实验室试验范围说明
IATF16949实验室管理规范

实验室管理规范(IATF16949:2016)1 目的确保实验室能按管理规定准确、及时完成本实验室规定范围的试验。
2 适用范围适用于本公司实验室试设备的控制和实验室的管理。
3 引用标准和文件IATF16949:2016《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求》、《QC/T636:2014汽车电动玻璃升降器》、《 QC/T626:2008汽车玻璃升降器》4 职责4.1质管部负责测试设备的校准、实验人员的上岗培训及资格确认、编制测试设备的作业指导书、对试验结果进行确认。
4.2实验室负责对测试过程进行控制、设备的日常管理及维护保养。
5 流程图流程责任部门文件/表单检验需求部门实验室 实验室 实验室实验室实验室实验室委托检验单委托检验样品登记表相关实验的原始记录《试样管理办法》《委托检验单》和《记录控制程序》相关实验报告报告发放记录6 控制程序 6.1方针试样的接收进行试验试样的保存试验报告结果传递 试样的送达 试验结果处理和相关记录保6.1.1实验室的检验方针:“准确、及时、规范”;以科学的方法、公正的态度获得可靠数据。
6.1.2实验室检验方针由质管部制订,要求实验室全体人员理解并按实验室检验方针开展工作。
6.2组织机构质管部负责实验室的日常管理。
6.3实验室人员测试人员必须是接受相应的专业培训,熟练多种仪器的操作方法和技能,取得质管部核发的岗位资格证书后方可上岗。
6.4测试设备的检定/校准6.4.1 测试设备的检定/校准由本单位计量相关人员根据国家检定规程进行检定与校准。
对于本单位不能检定/校准的设备由技术质量部负责委托国家技术监督部门授权的检定机构对测试设备进行检定/校准并由该部门确定校准周期。
6.4.2对于尚无国际/国家基准可追溯的非标准测试设备,由质管部负责制订相应校准规程,校准规程必须包括适用设备范围、校准地点、校准周期、校准方法及发现问题应采取的措施等。
尿淀粉酶速率法参考范围_解释说明以及概述

尿淀粉酶速率法参考范围解释说明以及概述1. 引言1.1 概述尿淀粉酶速率法是一种常用的临床实验室检测方法,用于评估人体尿液中淀粉酶的活性水平。
淀粉酶是一种消化酶,主要在胰腺和唾液腺中分泌,能够催化淀粉的水解反应。
尿淀粉酶速率法可以通过测量尿液中淀粉酶催化底物反应产生的乙醇所消耗的时间来确定其活性。
1.2 文章结构本文将按照以下结构进行介绍和阐述:引言部分主要对尿淀粉酶速率法进行概述,并描述文章的结构安排;接下来将详细介绍尿淀粉酶速率法的定义、原理、应用领域以及方法步骤;随后将重点探讨参考范围解释说明,包括参考范围的定义与作用、影响参考范围的因素以及解读参考范围时需要注意的事项;接着进行结果分析与案例讨论,总结常见尿淀粉酶速率结果分析,并讨论实际应用场景下的案例;最后,结论部分将总结研究结果并展望未来的研究工作。
1.3 目的本文旨在提供关于尿淀粉酶速率法参考范围的解释说明,并给出对相关结果进行正确解读和分析的指导。
通过深入探讨尿淀粉酶速率法的原理、应用领域和方法步骤,读者能够更好地理解该检测方法,并能够准确评估尿淀粉酶活性水平。
同时,为了帮助临床实验室和医学科研人员更好地利用这一方法,本文还将提供一些常见结果分析与案例讨论以及可能出现的异常情况、原因和处理方法,以期促进尿淀粉酶速率法在临床诊断中的应用。
2. 尿淀粉酶速率法:2.1 定义和原理:尿淀粉酶速率法是一种用于测量尿液中淀粉酶活性的方法。
淀粉酶是一种消化酶,主要存在于胰腺和唾液中,它参与了碳水化合物的消化过程。
尿液中的淀粉酶活性可以反映肾脏和胰腺的功能状态,对于诊断胰腺疾病、肾功能评估以及监测疾病的进展具有重要意义。
该方法基于淀粉酶催化底物(如淀粉)降解产生的产品(如葡萄糖)与染色试剂(如碘化钾溶液)之间的反应。
在适当条件下,所形成的复合物会呈现出特定的颜色。
通过测量产生的颜色强度与标准曲线进行比较,可以确定尿液样品中淀粉酶活性的相对水平。
CETP_00.00-L-467_全球实验室加速循环腐蚀试验

