兰州海默多相流量计(培训)教材


文丘里流量计 ——在多相流量计中的应用
混合流体密度(ρmix)计算
ρmix值为工作状态下三相介质的混合密度,
ρmix = r g GVF r L (1 GVF )
➢ ρg—— 工况条件下气体密度 (计算值),kg/m3;
➢ GVF——工况条件下流体的含气率(单能γ传感器测量 值);
➢ ρL—— 工况条件下液体密度(计算值), kg/m3。
文丘里流量计
——基本计算公式
差压式流量计的基本方程:
QV
CEd 2
4
2p
r1
Qm
4
CEd 2
2r1p
Qv ——体积流量, m3/h; Qm ——质量流量, kg/h; C—— 流出系数(Discharge coefficient); E—— 渐进速度系数; E 1/ 1 4 d—— 节流元件内径, mm; ε—— 流束膨胀系数,对于液体ε=1; ρ1——节流件上游流体工作状态下的密度, kg/m3; ΔP——节流件前后的压差, Pa; β—— 节流件内径与测量管内径之比 β=d/D; D—— 测量管内径, mm。
海默多相流计性能及结构
——海默MFM2000型
Venturi
D
P
α Single-Gamma Ray
g
RA
Flow Conditioner
典型液相
Dual-Gamma Ray WLR
RA
Pressure & Temperature Measurement
TT s PT
PVT Data
PVT Calculations
文丘里流量计 ——在多相流量计中的应用
液体密度(ρL)计算
ρL= rW RW r0 (1 RW )
➢ ρw —— 工况条件下水的密度,kg/m3; ➢ ρo—— 工况下条件油密度, kg/m3; ➢ Rw—— 工况下液中含水率(由双能γ传感器测量的含水值)。 注: 在实际计算中, ρw 、ρo 需要实时计算工况状态下的值。
Total Flow Rate
含水率测量模块
GVF
总流量测量模块 ( 气液两相 )
海默多相流计性能及结构
——原理
采用文丘里流量计测量气液总流量 ➢采用单能伽玛传感器测量含气率,可得到气量和液 量 ➢采用双能伽玛传感器和流型调整器技术测含水率, 可得到纯油和水量; ➢高含气时,增加气液漩流器,以保证液量测量的准 确度; ➢采用高频率的计数/取样技术,保证相分率和流量 测量的代表性和准确度; ➢在高压高温状态下,应用PVT软件进行实时修正。
多相流量计设备P&ID图(双液路)
WZ 6-8平台多相流量计
WZ6-8平台流量计DAU系统
多相流量计设备两相图(WZ 6-8)
Flow rates @ Line Conditions
Q oil Q water Q gas
Flow rates @ Standard Conditions
Q oil Q water Q gas
海默多相流计性能及结构
T
——海默MFM2000型
T
3’’ Venturi Meter
SINGLE
RA
DDP
r WC mix GVF
p
文丘里
单能伽玛
WC
双能伽玛
Q0 0.0040CEd 2
p / r mix
GVF
QL Q0 (1 GVF) QG Q0 GVF
WC
QO QL (1WC)
QW QL WC
文丘里流量计
文丘里流量计
——工作原理
➢文丘里流量计是一种差压式流量计。 ➢差压式流量计的基本原理是:在充满流体的圆管中 设置文丘里或喷嘴之类的节流件,当流体流经节流 件时,在其上、下游侧就会产生静压力差,该静压 力差与流过的流量之间有一个固定的函数关系,只 要测得静压力差就可以由流量公式求得流量。
气相所占总体积比 (工况条件下)
✓ Water Liquid Ratio (WLR):
水相所占液相比(工况条件下)
✓ WLR & BS&W 区别: WLR:工况,BS&W:标况
设:aw ao ag 1
GVF
Qg
Qg Qo Qw
WLR Qw Qo Qw
WLR aw ao aw
GROSS MULTIPHASE FLOW
多相流量计
兰州海默科技股份有限公司
海默多相流计性能及结构
海默多相流量计
海默多相流计量技术路线
WLR
Q gas = Q total *GVF Q liquid = Q total*( 1-GVF ) Q oil = Q total*( 1-GVF )*( 1-WLR) Q water = Q total*( 1-GVF )*WLR
海默多相流计性能及结构
——海默MFM2000型
➢文丘里流量计 ➢流型调整器 ➢单能伽马传感器 ➢双能伽马传感器 ➢压力变送器、温度变送 器 ➢数据处理系统组成
海默多相流计性能及结构
——海默MFM2000型
✓ Gas Fraction (ag):
气相所占截面比
✓ Gas Volume Fraction (GVF):
ag
PT
Flow Conditioner
DUAL
RA

