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调整磁座高度来改变磁力大小,,进而使力臂处于悬浮状态;底座上安装调高支撑脚,调节整个机构到水平位置,校准原理与静重式标准装置中悬臂梁加砝码的校准原理一致。扭矩传感器在是工业自动化应用中非常灵活敏感的仪器之一,扭矩传感器的工作精度一般要求也是相当高。于是我们对新买的扭矩传感器校准问题是不能忽视的。扭矩传感器的校准分为很多不同方式,各种不同的校准方式也有着各自不同的优势。我们可以选择不同的校准方式,在校准实验室或测试台现场的校准,校准传感器的任务,像使用于功率测试台中的那样的应用,一直是把测量量扭矩传输进应用。*简单的是测量量扭矩传输直接通过留在传动轴系中的扭矩传感器执行。这也就是在厂家校准设备或其他在现场的校准实验室进行的扭矩传感器的校准作为参考被引用。
对于仪器检定标定来说,如果是与变送器配合使用的显示仪,则当变送器没有信号输出时,显示仪大多显示为*小值。对于显示误差大,如果排除了测量元件引起的误差后,则应对显示仪表本机进行校准。显示仪表不会动作的主要原因有些?当显示值大幅度波动时,首先应检查接线是否松动,线路接触是否良好,如果确定线路没有问题时,则应考虑是不是有干扰。指示指针动作迟钝,有可能是仪表的指示传动机械有磨擦、卡滞,滑线电阻太脏等原因。在示波器的应用场合中,除了有些RF或高速数字的场合用电缆直接测量以外,很多板上的调试工作都是借助探头完成的。探头是示波器测量系统的一部分,很多高带宽的探头都必须是有源探头,有源探头内部的有源放大器的的增益和偏置随着温度或者时间老化可能会有漂移。
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仪器测量相对误差:与仪器重复性测量不同的是,仪器相对误差的测试要采用至少三种样品以上的国家标准物质进行测试,每种样品独立测量3次并分别求其平均值,获得多个粒度测量的平均值,分别计算仪器测量平均值与粒度表标准物质标准值间的相对误差。
仪器分辨力:仪器分辨力的判断是采用测试两种样品混合测试的方法,两种粒度标准物质的移取量要根据其质量浓度而定,确保混合后的样品中标准物质的质量浓度比为1:2,将样品混合均匀后加入仪器进行测量。应能够从仪器测量粒度分布曲线图中能够观察出2个独立不相连的峰形,则认为双峰已分开。
此外,如果调整点与校准点相同,那么调整点之间的测量质量仍然无法得到验证。当仪表经过调整之后,表明已通过校准对其精度进行验证。校准有时候容易与调整混淆,校准是指将被测值与被称为工作标准的已知基准进行比较。工作标准为可溯源链条中的*环,它处于一系列校准和标准的*末端,并可追溯到原始的校准和标准。虽然许多根据特定标准进行校准的仪表可能彼此之间的准确度较高(高度精确),但如果无法确定校准的不确定度,那么与原始标准的*精度则无法验证。校准可溯源性表示一直到原始标准的测量、基准和相关不确定度链条已知且已经经过*化记录处理。这样就可实现对校准标准不确定度的计算,并可确定仪表的精度。在选择测量仪表时,必然考虑所要求的精度水平。
测量的基础知识:误差按来源分类,准器及测量仪器的误差。测量方法的误差。操作者的误差。测量环境引起的误差。测量对象本身的缺陷引起的误差。系统误差:在相同条件下,多次测量同一量值时,误差的大小和符号保持不变,或在条件变化时,按某一确定的规律变化。系统误差的来源有以下方面:仪器误差:由于仪器本身的缺陷或没有按规定条件使用仪器而造成的。如仪器的零点不准,仪器未调整好,外界环境光线温度湿度电磁场等对测量仪器的影响所产生的误差。
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选择性可定义为仪表对于除实际被测量气体以外其它因素变化的低灵敏度。例如,在含有某些化学成分的大气中进行的湿度测量可能会受到影响,导致测量值实际上会受到该化学成分的影响。此类影响可能为可逆的,也可能为不可逆的。其对某些化学品的响应可能会相当缓慢,而这种对化学品的交叉灵敏度很容易被误认为漂移。具有良好选择性的仪器不会受到除实际被测量气体以外任何其它因素变化的影响。如果测量读数与标准基准出现偏差,可以对仪器的灵敏度进行校正。该过程被称为调整。在单点上进行的调整称为零点偏移校正;两点调整则为针对零点偏移和增益(敏度)的线性校正。如必须要在多个点上对测量值进行调整,那么可能会导致测量的线性度较差,需要采用非线性多点校正对其进行补偿。
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