天平砝码检定误差原因分析
称量不准确的原因分析

称量不准确的原因分析究竟为什么老是称不准?1.分析天平在使用前没有经过校准。
一台分析天平在使用之前,首先要确认它的正确性是否合格,否则该天平所称量的正确性得不到保证。
天平的正确性是指天平横梁两臂相等的精确程度以及3个刀刃的等距、平行的精确程度。
分析天平从首次使用起,应对其定期校准。
连续使用的天平,大约每星期校准一次。
校准时应按规定程序进行,必需使用标准砝码进行校准,否则将起不到校准的作用。
2.分析天平安装不正确。
在安装分析天平常首先要选择选防尘、防潮、防震、防风、防晒、恒温的房间作为天平室。
其次,天平应安放在坚固牢靠的工作台上,并选择适当的位置安放。
天平安装前,应按装箱清单进行清点,看各部件是否齐全、完好,并对天平的全部部件进行认真清洁。
安装时,应参照天平的说明书正确装配天平。
安装完毕后应再次检查各部分安装是否正常,然后检查电源电压是否符合天平的要求,打开天平检查是否正常。
3.环境及样品的物理因素影响。
在使用分析天平进行称量的过程中,环境和物理因素会对称量结果产生干扰,如温度、样品挥发、吸湿、磁力、静电等的干扰。
1)温度的变化对分析天平的影响假如在称量过程中发觉显示值单方向漂移,就有可能是温度变化所产生的影响。
若样品与四周环境之间的温度存在差异,则这个温度差异就会导致沿称重容器流淌的气流。
空气沿着容器外侧流淌产生一个向上的作用力,这个力就导致称重结果产生错误:样品在动态浮力作用下,称得的重量比实际要轻。
这个作用直到温度平衡形成以后才会终止。
当把样品从干燥炉或冰箱中取出以后,要等到样品温度与试验室或称量室温度全都时才可以称量。
样品要放在表面积尽可能小的去皮容器中,取放称量容器要使用镊子夹取,而不能将手放入称量室中。
2)样品吸湿或挥发对称量结果的影响假如在称量的过程中显示值单方向持续漂移,则可能测量的是挥发性或吸湿性样品。
若样品吸湿性较强,则重量会增大;若被测量样品属易挥发物质,则重量会减小。
对于吸湿性或挥发性样品可使用细颈容器,给容器加盖或上塞,使用清洁干燥的称重容器并保持称盘上不粘有灰尘、污染物及水滴。
如何检定电子天平的线性误差及选购指南

如何检定电子天平的线性误差及选购指南如何检定电子天平的线性误差电子天平以称量精准、牢靠等优点,快速在工业生产、科研、贸易等方面得到广泛应用。
由于电子天平的计量性能经过一段时间的使用后可能发生变化,本文结合实在工作实践,对电子天平的线性误差的有关问题进行分析。
电子天平的线性误差计量检定线性检定是指加载试验时,所加载荷与相应示值之间的线性关系好坏的一种评估,常用天平示值与理想线性即从空载到最大秤量的连线之间的正或负最大偏差值表示。
线性检定中,依据天平的可读性和砝码的级别精度来确定接受哪种线性检定方式。
现以科恩(KERN)天平为例:1、直接比较法对于天平可读性低于0.1mg(含0.1mg)以下的各级,各类天平,只要砝码的精度充分测试要求,均可接受直接比较法。
测试的实在载荷点视天平称量范围而定,但必需注意,空载和最大秤量这两点是必检点。
①去皮,并记录零载示值0;②渐渐单调往上加载,直至天平的最大秤量,并记录各测量点的示值;③其后,渐渐单调卸载,直到空载荷为止,并记录各测量点的示值;④误差计算:逐点比较各载荷点加载示值误差E加载和卸载示值误差E卸载是否超过相应的允差范围。
2、分段去皮法对于天平可读性好于0.01mg(含0.01mg)以上的级各类天平,必需接受E2等以上砝码,由于E2等砝码折算质量修正值的限制,对这类天平接受分段去皮法。
通常选择空载荷(即空载点)和1/4载荷,1/2载荷,3/4载荷和全载荷作为检测点,即五点四段法(以ABT 120—5DM为例)。
