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计量仪器检测计量站

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  • 更新时间:2025-06-03 15:17:41 ip归属地:商洛,天气:阴转晴,温度:13-29 浏览次数:3
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不同的是对配套设备的检定,如能满足检定规程要求,可自行检定。四计量标准的主要技术指标这里要填写的不是计扯标准器的技术指标,而是与其配套组合使用时整体的技术指标,包括测参数。每一参数的测址范围,测屈结果引入的不确定度或大允许误差准确度等级都是对单一设备的;当几台组合使用,无法确切给出组合后的准确度等级时,要选用旬一等级所对应的大允许误差或不确定度,并对这些具体数值进行合成,给出组合后的大允许误差或不确定度。

计址标准器若为发生器,且能给出多个参数,则应分别给出每个参数的一套技术指标。如“数字多用表检定装置”,一般用标准源法,即备有标准的电压源电流源和电阻。此时要分别给出电压电流电阳的址值范围和相应的不确定度。计址标准若为一组测址仪器,可以测扯多个参数,则应分别给出每个参数测量的大允许误差。如果测队误差还与测址范闱有关,则也应指明在不同范围内的相应指标。笫二章.建标指导五计量标准的量值溯源和传递桓图此栏目填写分上一级本级及下一级三部分。

向上称为溯源,向下称为传递。向上溯源部分是指上-级的计址标准技术指标和测量方法。应向上一级询问,不能随意填写。而且其内容要与本单位建立的标准相对应。本单位计批标准的技术指标要埴写经上一级检定后的结果。如果计量标准是发生器,好填写扯值范围及其不确定度;如果计量标准是测量仪器,则填写测量范围及其大允许误差;如果两者都有,则要分别填写。测批方法是指向下传递的方法。如果被检的是发生器,检定时用标准测量仪测量,可称为直接测量法;如果被检的是测址仪,本标准直接给出标准值令其测量,可称为标准源法;如果用标准测量仪与被检测址仪同时测一个不太准的未知量,可称为比较测量法。

总之,这一部分填写要准确清晰。下一级计址器具是指所建立的标准能检定的项目。同样,要明确欲检定的设备是发生器还是测扯仪,或两者都有,并应仿照本单位计量器具填写的内容填写。下一级不包含测拯方法。有些计簸器具的技术指标直接给出了准确度等级,则在溯源与传递方框图中也可只填写准确度等级。六计量标准的重复性重复性的试验方法计扯标准的重复性是指在相同测批条件下,重复测鼠同一个被测量,计量标准提供相近示值的能力。通常用测批结果的分散性来定量地表示,即用单次测量结果Y,的实验标准差来表示。

对千常规的计址检定或校准,当无法满足时,为使得到的实验标准差更可靠,如果有可能,建议采用合并样本测址的组数;每组包含的测从次数;电硉计量器具建标指南Yjk-觅组中第k次的测址结果;y--第J组测批结果的平均伯计量标准重复性的要求新建计址标准应丐进行币复性试验,并提供试验的数据;已建计扯标准,至少每年进行一次重复性试验,测得的币复性应满足检定或校准结果的测址不确定度的要求。

计标准的重复性试验方法如下)在重复性条件下,用计批标准对常规的被检定或被校准对象进行n次独立重复测扯,若得到的测量结果为则其重复性式中了次测趾结果的算术平均值;重复测簸次数,应尽可能大,一般应不少于次。也就是说,对于新建计批标准,只要按照要求进行重复性试验,并提供试验的重复性数据即可;对于已建计址标准,至少旬钉进行一次重复性试验,如果重复性试验结果不大于新建计扯标准时的重复性,则雷复性符合要求;如果重复性试验结果大于新建计扯标准时的重复性时,应按照新的重复性结果重新进行检定或校准结果的测批不确定度评定,并判断检定或校准结果的测不确定度是否满足被检定或校准对象的需要。

计量标准的稳定性计量标准稳定性的考核方法计址标准的稳定性是指计扯标准保持其计晕特性随时间恒定的能力。因此,计证标准的稳定性与所考核的时间段的长短有关。计址标准的稳定性的考核方法如下)对千新建计址标消,每隔一段时间大于一个月,用该计量标准对核查标准进行一组的重复测批,取其算术平均值作为该组的测扯结果。测屈结果中的大伯和小值之差,作为新建计扯标准在该时间段内的稳定性。)对于已建计批标准,每年用被考核的计标准对核查标准进行一组n次的重复测屈,取其算术平均值作为测扯结果以相邻两年的测址结果之差作为该时间段内计量标准的稳定性。

  计量标准稳定性的判定方法若计阰标准在使用中采川标称值或示值即不加修正值使用,则测得的稳定性应小于计批标准的大允许误差的值;如加修正值使用,则测得的稳定性应小于该修正值的扩展不确定度或。核查标准的选择方法在计批标准稳定性的测过程中还不可避免地会引人被测对象对稳定性测址的影响,为使这一影响尽可能地小,必须选择一稳定的测屈对象来作为稳定性测掀的核查标准核查标准的选择大体上可以按下述几种悄况分别处理)被检定或被校准的对象是实物扯具。



