与主尺相互配合,通过读取游标和主尺的位置来确定物体的长度。
电子数显卡尺电子数显卡尺是一种用于测量长度的机械量测量仪表。
它的测量原理是基于电子信号的测量原理。
电子数显卡尺内部有一个传感器,通过测量物体与传感器之间的距离来确定物体的长度,并将测量结果以数显的形式显示。
压力传感器压力传感器是一种用于测量压力的机械量测量仪表。
它的测量原理是基于力和面积之间的关系。
常用测量仪器的名称和用途

常用测量仪器的名称和用途一、量角器量角器是一种用来测量角度的仪器,主要用于绘图、建筑设计、工程测量等领域。
它可以通过读取刻度来测量两个直线之间的夹角大小,精确度较高。
量角器通常由一个半圆形的刻度盘和一个可调节的指针组成,通过调整指针的位置来测量角度。
二、卷尺卷尺是一种用来测量长度的仪器,广泛应用于建筑、制造业、家居装修等领域。
它通常由一个带有刻度的金属带和一个可自由伸缩的卷轴组成。
卷尺可以通过拉出金属带来测量物体的长度,刻度标示在带子上,精确度较高。
三、温度计温度计是一种用来测量温度的仪器,广泛应用于医疗、气象、工业等领域。
温度计有多种类型,常见的有水银温度计、电子温度计和红外线温度计等。
它们通过测量物体的热量变化来确定温度值,精确度较高。
四、测量尺测量尺是一种用来测量长度和宽度的仪器,常用于建筑、制造业等领域。
测量尺通常由一个带有刻度的直尺和一个可移动的游标组成,通过调整游标位置来测量物体的大小。
测量尺的精确度较高,可以满足大部分测量需求。
五、电子秤电子秤是一种用来测量物体质量的仪器,广泛应用于商业、家庭等场所。
电子秤通过电子传感器将物体的重力转化为电信号,并显示在秤盘上。
电子秤精确度高,能够快速准确地测量物体的质量。
六、雷达雷达是一种用来测量距离和方向的仪器,广泛应用于航空、军事、气象等领域。
雷达通过发射电磁波并接收其反射信号来测量物体的距离和方向。
雷达具有高精度和远距离探测能力,是现代科技中不可或缺的仪器之一。
七、血压计血压计是一种用来测量血压的仪器,主要用于医疗领域。
血压计通过气压变化来测量人体的血压数值,通常由一个袖带和一个压力计组成。
血压计能够准确地测量人体的血压水平,对于高血压和心血管疾病的诊断和治疗非常重要。
八、pH计pH计是一种用来测量溶液酸碱性的仪器,广泛应用于实验室、环境监测等领域。
pH计通过测量溶液中氢离子的浓度来确定其酸碱性。
pH计精度高,能够快速准确地测量溶液的酸碱性,对于化学实验和水质监测非常重要。
机械测量仪器介绍大全

第一篇 测量基础知识概要测量技术是一门具有自身专业体系、涵盖多种学科、理论性和实践性都非常强的前沿科学。
而熟知测量技术方面的基本知识,则是掌握测量技能,独立完成对机械产品几何参数测量的基础。
1.1测量的定义一件制造完成后的产品是否满足设计的几何精度要求,通常有以下几种判断方式。
测量:是以确定被测对象的量值为目的的全部操作。
在这一操作过程中,将被测对象与复现测量单位的标准量进行比较,并以被测量与单位量的比值及其准确度表达测量结果。
例如用游标卡尺对一轴径的测量,就是将被对象(轴的直径)用特定测量方法(用游标卡尺测量)与长度单位(毫米)相比较。
若其比值为30.52,准确度为±0.03mm,则测量结果可表达为(30.52±0.03)mm。
任何测量过程都包含:测量对象、计量单位、测量方法和测量误差等四个要素。
测试:是指具有试验性质的测量。
也可理解为试验和测量的全过程。
检验:是判断被测物理量是否合格(在规定范围内)的过程,一般来说就是确定产品是否满足设计要求的过程,即判断产品合格性的过程,通常不一定要求测出具体值。
因此检验也可理解为不要求知道具体值的测量。
计量:为实现测量单位的统一和量值准确可靠的测量。