1.0 INTRODUCTION 介绍1.1 TEST SCOPE 试验范围This standard specifies an accelerated laboratory atmospheric corrosion test. The testingenvironment addressed is similar in effect to that of the salt load/ climatic part of the proving ground corrosion test procedure, CETP 00.00-R-343 and yields corresponding results. Theobjective of the test is to allow evaluation of the corrosion resistance of metals in environments where there is a significant influence of chloride ions, mainly as sodium chloride from a marine source or by winter road de-icing salt. The laboratory test provides full exposure to the salt load and humidity environment. It does not attempt to simulate other engraving factors such as mud loads, temperature stresses or wear. It serves as a general purpose atmospheric corrosion test and applies to a variety of materials, coatings, and interactions of materials, both as testspecimens or in designed components. The test can be used as a design verification method in order to (a) develop and qualify new corrosion resistant products, (b) develop new pre-treatments and finishing processes, (c) select materials and, (d) perform quality control of the final product.本标准是关于一项在实验室里加速进行的大气腐蚀试验。
实验法的一般适用范围

实验法的一般适用范围实验法作为一种科学研究方法,在很多领域中都有广泛的适用范围。
下面是实验法的一般适用范围及相关参考内容。
1. 自然科学领域:实验法广泛应用于生物学、化学、物理学等自然科学领域中的实验研究。
例如,在生物学中,实验法可以用于观察植物的生长过程、动物的行为习性等。
在化学中,实验法可以用于合成新的化合物、研究化学反应的速率等。
在物理学中,实验法可以用于验证物理定律、测量物质的物理性质等。
参考内容可以包括实验设计、实验步骤、实验结果及数据分析等。
2. 医学领域:实验法在医学研究中也有重要的应用。
例如,在药物研发中,实验法可以用于评估药物的疗效和安全性;在疾病诊断中,实验法可以用于检测血液中的生化指标、病原体的存在等。
参考内容可以包括实验样本的采集、实验方法的选择、实验结果的分析及临床意义等。
3. 社会科学领域:虽然实验法在社会科学领域中的应用相对较少,但仍然具有一定的适用范围。
例如,在心理学中,可以通过实验来研究人类的行为、情感和思维过程;在经济学中,可以通过实验来研究人们的消费行为和决策过程。
参考内容可以包括实验设计的选择、实验对象的招募、实验数据的处理和解释等。
4. 工程技术领域:实验法在工程技术领域中也有广泛的应用。
例如,在机械工程中,实验法可以用于测试材料的强度和耐久性;在电子工程中,实验法可以用于测试电子产品的性能和可靠性。
参考内容可以包括实验装置的设计、实验参数的选择、实验结果的分析及改进方向等。
总之,实验法是一种重要的科学研究方法,适用于各个领域中对现象、原理和理论进行探究和验证的实验研究。
