非自行指示秤的检修所见

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××公司计量器具验收标准

××公司计量器具验收标准

标准编号:计量器具验收标准受控号:2020年12月01日发布 2021年01月01日实施××公司说明1、为了加强对进厂计量器具的控制,严把验收质量关,以便为生产提供优质、准确的计量器具,提高企业的计量水平,实现企业的正规化、标准化管理,现结合公司实际,制定本验收标准。

2、本标准由计量科起草,分管经理审核批准。

一、非自行指示秤校准规程1、秤的校准必须用四等砝码比较法来校准,测量误差用相应的小砝码来测量。

2、校准项目2.1外观检查:主要看秤的外观等是否符合技术要求,必要时可任意抽检一零部件。

2.2校准前应首先将秤的四角放平,校准时不可移动。

2.3秤和平衡,是指计量杠杆能在示准器内均匀上下摆动,其摆动周期不得少于3次。

2.4将计量杠杆的力点端、及支、重力点分别将其刀承的纵向平移至一边后,其计量杠杆均能恢复平衡。

2.5测量计量标尺的准确及灵敏度,应符合技术标准,不准确的进行调整至合格。

2.6秤的四角的校准,将游铊放在最大秤量1/10的位置上,进行校准。

四角误差平均不能超过1个d,如超过须进行调整合格。

2.7校秤的准确度及最大秤量误差,最大秤量误差不准超过3个d如超过调整至合格。

灵敏度的误差放1 个d砝码其计量杠杆上下变化不应少于5mm。

2.8回校空秤,将秤上的所有砝码卸下后,将游码移至零点。

秤应平衡。

3校准合格的秤应填写原始记录,并注明更换部件等。

4秤的校定周期,一般为一年。

二、天平、砝码校准规程1、制订本规程的依据依据使用说明书及JJG98-90、JJG99-90天平、砝码进行校准规程制定本规程。

2、适用范围2、1本装置适用于F2、M1、M11、M2、M22、O级砝码进行检定。

2、2本装置适用于各级天平的校准。

3、操作方法及步骤3.1校准人员必须严格按校准规程的要求进行校准,不得随意增减规程之外的技术指标。

3.2在砝码或天平校准过程中,要限制性的开启天平,根据指针的偏转方向,关上天平来增减砝码直至平衡在读数范围内。

非自行指示秤检定记录(参照模板)

非自行指示秤检定记录(参照模板)
非自行指示秤检定原始记录
检定日期: 器具名称 型号规格
年 月 日 有效期至: 制造单位 检定地点
证书编
年月日
号: 检定
员:
最大秤量Max
核验员:
准确度等

温度

出厂编号
许可证编号
最小秤量Min
相对湿度
%RH
检定依据 JJG14-2016 非自行指示秤检定规程
检定分度值e
检定结论
计量 标准 装置
名称
测量范围
I3
示值 I
计量单位:
E3
E max-E min
计量单位: 误差 E
|MPE| MPE
灵敏度 检定点
标尺最大量值 副标尺最大量值
最大称量
载荷
计量单位:
附加砝码
计量杠杆的位移/mm
不确定度/准确度等级/ 最大允许误差
计量标准证书编号Βιβλιοθήκη 有效期至标 准 器
检定项目及检定结果
通用技术要求的检查:
零点:
称量
载荷
示值
m
↓ I ↑↓
符合 □ 符合 □
误差 MPE
E↑
铅封状态:
不符合 □
不符合 □
计量单位:
载荷
示值
误差
m
↓ I ↑ ↓ E ↑ MPE
重复性
m=
偏载
区域
I1
E1
I2
载荷 m
E2

非自行指示秤校验规程

非自行指示秤校验规程

非自行指示秤校验规程1.0目的规范非自行指示秤校验的操作,确保非自行指示秤的测量精度处于受控状态,检验结果真实、可靠,以确保产品品质。

2.0范围本规程适用于中准确度等级和普通准确度级的非自行指示秤(以下简称秤)的首次检定、后续检定和使用中检查。

3.0责任3.1正确使用计量标准并负责维护、保养,使其保持良好的技术状态。

3.2执行计量技术法规,进行计量检定工作。

3.3保证计量检定的原始数据和有关技术资料的完整、真实。

4.0环境条件常温。

5.0校验方法5.1外观检查检定前应对秤进行下列目测检查。

5.1.1法制计量标志内容:a) 制造计量器具许可证的标志和编号;b) 检定合格标志。

5.1.2计量器具标识内容:a) 制造厂的名称;b) 秤的名称、规格(型号)、编号;c) 准确度等级标志;d) 最大秤量,可表示为Max;e) 最小秤量,可表示为Min;f) 检定分度值,可表示为e;g) 具有增砣的秤的臂比。