1.2 测量基准测量基准是复现和保存计量单位并具有规定计量单位特性的计量器具。
在几何量计量领域内,测量基准可分为长度基准和角度基准两类。
长度基准:1983年第十七届国际计量大会根据国际计量委员会的报告,批准了米的新定义:即“一米是光在真空中在1/299 792 458秒时间间隔内的行程 长度”。
根据米的定义建立的国家基图1-1 长度计量检定系统表(简化) 准、副基准和工作基准,一般都不能在生产中直接用于单位(度)是由圆周角定义的,即圆周角等 3 量块对零件进行测量。
为了确保量值的合理和统一,必须按《国家计量检定系统》的规定,将具有最高计量特性的国家基准逐级进行传递,直至用于对产品进行测量的各种测量器具。
机械加工常用量具汇总

机械加⼯常⼯量具汇总在机械加⼯中,要想使被加⼯物品达到图纸要求的尺⼯,就必须对被加⼯⼯件进⼯测量。
这样,我们就会⼯到我们今天的主⼯们-量具。
“量具”顾名思义,就是测量的⼯具,今天,我来汇总汇总我们加⼯⼯产过程中会经常⼯到的量具~1,游标卡尺。
游标卡尺应该是机械加⼯中最常⼯的⼯种测量⼯具了,它可以测量⼯件的内外直径、长度、宽度、深度等尺⼯。
其精度⼯般为0.1mm、0.05mm、0.02mm三种。
(机械加⼯中常⼯精度0.02mm)游标卡尺的读书⼯法:零件尺⼯=整数部分+⼯数部分-误差2,千分尺。
千分尺是机械加⼯中常⼯的⼯较精密的量具。
精度为0.01mm.常⼯千分尺测量范围为0~25mm,25~50mm,50~75mm,……每隔25mm为⼯档规格。
千分尺的读数⼯法:如上图,先读固定套筒的读数为1.5,再读移动套筒的读数为0.283(末尾3为估值)。
俩者相加得出最后读数为1.5+0.283=1.783.[注:固定套筒1读数上⼯刻线露出就加0.5]3,百分表。
百分表是⼯种指⼯性量具,主要⼯于测量零件的尺⼯,形状,直线度,平⼯度等等。
4,内径百分表。
内径百分表是⼯种⼯相对测量法测量孔径的量具。
内径百分表⼯般需要先校零。
零位的右边为负,左边为正。
5,带表游标卡尺,显表游标卡尺。
这俩种游标卡尺是普通游标卡尺的进⼯步精密测量的升级。
带表游标卡尺读书⼯法:主尺尺⼯+表的尺⼯。
显表游标卡尺直接在显⼯器上⼯读数。
6,深度尺。
深度尺是测量深度的⼯种量具。
其读数⼯法和游标卡尺类似。
好了,关于机械加⼯常⼯量具今天就先分享到这⼯。
下次还有⼯些常⼯的会继续分享给⼯家。
测量仪器有哪几种【大全】

经纬仪、水准仪、平板仪、电磁波测距仪、陀螺经纬仪、激光测量仪器、液体静力水准仪。
这些事日常中常见的几种工程测量仪器。
经纬仪:测量水平角和竖直角的仪器。
由望远镜、水平度盘与垂直度盘和基座等部件组成。
按读数设备分为游标经纬仪、光学经纬仪和电子(自动显示)经纬仪。
水准仪:测量两点间高差的仪器。
由望远镜、水准器(或补偿器)和基座等部件组成。
泛用于控制、地形和施工放样等测量工作。
平板仪:地面人工测绘大比例尺地形图的主要仪器。
由照准仪、平板和支架等部件组成。
在照准仪上附加电磁波测距装置,可使作业更为方便迅速。
电磁波测距仪:应用电磁波运载测距信号测量两点间距离的仪器。
测程在5~20公里的称为中程测距仪,测程在5公里之内的为短程测距仪。
精度一般为5mm+5ppm,具有小型、轻便、精度高等特点。
电子测速仪:由电子经纬仪、电磁波测距仪、微型计算机、程序模块、存储器和自动记录装置组成,快速进行测距、测角、计算、记录等多功能的电子测量仪器。
陀螺经纬仪:将陀螺仪和经纬仪组合在一起,用以测定真方位角的仪器。
陀螺经纬仪主要用于矿山和隧道地下导线测量的定向工作。
激光测量仪器:装有激光发射器的各种测量仪器。
利用激光束方向性好、发射角小、亮度高、红色可见等优点,形成一条鲜明的准直线,做为定向定位的依据。