实验法的适用范围涵盖自然科学、医学、社会科学以及工程技术领域。
通过实验法进行科学研究可以提供可靠的实验证据,进一步推动科学的发展和进步。
CNAS检测能力范围 14_06_03

1
合成试验
GB/T4473-2008 0426 IEC62271-101:2006
EN62271-101:2006
2 3
1.1
高压交流断路 器
4
5 6
7
机械试验 交接试验 全部项目 全部项目 全部项目 全部项目
0426 0426 0426 0426 0426 0426
高压开关设备常温下的机械试
验
GB/T 3309-1989 IEC 60129:1984
只测:电气性能、气 候环境、电磁兼容、 防护等级试验
额定电压72.5kV及以上交流隔
离Байду номын сангаас路器
GB/T 27747-2011
IEC 62271-108:2005
湿热带型高压电器
JB/T 832-1998
高压交流六氟化硫断路器
JB/T 9694-2008
高压交流开关设备用真空灭弧
室
JB/T 8738-2008
IEC 60060-1:2010
40.5kV及以下:三相
交流高压断路器订货技术条件 2000A,单相4000A。
DL/T402-2007
72.5kV∽252kV:单相
12kV~40.5kV高压真空断路器 2000A
订货技术条件
DL/T 403-2000
高压交流断路器
GB1984-2003
IEC62271-100:2008
2.合成试验 1/2极: 550kV/63kA及以下 整极: 363kV/63kA及以下 三相: 252kV/63kA及以下 ③容性电流:
40.5kV及以下:三相
2000A,单相4000A。
高压交流发电机断路器
试验测试线性范围的确认

化学分析方法确认线性范围a)采用校准曲线法定量,并至少具有6个校准点(包括空白),浓度范围尽可能覆盖一个或多个数量级,每个校准点至少随机顺序重复测量2次,最好是3次或更多;对于筛选方法,线性回归方程的相关系数不低于0.98;对于准确定量的方法,线性回归方程的相关系数不低于0.99。
b)校准用的校准点应尽可能均匀地分布在关注的浓度范围内并能覆盖该范围。
在理想的情况下,不同浓度的校准溶液应独立配置,低浓度的校准点不宜通过稀释校准曲线中高浓度的校准点进行配置。
c)浓度范围一般应覆盖关注浓度的50%~150%,如需做空白时,则应覆盖关注浓度的0%~150%。
d)应充分考虑可能的基质效应影响,排除其对校准曲线的干扰。
实验室应提供文献或实验数据,说明目标分析物在溶剂中、样品中和基质成分中的稳定性,并在方法中予以明确。
通常各种分析物在保持条件的稳定性都已有很好的研究,监测保存条件应作为常规实验室确认系统的一部分。
对于缺少稳定性数据的目标分析物,应提供能分析其稳定性的测定方法和确认结果。
检出限a)仪器检出限(IDL):为用仪器可靠的将目标分析物信号从背景(噪音)中识别出来时分析物的最低浓度或量,该值表示为仪器检出限(IDL)。
随着一起灵敏度的增加,仪器噪声也会降低,相应IDL也降低。
b)方法检出限(MDL):为用特定方法可靠的将分析物测定信号从特定基质背景中识别或区分出来时分析物的最低浓度或量。
即MDL就是用该方法测定出大于相关不确定度的最低值。
确定MDL时,应考虑到所有基质的干扰。
注:方法的检出限(LOD)不宜与仪器最低相应值相混淆。
使用信噪比可用来考察仪器性能但不适用于评估方法的检出限(LOD)。
c)确定检出限的方法1)目视评估法评估LOD目视评估法是通过在样品空白中添加已知浓度的分析物,然后确定能够可靠检测出分析物最低浓度值的方法。
即在样品空白中加入一系列不同浓度的分析物,随机对每一个浓度点进行约7次的独立测试,通过绘制阳性(或阴性)结果百分比与浓度相对应的反应曲线确定阀值浓度。
检测和校准实验室能力认可范围表述说明

1 目的和范围1.1 本文旨在规范检测和校准实验室认可能力范围的表述,使其更加科学、准确,同时也有助于提高实验室和评审组对相同能力表述的一致性。
1.2 本文规定了检测和校准实验室认可能力范围表述的通用要求,特定专业领域能力范围表述应参照通用要求并按照该领域特定要求执行。