TRL校准需进行14次测试。其它术语如;LRL,LRM,TRM等只是采用其他校准件的同一种基本校准方法。目前,许多无源和有源RF器件都采用表面安装形式(SMT),首先对这些器件的测试,需要使用相应测试夹具。又由于技术,功率承载和工作环境或设计标准的不同,这些元件的物理尺寸变化很大,相应各种夹具的尺寸和性能变化也很大。夹具应具有良好稳定的机械性能。这些夹具往往会使用在生产线测试中,夹具需能让被测件快速的插入;对齐和。对于RF工作频段夹具,需考虑阻抗匹配因素,这要求设计夹具中传输线尺寸和空间屏蔽。对夹具的校准好采用夹具上校准,安捷伦网络分析仪支持用户定义校准件功能。定义的校准件要求用户能对校准的物理特性进行表征。
并将参数输入到仪表内部,并作为常用的由用户定义的校准工具。虽然用来描述校准标准件的参数很多,对于大多数应用来说,只要少数几个参数需要修改。对于正确设计的PCB夹具而言,只有开路标准的边缘电容和短路的延迟参数需要表征。若干电气元件相互连接形成的系统叫做网络。“网络”可以作为电路的代,“网络分析”就是电路分析,只是平常很少这样说,由此增添了几分神秘色彩。到了射频通信领域,可以把任何具有一个以上端口的电路单元称为网络,并且常常把这种网络视为“黑箱”,并不去关心电路单元内部是怎么回事,而是给端口加上适当的激励信号,测试电路的反应,从而表征这个网络的特点。射频通信领域常说的“网络分析”,就是这种以端口为界。
描绘射频电路性能的工作。为了进一步了解网络分析给我们带来的便利,有必要先了解网络分析的语言——散射参数。图(1)是一个Π型衰减器,图(2)是它的电路图,如何简单明确的描述它的性能呢?熟悉传统电路分析的人不难想到,可以先把右边的端口开路,然后用万用表测试左边的电阻;再把左边开路,测试右边的电阻。给左边通上适当的电流,然后用电压表测试右边的电压,然后反过来再测试一次。根据这些数据依次得到四个参数:开路输入电阻、开路输出电阻,开路正向传输电阻、开路反向传输电阻。这个例子说明,在低频电路上常用的Z参数(开路阻抗参数),用在射频通信领域既不符合习惯,也难以测量。归纳起来,有三个重要原因促使我们选择一种新的参数来描述电路:大多数射频电路不允许端口开路或短路。
因为这样做会让电路偏离预定的工作状态;波长很短的时候,即使信号只传播很短距离,也会发生不可忽视的相位移动,使测试计算变得非常困难;需要有一整套方法,能够根据所得到的参数迅速简便的设计电路。基于上述原因,散射参数应运而生。网络分析仪校准的目的是测试的系统误差。校准的思路是通过对标准件的测试得到网络分析仪系统误差项的具体数值,然后通过计算对被测件测试结果进行修正处理,其中误差成份,得到被测件真实值。在谈进阶篇之前,我们先来复习一下基础知识。校准过程就是通过测试标准件测试系统误差的过程,根据校准误差项的不同,网络分析仪校准主要分为频响校准和矢量校准。误差项目的个数与测试的标准件数目相同。
图一为网络分析仪反射测试时系统误差的数学模型。S11M为网络分析仪的实际测试值,其中包含各项测试误差,具体测试误差有:ED、ERT、ES等。仪表校准目的是通过计算这些误差项的影响,得到网络分析仪测量的真值S11A。为得到ED、ERT、ES,通过测试标准件完成,由于要确定三项误差,所以单端口校准要测试三个标准件,联立方程组得解。对于MRTG,读者可能并不陌生,它是一款监控网络链路流量的工具,通过SNMP协议得到设备的流量信息,并将信息通过图形展示给用户。MRTG配置简单,容易使用,它的优点是耗用的系统资源小,可以非常直观地显示流量负载,但是它也有很多缺点,例如:只能用于TCP/IP网、数据不能重复使用、无法记录更详细的流量状态、没有管理功能等。