在大型建筑施工,沟渠、隧道开挖,大型机器安装,以及变形观测等工程测量中应用甚广。
液态静力水准仪:利用连通管测定两点间微小高差的仪器。
在良好条件下,观测精度可达0.05mm左右。
仪器主要用于精密测定建筑物沉降,建筑物安装及地震预报中的倾斜观测。
扩展资料:测量仪器指标:测量仪器的概念其基本内容包括:精度、误差、测量标准器材、长度测量、角度测量、形状测量、传统光学仪器。
在精密测量上的应用等等。
测量仪器有接触试和光学试测量两种(用的最多)接触试:一般测量工具和3D测量工具(三坐标测量机又叫三次元)三坐标测量机又叫三次元,它可以测量很多复杂的空间尺寸:如模具和汽车产品。
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第一篇 测量基础知识概要 测量技术是一门具有自身专业体系、涵盖多种学科、理论性和实践性都非常强的前沿科学。
而熟知测量技术方面的基本知识,则是掌握测量技能,独立完成对机械产品几何参数测量的基础。
1.1测量的定义 一件制造完成后的产品是否满足设计的几何精度要求,通常有以下几种判断方式。
测量:是以确定被测对象的量值为目的的全部操作。
在这一操作过程中,将被测对象与复现测量单位的标准量进行比较,并以被测量与单位量的比值及其准确度表达测量结果。
例如用游标卡尺对一轴径的测量,就是将被对象(轴的直径)用特定测量方法(用游标卡尺测量)与长度单位(毫米)相比较。
若其比值为30.52,准确度为±0.03mm,则测量结果可表达为(30.52±0.03)mm。
任何测量过程都包含:测量对象、计量单位、测量方法和测量误差等四个要素。
测试:是指具有试验性质的测量。
也可理解为试验和测量的全过程。
检验:是判断被测物理量是否合格(在规定范围内)的过程,一般来说就是确定产品是否满足设计要求的过程,即判断产品合格性的过程,通常不一定要求测出具体值。
因此检验也可理解为不要求知道具体值的测量。
计量:为实现测量单位的统一和量值准确可靠的测量。
1.2 测量基准 测量基准是复现和保存计量单位并具有规定计量单位特性的计量器具。
在几何量计量领域内,测量基准可分为长度基准和角度基准两类。
长度基准:1983年第十七届国际计量大会根据国际计量委员会的报告,批准了米的新定义:即“一米是光在真空中在1/299 792 458秒时间间隔内的行程 长度”。
根据米的定义建立的国家基图1-1 长度计量检定系统表(简化) 准、副基准和工作基准,一般都不能在生产中直接用于单位(度)是由圆周角定义的,即圆周角等 3 量块 对零件进行测量。
为了确保量值的合理和统一,必须按《国家计量检定系统》的规定,将具有最高计量特性的国家基准逐级进行传递,直至用于对产品进行测量的各种测量器具。
图1-1为长度(端度)计量检定系统表(简化)。
角度基准:角度量与长度量不同。
由于常用角度于360°,而弧度与度、分、秒又有确定的换算关系,因此无需建立角度的自然基准。
1.量块是一种平行平面端度量具,又称块规。
它是保证长度量值统一的重要常用实物量具。
除了种单值量具,其材六面体,如图1-2间的平行度误差对量块长度的影响,最高,3级最低。
差对测量的影响,常常按量块检定后得到的实际尺称尺寸的量块成套配置,使用 89.765 ………所需尺寸 作为工作基准之外,量块还可以用来调整仪器、机床或直接测量零件。
一般特性:量块是以其两端面之间的距离作为长度的实物基准(标准),是一料与热处理工艺应满足量块的尺寸稳定、硬度高、耐磨性好的要求。
通常都用铬锰钢、铬钢和轴承钢制成。
其线胀系数与普通钢材相同,即为(11.5±1)×10-6 /℃,尺稳定性约为年变化量不超出±0.5~1μm/m。
结构:绝大多数量块制成直角平行所示;也有制成φ20的圆柱体。