Inlet
Outlet
r = (1-ag)[ro+WLR(rw-ro)]+ ag.rg
Q oil = ( 1-GVF ).( 1-WLR ) . Q total
Qmass total
Q water = ( 1-GVF ).WLR . Q total Q gas = GVF . Q total
文丘里流量计
——在多相流量计中的应用
QV
CEd 2
4
2p
r1
Qv ——体积流量, m3/h; C—— 流出系数(Discharge coefficient); E—— 渐进速度系数; E 1/ 1 4 d—— 节流元件内径, mm; ε—— 流束膨胀系数,对于液体ε=1; ρ1——节流件上游流体工作状态下的密度, kg/m3; ΔP——节流件前后的压差, Pa; β—— 节流件内径与测量管内径之比 β=d/D; D—— 测量管内径, mm。
文丘里流量计
——差压式流量计的组成
➢节流装置:即差压流量计的流量传感器; ➢取压系统:由取压口、远传膜盒和差压变送器 构成; ➢压差测量装备:差压计或差压变送器; ➢辅助仪表:压力、温度变送器、二次积算仪表 等。
文丘里流量计
——文丘里流量计系统构成
➢ 节流件(文丘里管、 文丘里喷嘴)
➢ 上、下游引压管 ➢ 差压变送器
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艾默生质量流量计培训课件

艾默生质量流量计培训课件

A = 带模拟输出选项板的变送器(一个mA 、一个频率、一个RS-
485 输出)。
B = 带可组态输入/ 输出选项板的变送器,缺省输出组态(两个
mA、一个频率输出)。
C = 带可组态输入/ 输出选项板的变送器,用户自定义输出组态。
D = 带本安输出选项板的变送器。
E = 带有 Foundation 现场总线输出选项板的变送器。Βιβλιοθήκη 质量流量计基本概念——仪表定义
质量流量计是对被测介质的流量进行 连续测量,测量结果是以公斤或吨等工程 单位显示出来的流量仪表。
质量流量计基本概念——仪表分类
质量流量计是一种推理式流量计,按测量方法可以 分为二大类:一是质量流量间接式测量,即同时测量流 体的体积流量和密度值,由运算放大器计算得到流体质 量,或是同时测量流体的体积流量和温度、压力值,利 用流体密度与温度、压力之间的关系,计算出流体质量; 二是质量流量直接式测量方法,流体测量直接反映质量 流量值,与流体的温度、压力和密度等参数的变化无关。
2、工艺管道应对中,两侧法兰应平行。严禁用传感器硬行 拉直上、下游工艺管道,否则将影响测量甚至损坏传感器。 另外在两侧的工艺管道近法兰处(约2~10倍管径处)应 有稳固的支撑。
3、在传感器的上、下游管道上,建议安装截止阀及旁路以 方便调零、日常维护及确保传感器在不工作时亦可处于满 管状态。使用流量计下游的调节阀进行流量控制。
4、在测量易汽化介质时,流量计下游建议安装压 力表,供检查下游压力,流量计后建议工艺管与 流量计保持同口径一段距离,以及流量计后有阀 门可以用以调节适当的背压,防止汽化或气穴发 生。若介质在流量计中发生汽化或气穴将影响测 量精度,严重时导致流量计无法正常工作。
5、安装时要注意流量计外壳上的流向标志,其箭 头指向与变送器内部组态的流量方向是一致的。

各种流量计的基本原理培训(PPT31页)

各种流量计的基本原理培训(PPT31页)

• 四、超声波流量计
操作
断电、上电,需在当前支路停用时操作(现场 讲解)
流量控制:先查看现场流量计铭牌上的量程 qmin和qmax,供气状态下流量计配套压变的压 力P兆帕,则标况瞬时量应控制在10*P* qmin 和10*P* qmax之间。
日常维护:流量计法兰验漏、查看电缆热缩套 有无进水,铭牌、标示清晰。
-40度 -30度 -20度 -10度 0度 10度 20度 30度 40度 50度 60度 70度 80度 90度 100度
84.27 88.22 92.16 96.09 100.0 103.9 107.7 111.6 115.5 119.4 123.2 127.0 130.9 134.7 138.5 欧姆 欧姆 欧姆 欧姆 0欧姆 0欧姆 9欧姆 7欧姆 4欧姆 0欧姆 4欧姆 8欧姆 0欧姆 1欧姆 1欧姆
载气(He)作为动力气以一定的流速将标气(已知组 分的天然气)输送到色谱柱中,经检测器后生成色谱 图,与已知的组分值结合计算出响应因子。该分析16 分钟一次,每天7点进行1次。

