贵州省地方计量校准
规范
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贵州省地方计量校准规范
JJF(黔) **,2014
锚杆拉拔仪
bolt drawing instrument
(征求意见稿)
2014- - 发布 2014- - 实施
X X X质量技术监督局 发 布
JJF(黔)**-2014
锚杆拉拔仪校准规范
JJF(黔)**,2014
Calibration Specification of
Bolt drawing instrument
归 口 单 位:贵州省质量技术监督局
主要起草单位:贵州省计量测试院
本规范委托贵州省计量测试院负责解释
JJF(黔)**-2014
本规范主要起草人:
顾惠昱 (贵州省计量测试院)
吴凯华 (贵州省计量测试院)
章 薇 (安顺市质量技术监督检测所)
参加起草人:
周 道 (贵州省计量测试院)
JJF(黔)**-2014
JJF(黔)**-2014
目 录
引言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (II) 1 范围„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (1) 2 引用文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (1) 3 术语和计量单位„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (1) 3.1术语„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (1) 3.2计量单位„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (1) 4 概述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (1) 5 计量特性„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (2) 5.1示值误差示值重复性„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (2) 5.2内插误差„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (2) 6 校准条件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (2) 6.1 环境条件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (2) 6.2 校准用测量仪器„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (2) 7 校准项目和校准
方法
快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (2) 7.1 校准项目„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (2) 7.2 校准方法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (3) 8 校准结果
表
关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf
达„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (5) 9 复校时间间隔„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ (5) 附录A 锚杆拉拔仪校准记录(式样)„„„„„„„„„„„„„„ (6) 附录B 校准证书校准结果内容„„„„„„„„„„„„„„„„„ (7) 附录C 锚杆拉拔仪示值误差校准结果测量不确定度评定(示例)„„„ (8)
JJF(黔)**-2014
引 言
JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1011-2006《力值与硬度计量术语与定义》及MTT979-2006《矿用锚杆拉力计》共同构成本规范制订的基础性系列规范。
本规范按照JJF1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》规定格式编写,测量不确定度评定示例采用JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》
要求
对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗
的内容与方法编写。
根据JTJ042-1994《公路隧道施工技术规范》对锚杆拉拔仪要求,并参照JJG621-2012《液压千斤顶》检定规程锚杆拉拔仪生产厂家技术文件,制订本校准技术规范。
1
JJF(黔)**-2014
锚杆拉拔仪校准规范
1 范围
本规范规定了带指示装置的锚杆拉拔仪(以下简称拉拔仪)的计量特性、校准条件和校准方法。
2 引用文件
本规范引用了下列文件:
JJG 621-2012 液压千斤顶检定规程
JJF 1001-2011 通用计量术语及定义
JJF1011-2006 力值与硬度计量术语与定义
JTJ 042-1994 公路隧道施工技术规范