每块量块都有两个表面非常光洁、平面度精度很高的平行平面,称为量块的测量面(或称工作面)。
量块长度(尺寸)是指量块的一个测量面上的一点至与量块相研合的辅助体(材质与量块相同)表面(亦称辅助表面)之间的距离。
为了消除量块测量面的平面度误差和两测量面将量块的工作尺寸定义为量块的中心长度,即两个测量面的中心点的长度。
精度:量块按其制造精度分为五个“级”:00、0、1、2和3级。
00级精度分级的依据是量块长度的极限偏差和长度变动量允许值。
量块生产企业大都按“级”向市场销售量块,此时用户只能按量块的标称尺寸使用量块,这样必然受到量块中心长度实际偏差的影响,将反制造误差带入测量结果。
在量值传递工作中,为了消除量块制造误寸使用。
各种不同精度的检定方法可以得到具有不同测量不确定度的量块,并依此划分量块的等别,如图1-1所示。
检定后的量块可得到每量块的中心长度的实际偏差,显然同一套量块若按“等”使用可以得到更高的测量精度(较小的测量不确定度)。
但由于按“等”使用比较麻烦,且检定成本高,固在生产现场仍按“级”使用。
使用:单个量块使用很不方便,故一般都按序列将许多不同标时根据需要选择多个适当的量块研合起来使用。
通常,组成所需尺寸的量块总数不应超过四块。
例如,为组成89.765mm 的尺寸,可由成套的量块中选出1.005、1.26、7.5、80mm 四块组成,即 -) 1.005 ………第一块 88.76 -) 1.26 ………第二块 87.5 -) 7.5 ………第三块 注意事项:量块在使用检定。
干,待量块温度与环境湿度相同80 ………第四块 过程中应注意以下几点: ①量块必须在使用有效期内,否应及时送专业部门②所选量块应先放入航空汽油中清洗,并用洁净绸布将其擦后方可使用。
③使用环境良好,防止各种腐蚀性物质对量块的损伤及因工作面上的灰尘而划伤工作面,杜绝磕碰、跌落等情况的发生。
及手温对测量精确度的影响。
4 测量方法分类 不同方式可分为: 装置上直接得到被测量的数值或对标准值的偏差称值直接反映被测量量值的测量为绝对测量。
用游标卡尺测力存在的测量称为单项测量。
同时在加工过程中的测量为主动测 5 测量误差 不完善而产生的测量误差,将导致测得值的分散入不确定。
因此,在测量过:△= x -x 0 要概念。
在实际工作生。
过程差或多个数据经过计算后影响其研合性, 。
④轻拿、轻放量块,⑤不得用手直接接触量块,以免造成汗液对量块的腐蚀⑥使用完毕应,先用航空汽油清洗量块,并擦干后涂上防锈脂放入专用盒内妥善保管。
1.根据获得测量结果的直接测量和间接测量:从测量器具的读数直接测量。
如用游标卡尺、外径千分尺测量轴径等。
通过测量与被测量有一定函数关系的量,根据已知的函数关系式求得被测量的测量称为间接测量。
如通过测量一圆弧相应的弓高和弦长而得到其圆弧半径的实际值。
绝对测量和相对测量:测量器具的示、外径千分尺测量轴径不仅是绝对测量,也是绝对测量。
将被测量与一个标准量值进行比较得到两者差值的测量为相对测量。
如用内径百分表测量孔径为相对测量。
接触测量和非接触测量:测量器具的测头与被测件表面接触并有机械作用的为接触测量。
如用光切法显微镜测量表面粗糙度即属于非接触测量。
单项测量和综合测量:对个别的、彼此没有联系的某一单项参数的测量测量个零件的多个参数及其综合影响的测量。
用测量器具分别测出螺纹的中径、半角及螺距属单项测量;而用螺纹量规的通端检测螺纹则属综合测量。
被动测量和主动测量:产品加工完成后的测量为被动测量;正量。
被动测量只能发现和挑出不合格品。
而主动测量可通过其测得值的反馈,控制设备的加工过程,预防和杜绝不合格品的产生。
1.由于测量过程的程中,正确分析测量误差的性质及其产生的原因,对测得值进行必要的数据处理,获得满足一定要求的置信水平的测量结果,是十分重要的。