①选择E2等50g砝码2个(记作50g1和50g2),E2等100g砝码1个;②去皮,并记录空载荷示值0;③将50g(记作50g1)放在秤盘上,并记录示值D1(1/4载);④取下50g1,将50g(记作50g2)放在秤盘上,去皮,再将50g1放到秤盘上,并记录示值D2(1/2载);⑤全部取下,将100g放在秤盘上,去皮,再将50g1放到秤盘上,并记录示值D3(3/4载);⑥全部取下,将100g+50 g2(=150g)放在秤盘上,去皮,再将50g1放到秤盘上。
电子天平示值误差原因分析及维护措施

电子天平示值误差原因分析及维护措施电子天平与普通天平的区别在于其充分利用了电磁力平衡的原理,可以不需要借助砝码而直接称量。
将物体置于天平上之后数秒即可达到平衡状态,而且其显示速度与普通天平相比有了明显的提升。
基于此,文章对于电子天平在实验过程中的安装、使用以及日常的维护进行了系统的分析并提出合理的建议。
标签:电子天平;误差;分析;维护电子天平是一种精密的电子仪器,其在制造及使用的过程中充分利用了电磁力平衡原理,使用过程中精确度和稳定性方面都非常高,在企业生产和科研领域中得到了广泛的应用。
但是,这种天平在实际使用的过程中受到外界环境以及人为因素的干扰后容易产生一定的误差,会导致测量地结果出现很大问题。
对导致误差出现的根源进行分析能够更好的找到解决方法,这样能够减少误差的出现,同时在结果方面也能够进行保证。
电子天平在使用过程中有很多的因素导致其出现误差,因此,在对其进行日常维护的时候,一定要采取必要的措施,这样能够减少误差的出现,同时在测量结果方面也能进行保证,提高计量检定工作的质量。
1 电子天平的误差来源1.1 装置过程中产生的误差电子天平的生产是基于工厂加工的批量化生产,因此其内部装置以及标准量值相对来说比较固定。
这样虽然对于成批量生产有着一定的方便性,但是对于其附属设备以及仪器仪表的生产过程中都会产生一定的随机误差,而这,也是在装置过程中应当极力避免的。
1.2 使用环境产生的误差基于电子天平制造的精密性,对于其使用环境的要求也比较苛刻。
如果使用的环境与规定的环境要求标准有偏差时,往往会产生一定的误差。
作为一种高精度的测量仪器,电子天平的使用环境对于温度、湿度以及气压等方面都有着相对具体的要求。
此外,基于这种天平是采用电磁力平衡的原理制作的,因此,环境的磁场对于其使用过程中误差的产生也有着一定的影响。
1.3 人为因素产生的误差除了上述两种因素之外,人为因素对于电子天平在使用过程中误差的产生也有着不可忽视的影响。
浅析天平弹簧秤和电子称对重物测量的误差

浅析天平弹簧秤和电子称对重物测量的误差一、天平弹簧秤和电子秤对重物测量的原理及主要误差来源。
(一)、天平的测量原理及误差来源天平测量原理:天平是实验室中常用的仪器。
天平是一种衡器,是衡量物体质量的仪器。
它依据杠杆原理制成,在杠杆的两端各有一小盘,一端放砝码,另一端放要称的物体,杠杆中央装有指针,两端平衡时,两端的质量(重量)相等。
这些道理对学过物理学的人来说已经是老生常谈了。
现代的天平,越来越精密,越来越灵敏,种类也越来越多。
我们都知道,有普通天平、分析天平,有常量分析天平、微量分析天平、半微量分析天平,等等。
测量时主要误差来源:1砝码精度2.天平灵敏度。
可看偏转10格时两边质量差,然后计算出。
3.平衡判断视差,也就是对指中线的判断误差。
结合天平灵敏度可知误差大小。
4.读数视差,也就是读取游码的读数视差。
(二)、弹簧秤的测量原理和误差来源弹簧秤的测量原理:利用弹簧在被测物重力作用下的变形来测定该物质量的衡器。
弹簧具有受力后产生与外力相应的变形的特性。
根据胡克定律,弹簧在弹性极限内的变形量与所受力的大小成正比。
称重时,弹簧变形所产生的弹性力与被测物的重量(重力)相平衡,故从变形量的大小即可测得被测物的重量,进而确定其质量。
弹簧秤的称量可从1毫克到数十吨。
其中,载荷在2mg以下的,采用石英丝弹簧;载荷在5g以下的,采用平卷弹簧;载荷量更大的,采用螺旋弹簧和盘形弹簧。