1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。2020 /9/162 020/9/1 6Wednesday, September 16, 2020
• 四、超声波流量计
原理
超声波流量计采用超声波检测技术测定气体流量,通过测量超声波沿气 流顺向和逆向传播的声速差、压力和温度,算出气体的流速及标准状态 下气体的流量。流量计原理示意图如图所示:
• 四、超声波流量计
基础部件-流量计本体、表头
表头
丹尼尔超声流量计
出站:DN200 量程:64-3200m3/h 进站:DN300 量程:90-7200m3/h
⒎ 消旋器:作用是消除旋涡流, 以减小对下游仪表性能的影响。

海默多相流量计原理分析(ppt 49页)

海默多相流量计原理分析(ppt 49页)
7
海默多相流计性能及结构
——海默MFM2000型
Gas Fraction (ag): 气相所占截面比
设a: waoag1
Gas Volume Fraction (GVF): 气相所占总体积比 (工况条件下)
GVF
Qg
Qg Qo Qw
Water Liquid Ratio (WLR):
水相所占液相比(工况条件下) WLR & BS&W 区别:
质比在一定范围内的原子核才是稳定的。

在轻元素区: N/Z≈1 的原子核比较稳定
到重元素铀 N/Z≈1.5 的原子核才是稳定的
当中子数和质子数之比 N/Z 偏离稳定值时,原子核变得不 稳定,它们存在一定的时间后会自发地变成另一种稳定或比 较稳定的原子核,同时发射射线以释放多余的能量。 ,
不稳定的原子核称为放射性同位素。它们自发地蜕变为另一种
氢 Z=1 自然界最重的元素 铀 Z=92 人工合成元素 Z>92 超重元素Z >100
一种元素可以有质子数相同但中子数不同的若干种原子。
它们被称为该元素的同位素,它们有相同的化学性质但不
同的原子核性质。
·
元素氢的三种同位素
1H
2H
3H



24
放射性同位素和衰变
一个原子核的中子数和质子数之比 N/Z 称为中质比。只有中
原子核,同时放出射线的过程称为放射性衰变。

根据放射性衰变过程种放出射线种类的不同,放射性衰变
可以分为不同的类型。最常见和最基本的衰变类型是α衰变
和β衰变。

25
α衰变和β衰变
α衰变
原子核在衰变过程中发射一个α粒子而蜕变

流量计培训-PPT精品文档

流量计培训-PPT精品文档
和螺纹连接。 按流量传感器电极是否与被测液体接触分类,有接触型和非接触型。按流量传
感器结构分类,有短管型和插入型。 按用途分类,有通用型、防爆型、卫生型、防侵水型和潜水型等。
11
6. 选用考虑要点
EMF应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程。中小口径常用于固液双 相等难测流体或高要求场所。
1.精度等级和功能 市场上通用型EMF的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功
电磁
导电介质
涡街
质量
超声波
差压(孔板)
气体质量流量计
应用
非导电介质
气体
January 2000
蒸汽
2
第一部分 电磁流量计
1、概述 电磁流量计(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导
电液体体积流量的仪表。50年代初EMF实现了工业化应用,近年来世界范围EMF 产量约占工业流量仪表台数的5%~6.5%。
Hale Waihona Puke 105、 分 类 市场上通用型产品和特殊型仪表可以从不同角度分类。 如按激磁电流方式划分,有直流激磁、交流(工频或其他频率)激磁、低频矩
形波激磁和双频矩形波激磁。几种激磁方式的波形见图3。
按输出信号连线和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制。 按转换器与传感器组装方式分类,有分离型和一体型。 按流量传感器与管道连接方法分类,有法兰连接、法兰夹装连接、卫生型连接
的液体,管道流速一般是经济流速1.5~3m/s。 EMF满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用,范围是比较宽的。上限流
速在原理上是不受限制的,然而通常建议不超过5m/s。有些新建工程运行初期流量 偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度考虑,仪表口径应改用小于管径,以异 径管连接之。