测量误差定义:被测量的测得值x与其真值x 0之差,即由于真值是不可能确切获得的,因而上述善于测量误差的定义也是理想中往往将比被测量值的可信度(精度)更高的值,作为其当前测量值的“真值”。
误差来源:测量误差主要由测量器具、测量方法、测量环境和测量人员等方面因素产①测量器具:测量器具设计中存在的原理误差,如杠杆机构、阿贝误差等。
制造和装配中的误差也会引起其示值误差的产生。
例如刻线尺的制造误差、量块制造与检定误差、表盘的刻制与装配偏心、光学系统的放大倍数误差、齿轮分度误差等。
其中最重要的是基准件的误差,如刻线尺和量块的误差,它是测量器具误差的主要来源。
②测量方法:间接测量法中因采用近似的函数关系原理而产生的误的误差累积。
③测量环境:测量环境主要包括温度、气压、湿度、振动、空气质量等因素。
在一般测量过、调整误差等引起,它的大小取决的规律、及其对测量结果的影响,可以分为系统对值和符号保持不变或按某一确定规律变化的误差,称为系符号以不可预知的方式变化的误差,称为随机误差。
:明显超出规定条件下预期的误差,称为粗大误差。
粗大误差是由某种非正常的 6 测量数据的处理 和剔除了粗大误差以后,测得值中仍含有随机误差和部分系统误差,结果的不确定度,称为标准不确定度,按照评定x ∑ x i ∕n 该组)∕(n-1)=√∑u i ∕(n-1) 测量结果可表达为 x = x ±S _ X 能或不需进行多次重复测量,则其不确定度只能程中,温度是最重要的因素。
测量温度对标准温度(+20℃)的偏离、测量过程中温度的变化以及测量器具与被测件的温差等都将产生测量误差。
④测量人员:测量人员引起的误差主要有视差、估读误差于测量人员的操作技术和其它主观因素。
误差分类:测量误差按其产生的原因、出现误差、随机误差和粗大误差。
①系统误差:在规定条件下,绝统误差。
其中绝对值和符号不变的系统误差为定值系统误差,按一定规律变化的系统误差为变值系统误差。
如量块的误差、刻线尺的误差、度盘偏心的误差。
系统误差大部分能通过修正值或找出其变化规律后加以消除。
②随机误差:在规定条件下,绝对值和就某一次测量而言,随机误差的出现无规律可循,因而无法消除。
但若进行多次等精度重复测量,则与其它随机事件一样具有统计规律的基本特性,可以通过分析,估算出随机误差值的范围。
随机误差主要由温度波动、测量力变化、测量器具传动机构不稳、视差等各种随机因素造成,虽然无法消除,但只要认真、仔细地分析产生的原因,还是能减少其对测量结果的影响。
③粗大误差原因造成的。
如读数错误、温度的突然大幅度变动、记录错误等。
该误差可根据误差理论,按一定规则予以剔除。
1.在修正了已定系统误差还需估算其测量误差的大小,评定测得值的不确定度,知道测得值及该测得值的变化范围(可信程度),才能获得完整的测量结果。
测量不确定度的评定:用标准偏差表示测量方法不同,它可分为两类:用对一系列重复观测值进行统计分析以计算标准不确定度的方法,称为A 类评定;用不同于统计分析的其他方法来评定标准不确定度,称为B 类评定。
A类评定:由统计理论可知,随机变量期望值的最佳估计值是n次测得值x i 的算术平均值 。
x =测得值的标准差的估算值S 为 S=√∑(x i -22x 若以其算术平均值作为结果时,其标准不确定度为 S _ X = S∕√n B 类评定:在多数实际测量工作中,不用非统计分析的方法进行B 类评定。
B 类评定需要依据有关的资料作出科学的判断。
这些资料的来源有:以前的测量数据,测量器具的产品说明书,检定证书,技术手册等。
如由产品说明书查得某测量器具的不确定度为6μm,若期望得到按正态分布规律中3倍标准差的置信水准(99.73﹪),则按B 类评定时标准不确定度应取u = 6/3 =2μm。