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力矩扳手又叫扭矩扳手、扭矩可调扳手,是扳手的一种。按动力源可分为:电动力矩扳手、气动力矩扳手、液压力矩扳手及手动力矩扳手;手动力矩扳手可分为:预置式、定值式、表盘式、数显式、打滑式、折弯式、以及公斤扳手。当螺钉和螺栓的紧密度至关重要的情况下,使用扭矩扳手可以允许操作员施加特定扭矩值
力矩扳手就是紧固螺栓的,高强螺栓可分为扭剪型和大六角型两种,国标扭剪型高强螺栓为M16、M20、M22、M24四种,现在也有非国标的M27、M30两种;国标大六角高强螺栓为M16、M20、M22、M24、M27、M30等几种。一般的对于高强螺栓的紧固都要先初紧再终紧,而且每步都需要有严格的扭矩要求。大六角高强螺栓的初紧和终紧都必须使用定扭矩扳手。
溯源性
溯源一词是指仪器被证明对于它们所测量的参数可以和标准保持一致。这意味着使用该仪器得到的测量值可溯源到标准。经过认证的仪器是那些用比它们性能更好而且也经过认证的仪器对其进行定期检测。仪器必须经过特定的检测程序,结果有文档备案并且必须按规定的时间间隔重复进行。这种与高一级认证仪器进行比较的过程一级一级重复直到权威机构。例如在美国是美国标准技术局(NST)。这种无间断的校准链被称为“溯源链”。
对于过程仪表校准器其溯源性是指该仪器的检测功能被认定在其规定范围内。例如信号电平,环境条件,使用条件以及指标有效的时间等都应在规定范围内。这些仪器通常是用生产厂家的方法和仪器来校准的。可溯源的测量可以保证制造商的产品和工业生产过程是一致的和高质量的,没有溯源的测量将导致产品和生产过程不稳定。这种不稳定也会造成浪费,坏的质量不仅浪费了资金也损害厂家声誉。
可溯源测量不仅保持了公平交易而且符合法律规定和标准。由于全球范围内对IS09000质量标准的认可,导致了对校准和校准仪器的极大需求。推广IS09000的一个目的是使生产厂商在一个用于质量监测的方法可以用于其它,它是建立在测量校准方法和实际情况基础之上的。
4.测试结果不确定度用于确认标准方法和非标准方法的适用性
在评估和确认试验方法时,必须验证该方法适合于所需用途,结果的不确定度是 可接受的。假如拟采用的某方法测试结果的不确定度u值大于技术规范公差(或合同 公差)时,则认为该方法不适合于该批货物的检测。仪器校正与测试结果不确定度评定的前题:
首要的前提是测试系统必须是按照质量体系控制程序进行有效控制,仪器校正的控制程序必须按要求严格执行,否则结果是不确定的。
其次,测域结果必须是经过修正的,包括结果校正(乘修正系数〉、按测试标准要求剔除异常值等,如果测试结果是系列观测值的平均值,观测值的数据应按格拉布斯统计方法剔除异常值。“测量过程”的概念应看成是从测进标准的量值溯源、校准以及必要时通过计量确认,调整到工作场所和受控条件下使用测量设备得出结果的全过程。实验室应建立并应定期监测以测量数据分析为基础的测请过程控制方法。控制的范围从外部供给、自行校准、选择测量程序〈或称测量方法〉、能力验证等。测量过程控制用于检查有关重复性问题,并通过适当的外推、修正或两者结合来补偿检测到的任何偏离。这种概念就是以前说的“测量保证”。换而言之,实验室必须按《检测和校准实验室测试能力的通用要求》建立并保障其有效运行的质量保证体系。
质量控制的首要问题是设备检定和校准。
这关系到测量结果是否能够溯源到国际单位。二是选择测量程序。实验室要选择客户要求的测量程序,在客户没有要求的前提下选择精密度可以满足测量结果使用要求的级别较高的测量程序。三是控制测量过程。实验室对每个要控制的测量过程均应确定用于分析的测量过程要素,并应规定这些要素适当极限。实验室应估计或确定所有不确定度来源的极限,这些来源可包括操作人员,设备,环境条件,所用方法等因素的影响.
实验室对测量过程所得数据的监测和分析,连同纠正措施,用于连续地保持测量过程在规定的特性范围内.测量过程控制的数据分析方法可使用核查标准,控制图或等效物.四是测量过程的验证.根据测量过程中监测的结果和采取的某些措施证明测量过程控制在规范要求的范围内并形成文件.实验室应保持周期性的验证.五是测量过程控制系统的定期审核和评审.实验室应对测量过程控制系统进行或安排定期的系统质量审核,以保证连续有效地符合<检测和校准实验室测试能力的通用要求>通过以上总结不难看出,仪器校正与测试结果有共同的关系,都必须遵守上面的程序,否则结果都是不确定的.
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