5.2计量性能检定5.2.1检定前的准备a) 预加载荷一次到接近最大秤量;b) 易倾斜的秤,应将秤调整到水平位置,并加以锁定;c) 移动式的秤,应在平板或平台上进行检定;d) 四轮移动的秤,检定前先将秤推移一定的距离,然后安放在平板或平台上,使四轮全部着实,承载器、连接件应正常接触。

5.2.2每项检定前,应有必要的恢复时间。

5.2.3零点。

将游砣置于标尺零点刻线的位置,用平衡螺母调整计量杠杆至平衡状态。

5.3称量5.3.1用平衡螺母调整零点处于平衡状态;5.3.2将检定用砝码按秤量由零点逐步加至最大秤量,并用同样方法将检定用砝码逐步卸至零点。

5.3.3称量检定应至少选择5个不同的秤量点。

必须包括以下秤量点:零点、最小秤量Min、最大秤量Max、最大允许误差改变的秤量,即:中准确度级:500e、2000e;普通准确度级:50e、200e;具有增砣的秤标尺的最大量值;具有副标尺的秤的主、副标尺的最大量值;具有副标尺的秤进行首次检定时,应对每个“槽口”分度进行检定。

非自行指示秤测量结果不确定度评定

非自行指示秤测量结果不确定度评定

非自行指示秤测量结果不确定度评定本文通过实例,对非自行指示秤的测量不确定度的主要来源进行评定,最终得出其扩展不确定度。

标签:非自行指示秤不确定度评定1 概述1.1 评定依据:JJG555-1996《非自动秤通用检定规程》,JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》。

1.2 测量条件:秤的技术说明中,没有特定规定下,应符合:温度-10℃~+40℃,湿度≤85%RH。

1.3 测量标准:M1等级标准砝码,规格为10g~20kg,根据JJG99-2006中给出的质量最大允许误差为±(2.0mg~1000mg) 。

1.4 被测对象:以TGT-100型台秤为例,准确度等级:■,测量范围(0~100)kg,检定分度值e为:50g。

1.5 测量过程:用标准砝码直接加载或卸载的方式,重复测量十次,测量示值与标准砝码之差即为示值误差。

2 数学模型公式:ΔE=I-mΔE:示值误差I:示值m:标准砝码质量值3 输入量的标准不确定度评定3.1输入量I的标准不确定度u(I)评定输入量I 的标准不确定度主要来源:台秤的测量重复性引起的标准不确定度分量u(I1) 以及读数误差引起的标准不确定度分量u(I2)。

3.1.1 台秤测量不重复性引起的标准不确定度分量u (I1)的评定(A 类评定)用M1等级砝码在重复性条件下对台秤50kg秤量点进行10次连续测量,得到测量列:50.01,50.02,50.01,50.03,50.00,50.02,50.02,50.02,50.02,50.01(单位:kg)平均值:I=■■I■=50.02(kg)单次实验标准差:S=■=8.43×10-3(kg)u(I1)=■=■=2.67×10-3(kg)自由度:v(I1)=n-1=93.1.2 台秤读数误差引起的标准不确定度分量u(I2)的评定(B类评定)读数误差符合三角分布,取k=■u(I2)=■=4.08(g)估计■=0.20则自由度v(I2)=123.1.3 输入量I的标准不确定计算由于输入量I的分项彼此独立不相关,因此u(I)=■=■=4.93(g)自由度v(I)=■=■=590.73/(5.65+23.09)=213.2 输入量m的标准不确定度的评定根据OIML R111《砝码》约定,对低准确度等级砝码的标准不确定度等于允差表规定最大允差的1/3,经查,10kgM1等级砝码最大允许误差MPE=500mg,单个砝码的标准不确定度分量u(m1)=■=0.29g5个砝码的标准不确定度分量u(m)=5u(m1)=1.45g估计■=0.10,自由度v(m)=504 合成标准不确定度的评定灵敏系数数学模型ΔE=I-m灵敏系数c1=■= 1 c2=■=1由于输入量之间彼此独立不相关,故合成不确定度:Uc(ΔE) =■=■=5.14(g)自由度veff=■=■=255 扩展不确定度的评定取置信概率p=95,查t分布表,得到kp=t95(25)=2.06扩展不确定度U95=t95(25)×Uc(ΔE)=2.06×5.14=0.010(kg)6 测量不确定度汇总及表示6.1 测量不确定度汇总通过对以上不确定来源的评定计算,得出以下汇总表:6.2 测量不确定表示TGT-100型台秤50kg秤量点误差测量结果的扩展不确定度为:I=50.02kg;U95=0.010kg,veff=25。