2 引用文件ILAC G18 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for LaboratoriesCNAS-R01《认可标识和认可状态声明管理规则》3 检测实验室能力范围表述要求3.1 检测对象3.1.1 检测对象是检测活动所针对的对象、产品或产品类别,如空气和废气、生活饮用水、食品等。
一般情况下,检测对象不应超出检测标准规定的适用范围,也不应超出实验室实际开展的检测活动的范围,不应填写为检测参数。
如检测对象不应填写为“电磁兼容”、“环境试验”等。
当依据标准为针对某一产品的标准时,检测对象应填写产品名称;当依据的标准为某一类产品的检测方法标准时,检测对象可填写产品名称或产品类别名称。
例如:检测对象规范表述示例:不规范表述示例(扩大了检测对象的范围):注:实验室应根据检测基质和检测方法准确界定检测对象。
如实验室只具备检测水产品能力,检测对象的填写不应扩大为“食品”。
3.1.2 适用时,可将检测对象分类后再具体表述。
如建工领域可分为水泥及胶凝材料、钢材、外加剂、墙体材料、饰面材料/瓦及石材、防水材料、建筑涂料、室内环境及材料有害物质、建筑门窗、塑料管材管件、水暖配件、保温材料、结构工程、地基基础及土工等。
3.2 检测项目/参数3.2.1 “检测项目”指检测活动所针对的产品属性,可包含若干参数。
该栏目不应填写为检测对象。
3.2.2 通常情况下,方法标准应明确表述涉及的检测项目/参数,不应笼统的表述为“全部/部分项目/参数”。
例如:规范表述示例:表述不规范示例(方法标准参数未展开):3.2.3 成系列产品标准的通用要求含检测方法时,通用要求也应表述在能力范围中。
检测和校准实验室认可能力范围表述说明

1 目的和范围1.1 本文旨在规范检测和校准实验室认可能力范围的表述,使其更加科学、准确,同时也有助于提高不同实验室和评审组对相同能力表述的一致性。
1.2 本文规定了检测和校准实验室认可能力范围表述的通用要求,特定专业领域能力范围表述应按照该领域特定要求执行。
2 引用文件ILAC G18 Guideline for the Formulation of Scopes of Accreditation for LaboratoriesCNAS-R01《认可标识和认可状态声明管理规则》3 检测实验室能力范围描述的主要原则3.1 检测对象3.1.1 检测对象是检测活动所针对的对象、产品或产品类别,如空气和废气、生活饮用水、食品等。
一般情况下,检测对象不应超出检测标准规定的适用范围,也不能超出实验室实际开展的检测活动的范围,不应填写为检测参数。
如检测对象不应填写为“电磁兼容”、“环境试验”等。
当依据标准为针对某一产品的标准时,检测对象应填写产品名称;当依据的标准为某一类产品的检测方法标准时,检测对象可填写产品名称或产品类别名称。
注:实验室应根据检测基质和检测方法准确界定检测对象。
如实验室只具备检测水产品能力,检测对象的填写不应扩大为“食品”。
检测对象规范表述示例:以下表述扩大了检测对象的范围,因此不规范:3.1.2 适用时,可将检测对象分类后再具体表述。
如建工领域可分为水泥及胶凝材料、钢材、外加剂、墙体材料、饰面材料/瓦及石材、防水材料、建筑涂料、室内环境及材料有害物质、建筑门窗、塑料管材管件、水暖配件、保温材料、结构工程、地基基础及土工等。
3.2 检测项目/参数3.2.1 “检测项目”指检测活动所针对的产品属性,可包含若干参数。
该栏目不应描述为检测对象。
3.2.2 通常情况下,方法标准应明确描述涉及的检测项目/参数,不应笼统的描述为“全部/部分项目/参数”。
例如:以下表述不规范:3.2.3 成系列产品标准的通用要求含检测方法时,通用要求也应描述在能力范围中。
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实验室实验范围说明
我司实验室的测量仪器有三坐标测量仪,影像仪,SJ-201P型粗糙度仪、TLD-200型弹簧拉压试验机、DTP-2000型高频弹簧试验机、清洁度检测装置、金相分析仪、偏摆检查仪、HB-3000型布氏硬度计、HR-150A洛氏硬度计和HV-1000型显微硬度计。
下面介绍我司实验室的试验范围说明。
三坐标测量仪
三坐标测量仪的规格500×600×400mm3。