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范。凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单),适用于本规范。
3 术语和计量单位
3.1术语
3.1.1内泄漏
拉拔仪在保持压力时,因内部密封不良而产生的漏油现象。 3.1.2校准方程
为了使拉拔仪能在其测量范围内连续使用,通过有限次数的测量数据建立的拉拔仪压力表示值与施加标准力值之间的关系式(一般为一次和二次曲线)。 3.2 计量单位
本规范采用JJF 1001-2011、JJG621-2012、JJF1011-2006中界定的术语定义以及规定的量和计量单位。
4 概述
拉拔仪是由手动泵、中空液压缸(手动复位式)、压力表或智能数据组态器
2
JJF(黔)**-2014
(中文型、数字型)、高压油管、锚具、拉杆、转换头所组成,由指示器间接或直接显示所施加的力值,拉拔仪主要用于检测各种锚杆、钢筋等锚固体的锚固力。 5 计量特性
5.1示值误差示值重复性
指示器显示为力值时,拉拔仪计量特性中示值误差和示值重复性指标见表1。
表1 指示器显示为力值时
示值误差& 示值重复性R
?5% 5%
5.2 内插误差
指示器显示为压力值时,拉拔仪计量特性中内插误差和示值重复性指标见表2。
表1 示器显示为压力值时
内插误差I 示值重复性R
?5% 5%
注:以上指标仅供参考,不是用于合格性评定。
6 校准条件
6.1 环境条件
6.1.1 校准时环境温度:(5~35)?;相对湿度:?85%。
6.1.2 拉拔仪在校准环境温度恒温时间一般不少于2h。
6.2 校准用测量仪器
a.标准测力仪(以下简称测力仪):准确度等级不低于0.5级,测力仪力值上限应与被测拉拔仪力值相适应。
b.反力架:应有足够的刚度和稳固的门式框架或张力杆,其结构在承受最大力值时无明显变形。
7 校准项目和校准方法
7.1 校准项目
3
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拉拔仪校准项目见表3
表3 校准项目一览表
序号 校准项目 校准
1 启动油压 +
2 示值误差(显示值为力值时) +
3 内插误差(显示值为压力值时) +
4 示值重复性 +
注:“+”为必校项目
7.2 校准方法
首先检查拉拔仪的外观及各部分相互作用,确定无影响计量特性的因素后,按下列校准方法进行校准。
7.2.1 示值误差、示值重复性、内插误差校准方法
7.2.1.1 框架式校准:将拉拔仪放置在框式底座中间,调整成工作状态,再与测力仪串接。见图1。
标准测力仪
油管 活塞
锚杆拉拔仪
框架
图1框架式校准示意图
7.2.1.2关闭油泵回油阀,施加拉拔仪最大力值两次。
7.2.1.3试验力施加应缓慢平稳,不得有冲击和超载。
7.2.1.4校准点从拉拔仪满量程力值的20%开始,以后逐点递增进行校准,直至满量程,校准点尽量均匀分布,一般不少于5点,连续校准三次,最后得出校准结果。
4
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7.2.2有关技术指标的计算方法。
7.2.2.1拉拔仪指示器显示为压力值时:
a.以测力仪标准值为依据,在拉拔仪上读数,按公式(1)、(2)分别计算示值重复性R、内插误差I。
PP,iimaxminR ,,100% (1) Pi
pp,cii (2) I,,100%ipi
式中:
P,P,P—第i次测量时,拉拔仪指示器3次重复测量的最大值、最小值imaximini
与平均值,MPa
P—由校准方程求出的与负荷相对应的示值拟合值,MPa。 ci
b.以拉拔仪为依据,在测力仪上读数,按公式(3)、(4)分别计算示值重复性R、内插误差I。
FF,iimaxminR,,100% (3) Fi
pp,cii I (4) ,,100%ipi
式中:
F,F,F—第i次测量时,对应于检定点3次重复测量测力仪上读数的imaximini
最大值、最小值与平均值,kN
P—第i次测量拉拔仪指示器的压力示值,MPa。 i
P—由校准方程求出的与负荷相对应的示值拟合值,MPa。 ci
7.2.2.2拉拔仪指示器显示为力值时:分别按公式(5)或(6)进行示值误差δ的计算。
a.以测力仪标准值为依据,在拉拔仪指示器上读数时
F,Fi,,,100% (5) F
5
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式中:
F—第i次测量时,重复测量三次,拉拔仪指示器示值的平均值,kN i
F—对应检定点测力仪显示的力值,kN
b.以拉拔仪指示器为依据,在测力仪上读数
FF,i (6) ,,,100%
Fi
式中:
F—第i次测量时,重复测量三次,测力仪指示器示值的平均值,kN i
F—对应检定点拉拔仪显示的力值,kN
7.2.3 当拉拔仪指示器显示压力值时,可根据需要给出其最小二乘法的1次或2次曲线方程。该方程是以力为自变量的力-压力校准方程。
8 校准结果表达
8.1 校准数据处理
拉拔仪校准结果记录于锚杆拉拔仪校准记录(式样)见附录A。 8.2 校准证书
拉拔仪校准后出具校准证书,校准证书应包括的信息及推荐的校准证书内页格式见附录B。
8.3 校准结果测量不确定度评定
校准结果测量不确定度按JJF 1059.1,2012评定。拉拔仪示值误差校准结果测量不确定度评定示例见附录C。
当用户要求时,可以对最大允许误差等计量特性进行符合性判定,并将判定结论列于校准证书上。进行符合性判定时,应考虑测量结果的扩展不确定度。 9 复校时间间隔
拉拔仪复校时间间隔建议不超过6个月。
使用单位可根据实际使用情况(如使用频次)自主决定复校的时间间隔,但复校时间间隔最长不超过6个月。