非自行指示秤检定规程

非自行指示秤检定规程

非自行指示秤检定规程
非自行指示秤是一种衡器,用于测量物体的重量。

它通常由一个秤盘和一个重量传感器组成。

当物体放在秤盘上时,重量传感器会检测到物体的重量,并将信号传输到计算器中,从而计算出物体的重量。

为了验证非自行指示秤的准确性和可靠性,需要对其进行检定。

检定规程描述了如何检定非自行指示秤,以及检定结果的计算方法。

检定规程通常包括以下部分:
1. 检定环境:描述检定环境的要求,例如温度、湿度、气压等。

2. 检定工具:描述用于检定的工具,例如砝码、天平、压力机等。

3. 检定方法:描述如何检定非自行指示秤,例如使用砝码、天平、压力机等工具,以及检定结果的计算方法。

4. 检定周期:描述非自行指示秤的检定周期,例如每年或每两年检定一次。

5. 检定结果的处理:描述检定结果的处理方法,例如如果检定结果不符合要求,应该如何处理。

检定规程是保证非自行指示秤准确性和可靠性的重要工具。

它可以帮助制造商和使用者确保非自行指示秤的准确性和可靠性,从而确保生产过程的精度和效率。

数字指示秤(电子秤)计量检定中存在的问题及应对措施

数字指示秤(电子秤)计量检定中存在的问题及应对措施

数字指示秤(电子秤)计量检定中存在的问题及应对措施摘要:电子秤计量检定工作是我国日常生活中十分重要的工作。

随着社会科学不断的发展进步,计量器具类型也发生了具大的变化,各种新型的计量器具出现在大家的视野中。

而电子秤就是其中之一,通过电子秤的使用不仅改变了人们的称重方式,还提高了称重的工作效率及产品质量保障。

但是在电子秤计量检定过程中发现存在许多问题,要想提高电子秤使用工作的效率和准确度,必须采取科学合理的正确使用方法,尽可能避免违规操作。

文中电子秤均为“数字指示秤”简称。

关键词:电子秤;计量检定;问题;应对措施引言电子秤是称量物体重量的电子计量器具,由传感器、承重装置和微计算机芯片等组成,提供准确可靠的测量数据。

电子秤的主要工作原理是当物体放在秤盘上时、压力施加给传感器,该传感器发生了弹性变形,从而使阻抗发生变化,同时使用激励电压发生变化,输出一个变化的模拟信号,该信号经放大电路放大输出到模拟转换器,转换成便于处理的数字信号输出到CPU运算控制,CPU根据键盘命令以及程序将这种结果输出到显示器,直至显示这种结果。

电子秤的使用和各类商家以及消费者都有密切的联系,而且还关乎着各自的利益。

因此电子秤作为计量器具必须定期开展计量检定工作,检定合格后方可使用,同时检定人员还需要严格按照检定规程进行计量检定。

另外购买时请认准带有CMC标志的正规生产厂家生产的电子秤,避免使用一些有缺陷的三无产品。

一、电子秤的基本概念(一)概念电子秤本身就是利用重力原理,对某种物体进行测量,如果秤中有电子元件,那么这种秤又被称为电子秤。

(二)工作原理物体称重时先将需要称重的物品放到重力传感器上,利用重力将数字转变为电流模拟信号,再经过计算处理,利用A/D的处理器将模拟信号转变为数字,在通过电子数字显示器将数据以数字的形式展现处理[1]。