三坐标测量仪的应用领域:主要用于机械、汽车、工具原型、机器等中小型配件、模具等行业中的箱体、机架、齿轮、凸轮、叶片等机加工产品、压制成型产品及金属膜等的测量,还可以用于电子、五金、塑胶等行业中,可以对工件的尺寸、形状和形位公差进行精密检测,从而完成零件的检测、外形测量、过程控制等任务。
可进行基本几何元素的测量,元素的构造、转换、再现、投影、储存/调用与转换,尺寸公差及形位公差测量、评定;测量结果文件的保存与导入;测量结果的可视化及图形化报告的输出;智能化的自学习测量;word格式和excel格式的测量结果报告模板。
影像仪
影像仪规格400×300mm2。
影像仪用于对形状复杂的冲压件、齿轮、凸轮、螺纹及样板进行轮廓比较测量或坐标测量,适用方便,效率高,是一种常用的计量光学仪器。
影像仪是将被测工件放置在工作台上,在透射或反射光照下,工件影像被摄取并传送到计算机,此时可使用软件的影像、测量等功能,配合对工作台的坐标采集,对工件进行点、线、面全方位测量。
可做多点采样,坐标旋转,点、线、面、圆、距离、角度测量,有数据输出、构建、组合计算、和形位公差处理功能。
硬度试验
HB-3000型布氏硬度计适用于测定未经淬火钢、铸铁、有色金属及质地较软的轴承合金等的布氏硬度值。
布氏硬度是对不同材料需更换钢球和试验力,试样表面需光滑才能保证压痕直径测量的精确性,压痕直径的测量也比较费时间,因而用于自动测量受到限制,不宜在成品上进行试验。
HR-150A型洛氏硬度计试验的原理与布氏方法不同,它不是测定压痕的面积,而是测定压痕的深度,以深度的大小来表示材料的硬度值。
洛氏硬度试验,在机械性能试验中是最迅速、最简便、最经济的试验方法,它不仅效率高,操作简单而迅速,而且硬度计的压头上方装有百分表,因而硬度值可直接读出,适用于成批生产检验。
洛氏硬度计测定不同软硬金属材料的硬度,可采用不同的压头与总载荷,组合成几种不同的洛氏硬度标尺。
每一种标尺用一个字母在洛氏硬度符号HR后注明。
常用的是HRA、HRB
不同标尺测得的硬度值彼此之间没有内在联系,也不能直接进行比较。
由于洛氏硬度试验所用载荷较大,不宜用来测定极薄工件及渗碳层、金属镀层等的硬度。
HV-1000型显微硬度计的试验原理与布氏硬度相同,也是根据压痕单位面积所承受的载荷来计算硬度值。
所不同的是维氏硬度试验的压头不是球体,而是金刚石四棱椎体。
可通过选择测试材料、硬度制式、测试方向和测试次数,可实现HRC、HRA、HV、HR15N、HR30N、HR45N和HB七种硬度间的转换,可体现测量点处的深度和强度,也可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据。
HV-1000型显微硬度计最适合于测试金属结构,包括微小的零件、薄板、金属箔、优质电线、薄硬化层和电镀层。
它还可用于测试诸如玻璃、珠宝和陶瓷等其它相对试验力测试无法测试的非金属材料。
特别的是,它能遵循金属的结构,测试感应硬化或渗磺硬化等材料的内部硬度。
热处理工件硬度的检测方法
表面热处理分为两大类,一类是表面淬火回火热处理,另一类是化学热处理,其硬度检验方法如下:
1.表面淬火回火热处理
表面淬火回火热处理通常用感应加热或火焰加热的方式进行。
主要技术参数是表面硬度、局部硬度和有效硬化层深度。
硬度检测可采用维氏硬度计,也可采用洛氏硬度计。
试验力(标尺)的选择与有效硬化层深度和工件表面硬度有关。
维氏硬度计是测试热处理工件表面硬度的重要手段,它可选用0.5~100Kg的试验力,测试薄至0.05mm厚的表面硬化层,它的精度是最高的,可分辨出热处理工件表面硬度的微小差别。
另外,有效硬化层深度也要由维氏硬度计来检测。
当表面热处理层较厚时,可采用洛氏硬度。
当热处理硬化层厚度在0.4~0.8mm时,可采用HRA标尺,当硬化层厚度超过0.8mm时,可采用HRC标尺。
2.化学热处理
化学热处理是使工件表面渗入一种或几种化学元素的原子,从而改变工件表面的化学成分、组织和性能。
经淬火和低温回火后,工件表面具有高的硬度、耐磨性和接触疲劳强度,而工件的芯部具有高的强韧性。
化学热处理工件的主要技术参数是硬化层深度和表面硬度。
硬化层深度要用维氏硬度计检测。
检测从工件表面到硬度降到HV550(相当于50HRC)那一点的距离,就是有效硬化深度。