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附录A
锚杆拉拔仪校准记录(式样)
送检单位: 校准日期: 温度: ? 湿度: RH
类别 型号规格 出厂编号 制造厂 名称
锚杆拉拔仪
指示器 检计量器具名称 型号规格 下次检定时间 准确度等级或不确定度 查外观检查: 项
目
标准测力仪
依据技术文件代号 JJG(黔) -2014《锚杆拉拔仪》
力值/kN 内插误差 示值误差 指示器示值 示值重复
计算值( ) 性R/% 1 2 3 I/% δ/% 平均值 /MPa
以上是指示器号: 数据 校准方程:
本次测量结果不确定度:
校准员: 核验员:
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附录B
校准证书校准结果内容
B.1 校准证书至少包括以下信息:
a)标题,如“校准证书”;
b)证书编号、页码及总页数;
c)校准实验室的名称和地址;
d)进行校准的日期;
e)进行校准的地点;
f) 送校单位的名称和地址;
g) 被校拉拔仪的描述和明确标识;
h) 校准所依据的校准规范名称和代号;
i) 校准所用测量仪器的名称、技术参数及证书编号; j) 校准时的环境条件;
k) 校准结果;
l) 校准结果的测量不确定度;
m)必要时,给出复校时间间隔的建议;
n)校准人签名、核验人签名、批准人签名; o)校准结果仅对校准对象有效的声明;
p)未经校准实验室书面批准,不得部分复制校准证书的声明。 B.2 推荐的拉拔仪校准证书内页格式:
负荷() 指示器示值()
示值重复性R/% 内插误差I/%
校准方程
指示器编号:
测量结果不确定度:
附加说明:
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附录c1
锚杆拉拔仪兆帕测得值不确定度评定
一、测量方法
参照JJG621-2012 《液压千斤顶检定规程》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》对锚杆拉拔仪30MPa点时的压力值进行力值测量,并进行不确定度评定。
二、环境条件、测量标准、被测对象
1、 环境温度:常温。
2、 测量标准:标准测力仪,型号:500kN ,准确度等级:0.3级 ,测量范围:(0,500)kN 。
3、被测对象:锚杆拉拔仪,型号:HC-50,制造商:北京海创高科科技有限公司,编号:201221。
三、各输入量不确定度来源
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
及计算公式
锚杆拉拔仪是用0.3级标准测力仪来进行校准的,测量重复性、校准装置、显示仪表的分辨力等因素都会测量结果。不确定度来源分析见表1。 表1:不确定度来源一览表
序号 标准不确定度分量及符号 不确定度类型 计算方法
u(F1)测量重复性引入的标准不确定度 1 A类 按Bessel公式计算
au,mac3 标准测力仪引入的标准不确定度 u(F)2 B类 , 2
被检锚杆拉拔仪压力表分辨率引入的
3 B类 按均匀分布计算 u(F)标准不确定度 3
标准测力仪分辨率引入的标准不确定度 u(F)4 B类 按均匀分布计算 4
标准不确定度分量计算公式如下:
102,,,xx,iii,1 (1) (F),u1,,3,10,1
a(F)u, (2) 23
9
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u(F3),Cδ/2/3 (3) 3
,x (4) (F),u423
x ——10次测量示值,=1,2,3,4,5,6.7.8.9.10; ii
a ——标准测力仪最大允许误差;
C3 ——活塞面积;
δ——标准测力仪显示仪表的分辨力; x
四、测量模型
测量模型:y=f(x)+?F+?F+?F+?F R标压力表分辨率标准测力仪分辨率
y——锚杆拉拔仪兆帕读数,MPa
x——锚杆拉拔仪示值的读书,kN
?F——重复性引入的标准不确定度 R
?F——标准测力仪引入的标准不确定度 标
?F——被检锚杆拉拔仪压力表分辨率引入的标准不确定度 压力表分辨率
?F——显示仪表分辨率引入的标准不确定度分量 标准测力仪分辨率
锚杆拉拔仪示值的不确定度由以下几个方面引入: u(F1)——重复性引入的不确定度分量
——标准测力仪引入的不确定度分量 u(F)2
u(F)3——被检锚杆拉拔仪压力表分辨率引入的不确定度分量
——标准测力仪仪表分辨率引入的不确定度分量 u(F)4
五、各输入量标准不确定度评定
u(F1)1、重复性引入的标准不确定度
测量点 30MPa 测量次数
1 186.2kN
2 186.4kN
3 186.9kN
4 186.4kN
5 186.3kN
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6 186.2kN
7 186.6kN
8 186.3kN
9 186.2kN
10 186.5kN
平均值 186.4kN
最终结果以三次平均值给出,根据式(1)求得
=0.128kN u(F1)
2、标准测力仪引入的标准不确定度 u(F)2
取180kN这一点,按式(2)计算标准测力仪引入的不确定度 u(F)2
=0.312kN u(F)2
3、被检锚杆拉拔仪压力表分辨率引入的不确定度 u(F)3
2油缸面积S根据说明书查的286.4789mm,压力表分辨率0.1Mpa,按式(3)计算检锚杆拉拔仪压力表分辨率引入的不确定度 u(F)3
6-63 =0.1×10×286.4789?10?2??1000=0.008kN u(F)3