设置于齿(滑)轮轴间的各类型皮带,当被施于冲(撞)击时,原本静止状态的皮带轮,初期会产生包含了高平成分和冲击成分两种不规则的针对波形,然后逐渐衰减成有规则的波形。由于不同频率的振动会相互交错影响,且振动会在短时间里减弱,所以欲取得皮带或者其他输送带基本波形的周期性是比较困难的。音波式皮带张力计是一种通过传感器采样被测皮带的声波(自然频率)和声压变化后,由微电脑处理器计算出基准信号和振动频率的差异数据,并计算出皮带的实际张力值的仪器。箱形截面梁由于在一定的截面面积下能够获得较大的抗弯惯距,而且抗弯刚度也特别大,在偏心活载的作用下各梁肋的受力比较均匀,故能适用于较大跨径的悬臂梁桥、连续梁桥及预应力混凝土简支梁桥。
本文结合工程实例,主要介绍后张法预应力预制箱梁的施工、有关计算。关键词:后张法,预应力,丹东~拉萨国道主干线马场垣(甘肃境内)至平安(青海境内)高速公路第十三标段上设计有的大峡纵向桥和湟水河特大桥两座特大桥,其中大峡纵向桥1500米,湟水河特大桥500米。主梁均设计为30米后张预应力预制箱梁,混凝土标号为C40,采用国产φj15.2钢绞线。连续梁均采用先单跨简支后连续的施工方案。全标段共500多片箱梁。箱梁采用现场预制、张拉,采用轨道和龙门吊配合将梁运输至桥上,然后用架桥机进行箱梁的安装。预制场的选址定在桥头左侧的空地上,通过轨道运输至起吊区,再安装两台50T跨过桥梁的龙门吊将梁转移到桥面架设。
预制场规模的大小必须满足施工高峰期时能够提供足够的箱梁,同时应该有足够的位置安装龙门吊等起吊设备。根据施工进度,本工程预制场要求设置24个箱梁底座并设置存梁区,预制场面积约6000平方米。现场配置两台50T、跨度30m的龙门吊,用于箱梁的预制过程中的钢筋、模板运输,将梁转移至存梁区等。预制场在浇筑箱梁底座前,根据地势设置好整个预制场的排水,制梁位置采用15cm6%水泥石屑基层,加铺C20混凝土面层15cm;存梁位置采用20cm6%水泥石屑。为保证箱梁底座的整体性及具有足够的强度,底座采用槽形,并用C25混凝土浇筑,然后在底座上安装钢板底模。底模板应按设计要求的预下挠度按二次抛物线设置,经测量复核合格才可投入使用。
混凝土采用现场搅拌楼搅拌,现场使用混凝土输送泵将混凝土从搅拌楼直接输送到要浇筑的位置。浇筑混凝土方向为从两头同时向中间推进。混凝土分两层同时进行浇筑,层浇至翼板下20cm处,第二层浇至梁顶面。上下层浇筑距离保持在2米左右,且前后不超过90min。浇层时,在倾斜面上从低处开始逐层升高,每层30cm,分层振捣密实。振捣采用附着式振捣器及振动棒进行。振捣过程不得用振动棒撬动钢筋或跑模,尤其注重对箱梁底部和两端混凝土的振捣。在箱梁端部各预留一个能容人进出的孔口,以便拆除内模时使用。内模拆除后,再装模板将两端的预留孔用混凝土封好。箱梁施加预应力采用双控,以应力控制为标准,同时以伸长量进行校核。张拉机具在使用前需经过率定。
千斤顶与压力表配套校验,确立张拉力与压力表之间的关系曲线。应力控制由千斤顶所配套的油压表读数反映,所以,千斤顶在使用前应到具备资质的试验室进行率定,根据率定的千斤顶回归方程计算各阶段控制应力相应的油压表读数。回归方程的形式为Y=kX+b。式中,Y为张拉力,单位KN;X为对应的压强值,单位MPa;k、b为率定时所得的系数。根据所得的回归方程,可以列表计算校核双控指标是否在误差允许范围内。预应力筋张拉完毕后,应尽快对孔道进行灌浆,以防锈蚀。灌浆材料用42.5Mpa普通硅酸盐水泥调制的水泥浆,水灰比为0.4~0.45,水泥浆的泌水率大不得超过3%,拌和后3h泌水率宜控制在2%,泌水应在24h内重新全部被浆吸回。




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频谱仪输入端口的功率比较小,一般高输入功率不超过WdBm,所以遇到像对讲机短波电台等大功率信号时,需要使用衰减器来将信号等比缩减后再输入频谱仪。容易损坏频谱仪的误操作就是将功率过大的信号直接输入频谱仪,导致频谱仪内部衰减器损坏。要知道中频谱仪价格昂贵,维修费用也非常高昂。对将频谱仪用于对讲机和小型短波电台维修检测的用户,建议在频谱仪输入端口前串联一个~dB的功率型衰减器。为了有利于信号细节的显示和发现信号,尽量使用较小的扫描带宽和较高的分辨率RBW和VBW。
  合理配置外部衰减器,使进入频谱仪的信号幅度适当,因为较大的信号进入频谱仪容易引起显示失真。善用数字频谱仪的“MARKER”功能和测量功能,自动测量的数据会比传统“数格子”得多,也得多。例如,检测对讲机的高次谐波就可以充分利用频谱仪的功能功能。对于测量快速跳变不稳定的信号,如TDMA类型的信号,可以充分利用频谱仪“MAXHOLD大值保持”功能捕捉出现的信号。
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