常见的弹簧秤是使用螺旋弹簧制成的弹簧案秤。
从图2中可看出,在被测物放入秤盘后,螺旋弹簧在被测物重力作用下被拉伸,拉伸时通过杠杆装置使齿条作直线运动而带动齿轮指针轴旋转。
当弹簧被拉伸产生的弹性力与被测物重力平衡时,指针就在刻度盘上指示被测物的重量值。
弹簧秤测量误差的主要来源:弹簧秤具有结构简单、读数直观的优点。
但因弹簧具有弹性滞后的特性,且易受温度等外界条件变化的影响,故其准确度、灵敏度较低。
此外,其称重结果还因重力加速度的不同而有所差异。
初中物理使用天平测量误差分析(最全面)

天平的误差分析及练习一. 物体和砝码放反后的误差分析(1)物体砝码放反了,但未使用游码的情况:不影响测量结果,数值正确(2)物体发放放反了,且用游码时的情况:则平衡关系应为m物+m游=m砝,变形得m物=m砝-m游,放反后称量值偏大。
针对练习:1. 小玉同学称木块质量时,错把木块放在天平右盘,她在左盘加80g砝码,再将游码移到0.5g 处天平正好平衡。
则该木块质量为()A. 80.5gB. 80gC. 81gD. 79.5g3. 用托盘天平称量物体的质量时,将被称物体和砝码放错了位置,若天平平衡时,左盘放有100克和20克的砝码各1个,游码所对的刻度值是4克,则物体的质量为()A. 124克B. 122克C. 118克D. 116克4. 某同学用最小刻度为0.2克、最小砝码为5克的托盘天平称量铁块的质量,当调节横梁平衡后,他将铁块放在天平的右盘,砝码放在天平的左盘,同时移动游码,当天平平衡时,他读出铁块的质量是77.4克,测量结束后,他还未觉察出自己的失误,铁块的实际质量应是()A. 78.2克B. 76.6克C. 82.2克D. 72.6克5.小红用调好的天平测一木块的质量,天平的最小砝码是5g,她记录了木块的质量是38.2g,整理仪器时,发现木块和砝码的位置放反了,则测量木块的的质量比真实质量________,(填偏大或偏小),且真实质量为_________.6.某同学用天平称量物体质量,用了10g,5g和1g砝码各一个,游码放在0.1g处横梁正好平衡;结果发现原来物体和砝码的位置放反了砝码被放在左边,而物体被放在了右边,该同学打算从头再做一遍,另一个同学说,这样也可以,那么另一位同学所讲的正确读数为()A 16.1gB 15.9gC 16.9gD 15.1g7.某同学在称量物体质量时,把物体和砝码放反了,最后读数为13.4克(1g以下用游码),则该同学所称物体的实际质量是______.8.用托盘天平称量物体的质量时,将被称物体和砝码放错了位置,若天平平衡时,左盘放有100克和20克的砝码各1个,游码所对的刻度值是4克,则物体的质量为______克.9.有位同学把天平调平衡后,错把被称的矿石放在右盘,在左盘放砝码50g,20g各一个,又把游码移到4g处,天平刚好平衡,则这块矿石的质量应该是___________.10.某人用天平称量 5.1g的食盐时,(1g以下用游码),称后发现砝码放在了左盘,食盐放在了右盘,所称食盐的实际质量为_________.二.调平前左盘或右盘上有东西,调平后使用的误差分析(1)在调平前左右两盘中如果有东西没发现,东西相当于平衡螺母的作用,接下来调平,对测量结果无影响。
天平称质量的误差分析专题(方法+练习)

天平称质量的误差分析专题(方法+练习)核心点:读数=砝码+游码左盘=右盘+游码左物右码1、第一类左右放错a、未移动游码读数正确b、游码移动读数偏小真实值=砝码-游码2、第二类砝码不准口诀(大轻小重)a.砝码变轻:如磨损读数偏大读数>物体的实际质量b.砝码变重:如砝码生锈读数偏小读数<物体的实际质量3、指针问题(右小谐音幼小)称量前,但指针未对准中央刻度线a.指针偏右,就开始测量了 ----- 测出的物体质量偏小b.指针偏左,就开始测量了 ----- 测出的物体质量偏大称量时,但指针未对准中央刻度线刚好和前面相反4、使用前游码未归零a .读数偏大例1坤坤测量物体质量由于疏忽,当游码还停在0.2g位置时就调节天平平衡,然后把被测物体放左盘,当右盘加入20g和30g砝码后,游码移到1.4g位置,天平恰好平衡。