化学热处理工件的表面硬度检测与表面淬火热处理工件的硬度检测相近,都可以用维氏硬度计、洛氏硬度计来检测,若渗氮层的厚度较薄,一般不大于0.7mm,就不能采用洛氏硬度计了。
电子式弹簧拉压试验机
电子式弹簧拉压试验机是测试拉伸、压缩弹簧的变形量和负荷关系特性的专用仪器。
适用拉伸、压缩弹簧的一定工作长度的工作负荷的测试,也可用于簧片、橡胶等弹性器件的弹力负荷测试。
TLD-200型电子式弹簧拉压试验机主要用于测试螺旋弹簧或弹性器件的受力与变形的量值关系,判定试件品质,亦可用于其它试件的同类测试。
试验机可进行长度、负荷(刚度)数字显示,H1或H2定(限)位机构进行测试,尤其对批量试件连续测试,很有必要。
设备相关参数:
弹簧高频疲劳试验机
DTP-2000型弹簧高频疲劳试验机主要用来对压缩螺旋弹簧做疲劳试验及疲劳极限试验,进而对弹簧的性能参数、材料及制作工艺等做各类比较。
也可通过改变参振质量,对同类弹簧做不同频率的疲劳寿命试验,也可对其他弹性元件做疲劳试验。
也可根据不同元件制作试验工装。
可根据弹簧的技术要求,调整弹簧试验时的振幅和频率;预置试验次数自动停机;具有弹簧断裂自动停机功能,操作简单,运行可靠稳定。
设备相关性能参数:
金相显微分析
金相就是研究金属或合金内部结构的科学。
金相组织是反映金属金相的具体形态,如马氏体、奥氏体、铁素体、珠光体等。
XJB-1型金相显微分析是研究金属内部组织最重要的方法之一。
用光学显微镜观察和研究金属内部组织的步骤,首先是制备所取试样的表面,然后选用合适的侵蚀剂试样表面,并用金相显微镜和研究试样表面组织。
金相分析软件可定量分析金属中的金相组织及夹杂物的数量,夹杂物的颗粒大小、形态参数和分布情况,识别出夹杂物的种类。
定量分析出珠光体、铁素体等的百分含量,测量晶粒度测定、相面积百分数、涂层(渗碳层)和镀层厚度测量、孔隙度评定、球墨铸铁中石墨的球化度、颗粒尺寸及颗粒数量、焊缝深度测量、纤维直径测定。
有色金属和黑色金属及各类铸铁的自动评级和辅助评级,几何测量、定倍打印、查看图库。
定量的测定金属材料中的显微组织的百分比等参数,并研究其对机械性能的影响是图像分析仪在金相分析中的主要用途之一。
例如:测定灰铸铁、球墨铸铁、铸钢及低碳钢中的铁素体和珠光体的百分比;双相钢种的马氏体与铁素体的百分比;渗碳淬火硬化层和奥贝球铁中的残余奥氏体含量;磷共晶含量;铸造铝合金中的共晶硅含量。
清洁度检测装置
油液的清洁度又称为固体颗粒污染度或颗粒度,是描述油中固体颗粒污染物在油液中的含量或分布的指标,用以表征油液生产或运行过程中的清洁程度。
油中固体颗粒污染物的产生主要发生在炼制、储存、运输和使用过程中。
固体污染颗粒对液压系统的危害主要有引起元件的污染磨损,导致元件卡涩加速油液的性能劣化,加速油液中水分对元件的腐蚀作用。
清洁度检测仪器适用于涡轮增压系统冲压件和机加工件的表面清洁度测定。
单一零件的测定部位为全部表面,包括内孔表面、螺纹孔和孔道,有时可参照控制计划;总成(部件)测定部位为所有零件表面,或按照顾客要求,可参照控制计划。
采用称重法检测清洁度。
对组装件进行解体时,压配件和不宜拆卸连接体不拆解,并随时收集解体过程中得到的异物。
清洁度测定工作包括抽样、解体、清洗、过滤、烘干、称重、分析等内容。
偏摆检查仪
偏摆检查仪特点:该仪器配有一对硬质合金顶尖,结构简单,操作方便,顶尖座受压柄可快速装卸被测零件,测量效率高。
提高了偏摆仪的测量精度,增大了被侧零件的支撑重量。
表面设计精确合理,齿条运行操作上下、前后、左右调节平稳自如,操作方便,表架钢性好,提高了检测仪器的灵敏性。
偏摆检查仪功能:主要用于检测轴类零件的径向跳动误差,该机器利用两顶尖定位轴类零件,转动被测零件,测头在被测零件径向方向上直接测量零件的径向跳动误差,该仪器测量两端有中心孔的轴类零件。
适用于磨加工产品。
粗糙度仪
SJ-201P型粗糙度仪可广泛应用于各种金属与非金属加工表面及内孔的检测,可测量多种机加工零件的表面及内孔粗糙度。
根据选定的测量条件自动计算出相应的参数。
由于采用了差动电感式传感器,结构简单可靠,抗干扰能力强,对工作环境无特殊要求,分辨力高,示值误差小,稳定性好。
SJ-201P型粗糙度仪的粗糙度参数Ra、Rz和Rq,取样长度(截断长度)为0.25mm、0.8mm 和2.5mm。
评价长度为1.25mm、4mm和12.5mm。
编制:审核:批准:。