(三)工作流程当物品放到秤盘中时,物品的压力会通过秤盘传送到传感器中,传感器会受到压力的影响导致自身发生一定的变形,这时传感器的阻抗会进一步改变,同时电压也会发生变化,并且传送出模拟信号。

非自行指示秤示值误差测量结果的不确定度评定

非自行指示秤示值误差测量结果的不确定度评定
— —

8 o
} ! 坚 j [ ㈦ J
( 尸 ) 。 ( 5 扩 展不 确定 度 的评 定
取置信概率 p = 9 5 %,按有效 自由度 v . o = 8 0 ,查
t 分 布表 得 k p = t  ̄ ( 8 0 ) = 1 . 6 6 4 ,则扩 展不 确定 度 :
u ( P ) = X / u Z ( P , ) + u 2 ( P 2 ) + u 2 ( P 3 ) = 1 6 . 0 3 g
自由度 :

: 7 5

3 . 2 输入量 m 标准不 确定 度 ( m ) 的评 定
M。 等级砝码 ,根据 J J G 9 9 — 2 0 0 6《 珐码检定规
表3
4 . 3 合成 标 准不确 定 度计 算
输入量 P与 m彼此独立不相关 ,所 以合成标
准 不确 定度 为 :
U c ( A = 、 / [ c 。 ] 。 + [ c 2 u ( m ) r= 1 6 . 2 9 g
4 . 4 合成 标 准不确 定 度 的有 效 自由度
( 上接 9页 )
响 ,此 时虽然 产生的干扰力可能不算大 ,但是 由
此 引起 的 干 扰 振 幅 要 比高 频 率 在 相 同 干扰 力 下 的
振幅要大很 多。对机车的安全可能产生危害。
六 、结束 语
本文 主要想 提醒读者注意 ,在研究工作 中对 事物 的基本规律 是不能违背的 。否则不但事倍 功 半 ,而且 找不到解决 问题 的原 因。特别是一些 初 参加工作 的学 生 ,往往注重技巧 ,而忽视基础 知
程 》查 表得 到 l O O k g 砝 码 ,质量 最大 允许 误差 的绝 对值为 5 0 0 0 m g ,属 于均 匀 分 布 ,其 标 准 不确 定 度

非自行(数字)指示秤检定作业指导书

非自行(数字)指示秤检定作业指导书
5.2.2推拉计量杠杆上的刀子,分别将计量杠杆上的刀子推置一极限位置,使刀子的减磨件刀承紧密接触,然后再移至另一极限位置,推拉刀子后,计量杠杆的摆动允许缩小,但其距示准器上、下边缘的距离不大于2mm。将计量杠杆的刀点端推至示准器的一边,计量杠杆应能自动的回到原来的位置或偏离示准器中线不大于5mm的位置。
非自行(数字)指示秤检定作业指导书
作业指导书
文件编号
WI—PGJ—004
版本
A
修改号
0
标题:非自行(数字)指示秤检定方法
页码
1/1
部门名称
计量室
编制
审核
批准
日期
日期
日期
1.0目的:
确保公司在用所有非自行指示秤示值准确可靠。
2.0范围:
适用于所有公司内在用非自行指示秤、数字指示秤。
3.0标准器:
四等标准砝码
5.4.2施加偏载量:1/(N-1)×max
5.5重复性测试:在1/2max和接近max进行2组测试,每组至少重复3次,测试过程中为了排除零点误差,每次加载前应将秤调零。
6.0认真填写记录表格。
6.1非自行指示秤检定.2数字指示秤校准记录表编号:QR—PGJ—006/A
5.3示值检定、灵敏度测试和回零测试。
5.3.1调零后,在称量测试过程中不得重调零点,在示值检定时,应选择的点为最小称量、标尺的最大的量值、最大允差改变的称量。
5.3.2在最大称量处测试其灵敏度方法同空秤灵敏度测试。
5.3.3回零测试:最大称量测试后,卸下全部砝码测试零点。
5.4偏载测试
5.4.1在承载器上划分加载区域及加载方式。
4.0环境条件:
秤应放置在坚固、水平的地面上,周围无大的振动,无大的气流。
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谈非自行指示秤的检修所见
摘要:本世纪开始,电子称开始充斥在国内的各种市场中,它使用方便,计数简单,逐渐的替代了传统的非自行指示秤。