质量流量计的培训教程

质量流量计的培训教程

质量流量计的培训教程一、设备用途:(以罗斯蒙特产品为例)是利用流体在直线运动的同时处于一旋转系中,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。

罗斯蒙特质量流量计广泛应用于石油、化工、食品饮料、小流量应用等领域,适合测量绝大多数的液体和气体介质,是世界上较为先进的一种流量测量仪表。

二、工作原理:其基本工作原理是:当质量为m的质点以速度υ在对p轴作角速度ω旋转的管道内移动时,质点受到两个分量的加速度及其力。

1)、法向加速度即向心力加速度αr,其量值等于ω2r,方向朝向P轴;2)、切向加速度αt即科里奥利加速度,其量值等于2ωυ,方向与αr垂直。

由于复合运动,在质点的αt方向上作用着科里奥利F c=2ωυm,管道对质点作用着一个反向力-F c= -2ωυm。

当密度为ρ的流体在旋转管道中以恒定速度υ流动时,任何一段长度Δx 的管道都将受到一个ΔF c的切向科里奥利力。

(1)式中 A——管道的流通内截面积。

由于质量流量计流量即为δm,δm=ρυA,所以(2)如下图:然而通过旋转运动产生科里奥利力是困难的,目前产品均代之以管道振动产生科里奥利力,即由两断端固定的薄壁测量管,在中点处以测量管谐振或接近谐振的频率(或其高次谐波频率)所激励,在管内流动的流体产生科里奥利力,使测量管中点前后两半段产生方向相反的挠曲,用光学或电磁学方法检测挠曲量以求得质量流量。

又因流体密度会影响测量管的振动频率,而密度与频率有固定的关系,因此CMF也可测量流体密度。

三、组成结构:它由流量传感器和转换器(或流量计算机)两部分组成:1、流量传感器:下图为流量传感器,主要有由测量管及其支撑固定桥架、测量管振动激励系统中的驱动线圈A、检测测量管挠曲的光学检测探头或电磁检测探头B、修正测量管材料扬杨氏模量温度影响的测温组件等组成。

2、转换器:转换器主要由振动激励系统的振动信号发生单元、信号检测和信号处理单元等组成;流量转换器则还有组态设定、工程单位换算、信号显示和与上位机通信等功能。

电磁流量计培训教材(以山武流量计为例)

电磁流量计培训教材(以山武流量计为例)
北京碧水源科技股份有限公司故障检查点与处理输出值比预想流量的变动幅度大请确认流量计是否正确接地请确认衰减常数是否设定正确请清扫电极输出值超过100请确认量程是否设定正确请确认是否正确调零转换器的校正是否正确转换器是否在恒定电流方式输出值为0配管内是否为空状态空信号检测功能在工作请确认信号线是否正确连接请确认流量是否处于低流量信号切除的范围内输出中断参照出错信息与处理进行处理36allthankyou北京碧水源科技股份有限公司潘东升
北京碧水源科技股份有限公司
电磁法测流量原理
北京碧水源科技股份有限公司
B-磁通密度;D-测量管内径;V-流量信号(电动势); U-液体平均轴向流速 基本方程
7
北京碧水源科技股份有限公司
电磁流量计的测量原理基于法拉第电磁感应定律: 导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中 产生感应电势,其感应电势为:E=KBVD K—仪表系数;V—流体速度; D—管内径; B—磁感应强度: 测量流量时,导电性液体以速度V流过垂直于流动 方向的磁场,导电性液体的流动感应出一个与平均 流速成正比的电压,其感应电压信号通过二个或二 个以上与液体直接接触的电极检出,并通过电缆送 至转换器通过智能处理,实现流体瞬时流量,累积流 量的显示及流量数据与微机系统之间的通讯和控制. ฀ ฀ ฀ ฀
北京碧水源科技股份有限公司
日本山武电磁流量计
方法原理 技术参数 运行准备 仪器操作 日常维护
1
方法原理
2
北京碧水源科技股份有限公司
流量检测的背景知识
流量 ? 所谓流量, 所谓流量,是指单位时间内流经封闭管道或明渠有 效截面的流体量,又称瞬时流量。 效截面的流体量,又称瞬时流量。在某一时段内流 过流体的总和, 过流体的总和,及瞬时流量在某一时段的累积量称 为累积流量。 为累积流量。