则被测真实物体的质量为: 20g+30g+1.4g-0.2g。
例2坤坤测量物体质量,由于疏忽,当游码还停在0.2g位置时就调节天平横梁平衡了,然后把被测物体放左盘,当在右盘中加入20g砝码和30g砝码,天平恰好平衡。
则被测真实物体的质量为: 20g+30g+0.2g-0.2g 。
5.左右盘未垫纸片(用极限思想判断,假设纸片非常重)a.左盘未垫纸片读数偏大读数>物体的实际质量b.右盘未垫纸片读数偏小读数<物体的实际质量练习1.在调节天平平衡时,发现无论怎么调节都不能把天平调平衡,后在左盘内放了一点沙子,终于把天平调平衡了,然后开始称量物体,当右盘放30g砝码时(未移动游码)天平刚好平衡,则该物体的质量是()A.30g B.小于30g C.大于30g D.无法判断2.托盘天平调节好以后,在称量时发现指针偏在分度盘中央的左边,这时应()A.把右端的平衡螺母向右旋出一些 B.把左端的平衡螺母向左旋出一些C.向天平右盘中增加砝码或将游码向右移动 D.将天平右盘中砝码减少3.为配制适当浓度的盐水,需要用天平称取5 g食盐,天平调平衡后,现在将右盘放5 g 砝码,食盐放在左盘,发现指针稍偏向分度盘中央刻度线右侧,则接下来的操作应是()A.取出部分食盐B.往左盘加适量食盐C.将游码向右调节 D.将右盘中的砝码取出4小红用调好的天平测一木块的质量,天平的最小砝码是5g。
完整)初中物理天平误差分析

完整)初中物理天平误差分析质量的测量托盘天平是常用的测量工具,用于测量物体的质量。
下面是普通托盘天平的结构图。
使用前,需要进行调节,记忆口诀为:“底板水平游码零,指针不正螺母拧;左物右码不能反,砝游之和记在心。
”在读取被测物体质量时,只需要用右盘中砝码的总质量加上游码所对的刻度值。
如果砝码与被测物体放反了,即放成了右物左码,读数应该用左盘中砝码的总质量减去游码所对的刻度值。
在使用天平时,动作一定要轻,不能让天平的刀口振动。
在称量潮湿的物品或化学药品时,可以把两个盘中同时放上同样的或塑料纸片,防止托盘被腐蚀。
加减砝码时应该用镊子夹取,不能直接用手去拿。
天平测量的误差分析托盘天平存在误差问题。
准确值或准确度是指天平能准确称量物体的最小值。
托盘天平的准确值为0.2g,是指托盘天平称量物体时,其值整数位和小数点后面第一位是准确的。
当物体和砝码放反时,会出现误差。
如果未使用游码,则称量值是准确的。
如果使用了游码,则称量值偏大。
如果游码回零未调平,则会出现指针偏左或偏右的情况,分别导致称量值偏大或偏小。
如果游码未回零,则会出现误差。
误差分析:游码未回零但调平在称量前后,游码未回零但调平会产生误差。
假设称量前游码示数为a克,称量后游码示数为b克,则称量值应为m物+a=m砝+b。
由此可知,称量值偏大,需要进行变形,即m物=m砝+(b-a)。
因此,在称量时,需要考虑称量物体质量的游码质量不是b克,而是(b-a)克。
误差分析:砝码生锈如果砝码生锈,其质量会变重,导致称量误差。
例如,一个50克的砝码生锈后质量变为52克,此时需要在左盘上放一个52克的物体才能与砝码平衡。
但砝码上标明的仍然是50克,因此称出来的物体质量偏小。
误差分析:砝码磨损如果砝码磨损,其质量会变轻,同样会导致称量误差。
例如,一个50克的砝码磨损后质量变为48克,此时只需要在左盘上放一个48克的物体就能与砝码平衡。
但砝码上标明的仍然是50克,因此称出来的物体质量偏大。
电子天平示值误差的测量不确定度分析