但是电子称的某些应用约束又使得非自行指示秤仍旧应用在某些领域当中,由于非自行指示秤的平稳性差,主要依赖人工的操作,而稳定因素又直接关系到秤的准确,所以本文结合相关的技术和经验,提出了部分非自行指示秤的检修意见。

关键词:非自行指示秤;检修;灵敏度
非自行指示秤主要是由各种机械杠杆组成,应用的测量原理也是杠杆原理,从稳定秤,到实际的质量测量都是依赖人工的操作。

由于长时间的使用可能出现各种导致称重不准的情况,比如长时间的使用,内部的机械可能出现不同程度的磨损,导致测量的结果与实际的数值出现偏差,所以必须定期的对非自行指示秤进行必要的维修和检测。

在实际的维修过程中也存在诸多的不足,严重影响非自行指示秤的测量数值。

非自行指示秤的主要适用于准确的测量称重物体的质量,倘若测量的数值不准确,那么这种秤也就没有实际的应用价值,下面将对以往的非自行指示秤检修中存在的问题提出相应的解决办法。

一、检修的工作人员没有熟练地掌握非自行指示秤的检修过程,某些技术应用错误,检修操作的顺序错误,检修的标准不到位,那么检修就不能达到既定的目标,无法保证检修之后的台秤的数值正确。

下面我们结合一个世纪的例子解决类似的问题。

首先需要把将要检修的台秤进行必要的移动,移动需要注意一下几个关键因素:1)移动之后的台面必须保证绝对的平衡,而且台面应该是有一定承受能力,比较固定,不能选择软性的台面;2)台秤的四个主要的轮子必须完全的着地,同时再次的检测着地后是否绝对的平稳。

稳定工作之后需要用脚蹬两个前轮以前轮小转为准。

然后进行系统的测量步骤,首先确定台秤“i’’的平衡位置。

将游铂置于标尺的零点刻度线上,这时应注意由于在以往的使用过程中的不规范使用,以及长时间的机械磨损等原因可能使得游标拉回标尺零点时,不能正好的与零刻度线重合,而是存在不同程度的间隙。

针对这种情况,在实际工作中尽量使调整铂处于调整效的中间位置,为以后留下调整的空间。

然后用调整铂调整零点使计量杠杆在示准器内做上下均匀摆动,使其摆幅在周期内距离示准器上下边缘的距离必须保证在一毫米之内,大于一毫米或者小于一毫米都不能保证维修的质量,不能保证台秤的测量数值准确。

最后在进行称量测试时,按秤量由小到大的顺序连续的进行,在测试过程中,必须得重调零点。

二、称量测试时误差正负号及大小的确定。

对于称量测试过程中误差正负号及大小的确定需要按照规定的操作程序进行,还有必要的注意事项需要遵守。

一种可能存在的状况是,部分秤量点计量杠杆处于小平衡状态。

这时正确的操作办法是加放小砝码使计量杠杆“i’’平衡,此时在承重板上加放小砝码其误差值为负值,绝对值等于小砝码的质量。

三、在称量测试过程中测试灵敏度。

灵敏度也是台秤在检修的过程中一个关键的环节,因为灵敏度不能达到既定数值的非自行指示秤的测量数值也是不准确的。

对于常见的sookg台秤的灵敏度的测试,主要是增加铂标尺秤在标尺最大量值——25kg砝码进行必要的测量。

在保证测量的台秤处于绝对的平稳台面上的前提下,缓慢的施加或取下其值约等于相应秤量最大允许误差绝对值的砝码,由此引起计量杠杆的恒定位移即计量杠杆力点端所改变的静距离至少应为一厘米。