海默多相流计

海默多相流计行业背景多相流是一个复杂的多变量随机过程,多相流计量技术长期以来被公认为一个世界性技术难题。

多相流量计的商业化应用始于本世纪初期,目前已经发展成为新的油气田开发中首选的计量技术。

由于传统测试分离器计量工艺复杂,设备庞大,投资较大,油井三相计量问题长期困扰着油田开发,制约了油田开发效率。

多相不分离计量技术为油藏管理和生产优化提供较可靠的计量数据,在油气田的开发计量中节省投资、降低操作费用以及明显改善油藏管理等提供了激动人心的可能性。

该技术被国际上列举为决定未来油气工业成功的五大关键技术之一。

多相流量计的主要优势在于对被测油气水混合物不用进行相分离, 现场安装工艺简洁, 结构紧凑, 占空间小; 测量为实时、连续测量, 基本上可以做到无人值守, 不用人员干预; 仪表具有良好的可靠性和适用的准确度; 一次投资和维护费用低, 在采油生产中, 尤其在海洋石油和油井测试中具有很大的经济效益。

多相流量计的功能就是在不分离的情况下, 依赖一些流体参数的测量以给出三相流的油、水、气流量。

其基本原理是通过确定每一种组分的瞬时速度和截面占有率, 从而确定每一组分的量。

因此实现多相测量的关键是测量相分率和相流率。

油公司需要通过对油井有效的测试/计量数据来了解其每一个单井的实际生产情况/能力,实施有效的油藏管理和生产优化管理,最终提供采收率。

用传统三相测试分离器进行计量,由于体积庞大、系统复杂、人工干预、费用昂贵,无法实现无人职守。

多相流计量技术作为一种单井生产测量革命性的计量设备,可以提供油井产物在不分离的情况下油、气、水的在线实时流量数据,多相流计量技术是被行业内公认的传统三相测试分离器一种最经济有效的替代技术。

常用测量方法有伽玛相分率、互相关测量方法以及Vent uri 流量计的优化组合将是最有希望成功的多相流量计。

海默多相流计工作原理及技术特点海默多相流量计采用伽玛传感器测量相分率,采用互相关、文丘里流量计, 或互相关+文丘里结合的方法测量相流速。

海默培训教材

-6-
海默多相流量计培训材料
能适应每一种流型。 流型对多相流测量有很大的影响。不对流动进行混合的在线仪表需要知道是什么流 型以便能解释测量结果。这对互相关法尤其重要,因为互相关法是确定气体和液体的速度 来测量混合物的速度和含气率。如果流型和模型不一致,输出结果就不正确。互相关对于 相对稳定的条件不太可靠(泡状流,一些条件的环状流) 。而文丘里测量方法较适用于这 种条件。 介电测量可能会受流型的影响,对于给定的气液混合物,分布不同,其结果不同。 伽玛射线衰减不受流型的影响,但却是高度非线性,与相分数的指数有关。间歇流型对伽玛 相分仪表的结果有很大的影响, 因此除了选用合适源强度以外, 还需要进行正确的平均计算。 一些流型影响,尤其是由高黏度临时乳化引起,可能会导致错误的计量。两种重要 的影响是粘性膜的沉积物和翻腾流的影响。在三相环状流、分层/环状流和塞状流中已经 观察到高黏度的油水乳化厚膜。这在计量系统中有几方面的影响。一个影响是在相成分测 量点会留下实际上静止但可测量的膜。这就会使油水分数增加,再乘上速度后会得出太大 的油水流量。水平管中的情况会比竖直管中的情况更严重。 翻腾流出现在竖直管中, 会尤其影响使用互相关的计量。 实际流动速度可能是相当慢, 但由于大的波动向上速度和大的波动向下速度,其结果却完全不同。因此可能其误差会比 速度自身的差还要大。 流型变化还对仪表取样带来了要求。 流型变化快, 而仪表取样速度不适应将影响测量。 1.4.2 相分布对多相流测量的影响 1)连续相 三相流的计量常常受油水相分布的影响,水为连续相或者油为连续相。相转换点指油为 连续相转换为水为连续相时液相中的含水率,通常相转换时的含水率在 40%到 60%之间,液 体不同相转换点不同。使用低频介电测量的仪表中,连续相非常重要。在油为连续相的条件 下,可用电容传感器区分油和水,因此测出含水率。这是最准确的测量含水率的技术之一, 含气率对其影响很小,但在相转换点处无法应用,因为在高传导的液体水中,电容传感器不 起作用。 在水为连续相的条件下, 必须使用电感和电导传感器, 虽然不象电容测量那样敏感, 但仍能给出较准确的结果, 尤其在较高含气率的情况下如此。 因此一些仪表会需要两种类型 的传感器和能很好响应的探测手段。 在相转换区域, 流动可能会在油为连续相和水为连续相 间切换,这种仪表不适合这一区域的测量。 连续相同样会影响高频介电测量(即微波) ,但相同的传感器可用于油为连续相或水为