4、显示仪表分辨力引入的标准不确定度 u(F)4
标准测力仪是数字显示测量仪器,测量范围(0,500) kN, 估计为均匀分布,
灵敏系数C4=1,标准表的分辨率δ=0.01 。根据式(4)故由分辨力引入的不确定度分量为:
u(F)4 =0.003kN
5、引入的标准不确定度汇总
测量点 30Mpa 不确定度分量
u(F)0.128kN 1
u(F)0.312kN 2
u(F)0.008kN 3
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u(F)0.003kN 4
u六、合成标准不确定度按以下公式计算: c
2222 u==0.337kN u,u,u,uc1234
七、测得值的扩展不确定度U为:
(5) U,2,uc
根据式(5)分别计算的扩展不确定度U见下表
U =0.674kN
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附录C2
锚杆拉拔仪测量不确定度评定
一、测量方法
参照JJG621-2012 《液压千斤顶检定规程》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》对锚杆拉拔仪150kN力值点时进行力值测量,并进行不确定度评定。
二、环境条件、测量标准、被测对象
1、环境温度:常温。
2、 测量标准:标准测力仪,型号:C1-5MN ,准确度等级:0.3% ,测量范围:(0,500)kN 。
3、被测对象:仪器名称:锚杆拉拔仪,型号:HC-50,制造商:北京海创高科科技有限公司,编号:2013221。
三、各输入量不确定度来源分析及计算公式
锚杆拉拔仪是用0.3级标准测力仪来进行校准的,测量重复性、校准装置、显示仪表的分辨力等因素都会测量结果。不确定度来源分析见表1。 表1:不确定度来源一览表
序号 标准不确定度分量及符号 不确定度类型 计算方法
按Bessel公式计u(F1)测量重复性引入的标准不确定度 A类 1 算
au,mac3 标准测力仪引入的标准不确定度 u(F)2 B类 , 2
被检锚杆拉拔仪指示仪表分辨率引入的
3 B类 按均匀分布计算 u(F)标准不确定度 3
标准测力仪分辨率引入的标准不确定度 u(F)4 B类 按均匀分布计算 4
标准不确定度分量计算公式如下:
102,,,xx,iii,1 (1) (F),u1,,3,10,1
a(F)u, (2) 23
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u(F3),Cδ/2/3 (3) 3
,x (4) (F),u423
x ——10次测量示值,i=1,2,3,4,5,6.7.8.9.10; i
a ——标准测力仪最大允许误差;
——测量不确定度的包含因子; k
δ——标准测力仪仪表的分辨力; x
四、测量模型
测量模型:y=x+?F+?F+?F+?F R标指示仪表分辨率标准测力仪分辨率
y——锚杆拉拔仪测得值,kN
x——锚杆拉拔仪表示值,kN
?F——重复性引入的标准不确定度 R
?F——标准测力仪引入的标准不确定度 标
?F——被检锚杆拉拔仪指示仪表分辨率引入的标准不确定度 指示仪表分辨率
?F——显示仪表分辨率引入的标准不确定度分量 标准测力仪分辨率
锚杆拉拔仪示值的不确定度由以下几个方面引入:
u(F1)——重复性引入的不确定度分量
——标准测力仪引入的不确定度分量 u(F)2
u(F)3——被检锚杆拉拔仪指示仪表分辨率引入的不确定度分量
——标准测力仪仪表分辨率引入的不确定度分量 u(F)4
五、各输入量标准不确定度评定。
u(F1)1、重复性引入的标准不确定度
单位:kN
测量点 150kN 测量次数
1 150.2
2 150.4
3 150.9
4 151.2
5 150.3
6 149.2
7 150.6
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8 149.3
9 150.2
10 149.5
平均值 150.2
最终结果以三次平均值给出,根据式(1)求得
=0.385kN u(F1)
2、标准测力仪引入的标准不确定度 u(F)2
取150kN这一点,按式(2)计算标准测力仪引入的不确定度 u(F)2
=0.260kN u(F)2
3、被检锚杆拉拔仪指示仪表分辨率引入的不确定度 u(F)3锚杆拉拔仪指示仪表分辨率引入的不确定度,被检显示仪表分辨率δu(F)3=0.01kN, 指示仪表按式(3)计算
-63 故:u3=C3δ/2/=0.003N=3×10kN
-6 =3.0×10kN u(F)3
4、显示仪表分辨力引入的标准不确定度 u(F)4标准测力仪是数字显示测量仪器,测量范围(0,500) kN, 估计为均匀分布,
灵敏系数C4=1,标准表的分辨率δ=0.01 。根据式(4)故由分辨力引入的不确
定度分量为:
u(F)4 =0.003kN 6、引入的标准不确定度汇总
测150kN
量点
不确定度分量
u(F)0.385kN 1
u(F)0.260kN 2
u(F)0.000kN 3
u(F)0.003kN 4
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u六、合成标准不确定度按以下公式计算: c
2222 u==0.46kN u,u,u,uc1234
七、测得值的扩展不确定度为: U
(5) U,2,uc
根据式(5)分别计算的扩展不确定度U见下表
U =0.92kN
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