电子天平示值误差的测量不确定度分析摘要:为保证电子天平的准确、可靠,除了注重电子天平的使用和维护,同时必须有效控制电子天平的示值误差,合理评定电子天平示值误差检定结果的不确定度。
检定分度值是确定电子天平等级的关键,也是开展检定工作的基础。
在电子天平的检定过程中,首先应当选择符合检定规程要求的标准砝码,即配备一组扩展不确定度(k=2)不得大于被检电子天平对应载荷下最大允许误差绝对值1/3的标准砝码,不同载荷点最大允许误差不同,影响检定结果的因素不同。
关键词:电子天平;不确定度;示值误差引言电子天平是利用电磁力原理进行有效计量的称重工具,和传统的称重设备相比,电子天平的精准度更高、显示速度更快、反馈更直接,因此得到广泛应用,逐渐成为当前各项经营生产业务中的主要称重设备。
但同时,电子天平更易受外界因素影响,发生计算偏差问题的概率也比一般称重设备大。
为了避免这些偏差现象的发生,应当对电子天平的计量检定工作给予充分的重视,最大限度减少电子天平在使用中的检定问题发生概率,才能保证检定工作的平稳推进。
1电子天平的检定项目电子天平检定内容一般包括:(1)偏载误差,(2)重复性误差,(3)示值误差。
影响电子天平检定结果的因素很多。
在检定工作过程中,外部影响因素是客观存在的,充分认识和重视这些因素,才可能消除对检定结果的影响。
有时初次检定结果不合格,需对检定流程及环境影响因素进行分析,消除相关影响因素后重新检定,就会得到合格的检定结果,即电子天平本身不存在问题,而是外部因素导致检定结果不合格。
因此,在电子天平检定工作中,依据现行检定规程对电子天平检定的同时,应控制环境条件等因素对检定结果的影响,合理评定检定结果的不确定度,才能保证电子天平充分称量优势。
2影响电子天平计量检定的因素2.1环境因素温度和湿度、气流、振动等。
外部环境因素可能会影响验证过程中的测量,因此选择适当的环境可以最大限度地减少错误。
其中,温度应在(18 ~ 26 )℃之间,波动幅度应小于0.5℃/h,相对湿度应在55 %至75 %之间,选择一个位置以避免气流不明显进入,并将电子天平放在平板大理石或厚板上严格控制环境条件的变化情况,尽可能避免环境因素干扰核查工作,有效显示电子天平的实际数值。
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天平砝码检定误差原因分析
砝码是物理实验室中不可或缺的工具之一,主要用来测量物体的重量和质量。
砝码可以分为天平砝码和势能砝码,其中天平砝码是最常用的一种。
然而,由于使用和保存等方面的原因,天平砝码的检定误差较为常见。
本文将对天平砝码检定误差的原因进行分析。
1. 材料质量不同
天平砝码通常由金属制成,包括铁、铜、铝等材料,这些材料的密度和硬度等物理特性不尽相同。
由于砝码的质量取决于材料的密度和体积,因此,不同材料制成的砝码的实际质量可能会有差异。
2. 制造工艺差异
虽然天平砝码是由不同的制造商生产的,但每个制造商都可能有不同的制造工艺。
制造过程中的差异可能会导致质量的误差。
例如,一些制造商可能使用更高质量的原材料来生产砝码,而另一些制造商可能会使用较低质量的材料。
3. 使用环境和使用频率
天平砝码的使用环境和使用频率也可能影响其质量。
如果天平砝码长时间暴露在潮湿的环境中,可能会导致氧化、锈蚀等问题。
此外,如果天平砝码经常被使用,其表面可能会磨损,影响其精度和质量。
4. 保存方式和时间
5. 人为使用误差
天平砝码在使用过程中,可能会受到人为因素的影响。
例如,使用者可能没有校准天平,或不正确地使用砝码,而导致错误的读数。
此外,使用者也可能不小心将砝码掉落或损坏,进一步降低其准确性。
综上所述,天平砝码的检定误差涉及到多个因素,包括材料质量、制造工艺、使用环境和频率、保存方式和时间以及人为使用误差。
为减少误差,使用者应注意保持砝码的干燥状态,定期校准天平,正确地使用砝码,并将其妥善保存。