多相流量计原理课件

详细描述
总结词
利用核磁共振原理,通过测量多相流体中氢原子核的磁化强度来推算各相流量。
详细描述
核磁共振多相流量计利用流过磁场的多相流体中氢原子核的磁化现象。由于不同相态物质中氢原子核的磁化强度不同,通过测量这个磁化强度,可以推算出各相流量。
VS
利用微波在不同相态物质中吸收和反射特性的差异,通过测量微波能量变化来推算各相流量。
总结词
其他多相流量计如光学法多相流量计、电阻法多相流量计等也具有各自的优缺点,需要根据实际应用需求进行选择。
详细描述
除了上述几种常见的多相流量计外,还有光学法多相流量计和电阻法多相流量计等其他类型。这些多相流量计各有其优缺点,如光学法多相流量计具有非接触式测量、测量精度高等优点,但同时也存在对流态敏感、易受光学污染影响等缺点。电阻法多相流量计具有结构简单、成本低等优点,但同时也存在测量精度低、稳定性差等缺点。因此,在实际应用中需要根据具体需求进行选择。
分类
定义
多相流在油气工业中广泛应用于油、气、水三相的测量和分离。
油气工业
化学工业
能源工业
多相流在化学工业中广泛应用于各种反应器和管道中的物质传递和热量交换。
多相流在能源工业中用于核能和热能的传递和转换。
03
02
01
准确测量多相流体的流量、成分和温度等参数,有助于优化生产过程,提高生产效率。
提高生产效率
03
CHAPTER
多相流量计的优缺点
电容法多相流量计具有结构简单、测量准确、稳定性好等优点,但同时也存在对流态敏感、易受流体物性影响等缺点。
电容法多相流量计利用电容原理来测量多相流体的流量。由于其结构简单、测量准确、稳定性好等优点,被广泛应用于石油、化工等领域。然而,电容法多相流量计对流态较为敏感,容易受到流体物性的影响,如流体的电导率、介电常数等,这可能导致测量误差。

MSA培训教材[1]

期过程变差的十分之一 6、确保测量方法(即评价人和仪器)在按照规
定的测量步骤测量特征尺寸
讲师:熊鹰
MSA培训教材[1]
四、测量系统分析方法 如
1、计量型测量系统的分析 2、计数型测量系统的分析
PPT文档演模板
讲师:熊鹰
MSA培训教材[1]
四、测量系统分析方法 如
计量型测量系统的分析
◇极差法 — 较少运用 ◇均值和极差法 — 最常用 ◇方差分析法 — 几乎不用
MSA培训教材[1]
七、计数型风险分析法 如
( kappa的接收准则 )
● 为了确定评价人一致水平,小组用科恩的 kappa值来测量两个评价人对同一目标评价 值的一致程度
● 一个通用的经验法则是大于0.75表示好的 一致性(最大为1);小于0.4表示一致性

PPT文档演模板
讲师:熊鹰
MSA培训教材[1]
● 见附表1和附表2:量具重复性和再现性 数据收集表和量具重复性和再现性报告
PPT文档演模板
讲师:熊鹰
MSA培训教材[1]
五、计量型均值和极差法 如
◇评价人 — 2到3个 ◇评价次数 — 每人每个零件测
量2到3次 ◇样品数量 — 10个以内
PPT文档演模板
讲师:熊鹰
MSA培训教材[1]
接收准则

七、计数型风险分析法 如
( kappa的计算公式 )
n kappa = (p0 - pe) / (1- pe) n p0:对角线单元中观测值的总和 n Pe:对角线单元中期望值的总和
PPT文档演模板
讲师:熊鹰
MSA培训教材[1]
七、计数型风险分析法 如
( 接收准则 )
判断测量系统
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