这个过程中对于施加的砝码的数值以及恒定的位移数值的确定是关系到检测结果的重要
因素。

对于不同的型号的台秤,以上的两项数值有规定的标准和测试步骤指示,检修的工作人员一定要熟练地掌握相关的技巧和操作技能。

计量杠杆力点端所改变的静距离是在计量杠杆处于“i’’平衡状态时,人为用手动上下均匀摆动的计量杠杆,使其停在示准器的下边缘,然后在承重板上轩缓地施加约等于相应秤量最大允许误差绝对值的砝码,计量杠杆向上摆动到最高点或接近示准器上边缘时需要人为两次的手动操作,然后用h.尺等测量仪器测出由下点到上点的静距离,即为计量杠杆的恒定位移。

四、非自行指示秤检修过程中的注意事项。

对于非自行指示秤的检修除去以上的操作步骤之外,为了确保检修的质量,还要对以下的几个具体的事项尤其的注意,正确操作。

对于标尺最大量值的实际检测。

根据以往的检测经验和科学的理论推断,我们认为,如果在这个过程中计量杠杆的数值小于“i’’
平衡时的数值,那么导致这种现像的主要原因是游铂的质量不够正确,为了解决这一问题,正确的做法是调整游铂的质量。

同时还存在另一个主要的原因就是臂比值不正确,对于这种现象常见的解决办法是先修正杠杆的臂比,使其数值达到标准的要求。

通常由于技术的误导,某些测量人员对于这种现象的处理不正确,错误的首先调整了游铂的质量。

五、台秤的臂比组成原理。

台秤的臂比主要由计量杠杆和长机组介两个主要的方面组成。

基于这种组成机构,对于臂比的修正首先应将四角量调成一致,然后按“大开小缩”的原理,修磨支点刀改变支重距和支力距的距离,这是目前为止比较优异的解决方式。

在这一过程中需要严密的观测秤大和秤小两种不同的情况。

秤大是指秤在某和量点时,标尺处于低位时即示值少于砝码值为秤大,标尺处于高位即示值大于砝码值时为秤小。

秤大时“大开”即增大支点刀和重点刀的刀距,减小支点刀和力点刀的刀距,秤小时“小缩”即缩小支点刀和重点刀的刀距,增大支点刀和力点刀的刀距。

如果差量很大时应先考虑调整长机机头刀来改变臂比但原理相反是“大缩小开”,但机头刀山于角度关系有定调整范围限制小能过大,或是同时修磨重点刀和支点刀,来达到修正臂比的目的。

其次修正臂比小能在标尺最大量值处修正,在实际操作中有很多同志在检标尺最大量值时发现臂比小正确即进行修正臂比,而在此处小能h.观止确地反映误差的大小,操作起来很难做到准确无误。

应增加砝码在常用量或最大秤量时修止
才能收到更好的效果。

六、提高检修工作人员的技术水平
目前,我国的非自行指示秤的使用多是只注重使用而忽视必要的检修,检修工作不到位,首先是因为相关的制度不健全,很大程度上也是取决于检修的人员的技术水平,目前我国的大部分检修人员的基本素养不够,检修技术不成熟,因此需要相关的部门组织检修人员定期的进行必要的业务培训,并且组织业务的考核和评比制度,实行必要的奖罚制度,鼓励优秀的检修人员提高业务技能,对于技术水平差的工作人员及时的剔除,以提高整体的检修队伍的质量。

培训应该有重点分层次,重点培训业务能力欠佳的检修人员。

六、结语
非自行指示秤目前在国内的应用领域范围正在逐渐的缩小,但是由于其特定的性能,还不能完全的被电子称所取代,所以对于该种秤的检修工作应该落实到位,以保证非自行指示秤的测量准确性能。

对于非自行指示秤的检修,需要提高检修人员的工作水平,然后针对以往的错误检修方式和思想进行修正,根据全面检修的基本原理,对于每一个具体的环节需要严格的按照既定的流程严格的操作,对于以往的错误方式和手段需要及时的改正,提高检修的质量,保证非自行指示秤在以后的应用中质量的监测保证稳定和准确。

参考文献
[1] 陈金明. 平衡机应用与计量[j]. 广东科技. 2011(16)
[2李冬梅. 浅谈电子天平的检定[j]. 科技情报开发与经济.
2007(16)
[3] 张春影. 检定电子天平的几个问题[j]. 黑龙江科技信息. 2010(14)。

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