雾度计的仪器计量与仪器校准的研究
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雾度计是用于测试透明、半透明样品雾度的仪器,广泛应用于工农业各个领域。在雾度计校准过程中,有两个关键性的参数:雾度一透过试样而偏离入射光方向的散射光通量与透射光通量之比,用百分数表示;透光率一透过试样的光通量和射到试样上的光通量之比,用百分数表示。
目前,雾度计的仪器校准所依据的计量技术规范是JJF 1303-2011《雾度计校准规范》,但在使用过程中往往会遇到一些函待解决的实际问题。我们针对JJF 1303中要求的校准过程,并结合日常工作的应用情况,提出3点值得深入探讨的问题,以求相关人员共同研究与探讨,从而使雾度测定仪的校准能够得到更为准确的测量结果,量值传递的可靠性。
1、环境因素直接影响雾度值的测量结果
雾度标准片对所处环境,特别是温度、相对湿度比较敏感,这是由雾度标准片的材质和制造工艺决定的。雾度标准片在研制过程中,采用高分子有机材料作为基质,均匀掺杂适量无明显荧光特性的散光剂,经过高温、均匀性试验等严格工艺过程制作而成叫。擦拭或摩擦雾度标准片,容易破坏表而分子结构的排列,产生数据偏差。这就造成了当雾度标准片表而起雾时不可擦拭的现状,从而对其进行仪器校准过程中所处的环境条件有一定的约束。
JJF 1303中给出的环境参考温度为(23±5)℃,相对湿度≦80%,是一对比较宽泛的范围值,而在实际校准过程中,还有不少因素值得注意。为此,进行了两项实验,分别模拟日常雾度值校准的情况,以验证环境因素对雾度值测量的影响及其程度。
1. 1高低温差影响
当校准人员携带雾度标准片至校准现场时,如果室外环境温度和湿度相对于校准现场内环境的温、湿度差别较大,雾度标准片表而易起雾。此时,读取的雾度和透光率值会偏离正常值,直接导致判定的偏差。
取一台测试结果计算重复性为0.034%的WUT-S透光率雾度测定仪,以室温(20±1)℃、相对湿度60%为基准,先测得整套(5片)雾度标准片相应雾度实测值Hd,及透射比实测值t,得到组数据,如表1所示。保持室内相对湿度60%不变,下而给出高低温试验的两种情况分析。
情况1:保持环境湿度不变,将整套雾度标准片静置于20℃(模拟上海地区冬天的室外温度)恒温恒湿箱中等温20 min,取出后即在室温20℃的恒温试验室中观察雾度值的变化,得到第二组数据(见表1)。
雾度计的仪器计量分析表1
情况2:将此套雾度标准片静置于40℃(模拟上海地区夏天的室外温度)恒温恒湿箱中等温20min,取出后即在室温20℃左右的恒温试验室中观察雾度值的变化,得到第三组数据(见表1〕。
值得注意的是,将第二组实验中测出雾度值为1.61的雾度标准片在20℃左右的实验室中等温30 min,测得其雾度值为1.50。
通过表1数据的对比分析,可得知严寒或酷暑的天气,确实对雾度片的校准产生一定影响。为测量值的准确可靠,在室内外温差较大的情况下,需将标准雾度片等温30min及以上方可适宜进行计量校准测试。
1. 2自然天气影响
连日阴雨天气会导致空气中湿度增大,也可能会引起雾度标准片表而起雾,从而使读数产生误差。下面给出相对湿度试验的情况分析。
在室内温度基本不变的情况下改变湿度条件,以测算雾度标准片的雾度值在不同湿度环境条件中是否对检测结果产生影响。将实验室室温控制在(20±2)℃,利用除湿、加湿设备改变空气中湿度并时刻关注温湿度的变化。取雾度值为10左右的雾度标准片进行测试,得到表2所示数据。
雾度计的仪器计量分析表2
从表2数据分析可知,当温度保持不变、相对湿度超过70%时,雾度仪测量的准确度将受到较大影响。
综合考虑以上情况,测试时对操作环境的温度和湿度一定要严格把关。在影响雾度值测量的阴雨天,对校准现场进行除湿处理,且校准过程需在通风、干燥的环境中进行,以数据的准确与稳定。
2、雾度标准片示值误差分析
在实际校准工作中,有不少客户会对JJF 1303提出很多疑问。其中,提出多的问题是相对示值误差范围与中国计量科学研究院给出的标准雾度片不确定度是否存在矛盾。现给出以下分析。
在JJF 1303中,条款7.3给出雾度示值误差与重复性计算,ΔHd为每片标准雾度片测量的雾度示值误差即误差。目前中国计量科学研究院给出5块标准雾度片的不确定度均为U(Hd)=0.30;k=2。
通常,光学仪器的标准器不确定度一般不超过示值误差,即
U(Hd)≦ΔHd (1)
否则在判定上其给出的不确定度不能起到约束作用,就没有意义了。在JJF 1303中仅给出供参考的标准雾度片相对示值误差δHd,要求在±5%以内。
将误差换算成相对示值误差的公式为:
δHd=ΔHd/Hds× (2)
式中,Hds为各雾度片的雾度标准值。
根据JJF 1303,应符合-5%<δhd<+5%。将式(2)代入,可得到< p="">
-5%·Hds<δhd,<+5%·hds (3)
如取小值雾度为1的标准片,即H},, -1,代入式(3)中,计算得到
-0.05<δhd<+0.05 4="" p="">
在不确定度U(Hd)为0.30时,由公式(1)可知ΔHd≧0.3 ,导致与式(4)相互矛盾的结论。
同理,对雾度值为5的标准雾度片,其示值误差为±0.25,此时不确定度也大于示值误差。详细说明见表3和表4。
雾度计的仪器计量分析表3
由此可以设想:
(1)是否能对每一块标准雾度片给出相对应的、不同的不确定度。
(2)是否可以采用相对不确定度来替代现在中国计量科学研究院给出的不确定度。
(3)是否可以对雾度仪进行分段设置示值误差来规定仪器雾度的参数。如上海仪电物理光学仪器有限公司生产的雾度仪,其出厂检验标准定为雾度Hd≦1.00的示值误差为±0.10,Hd>1.00的示值误差为±0.50。当然,也可以把分段指标分得更详细,如按照JJF 1303规定使用的雾度值1,5,10,20,30的标准片来进行分段,雾度值为1~10给出其示值误差,雾度值为11~20再给出相应的示值误差,以此类推。
3雾度计的仪器校准值及间隔的影响
仪器校准一台雾度计时,根据JJF 1303要求,使用雾度值为1,5,10,20,30的5块雾度标准片进行校准。所选用的雾度值固定不变且间隔范围较大,会使不合格产品变为合格产品。一些厂家只针对JJF 1303规定的5个校准点对雾度计进行电脑数据修正,重利益而忽视仪器的准确性。按JJF 1303要求用5块雾度标准片校准仪器时,必定符合要求才可判定为合格。然而,此台仪器不一定在其他雾度点上也都能符合JJF 1303要求。若使用雾度值为3,7,15,25等雾度片去测量,所测出的值还会落在JJF 1303要求的误差区间内吗?如果答案是否,这将会给产品带来误判。
针对上述情况,选取一组理想的雾度计值和一组不合格的雾度计值用雾度标准片进行测试,并通过线性回归分析给出雾度测量值和雾度标准值的变化曲线。如图1所示,直观地表明雾度仪器生产可能存在的问题。
雾度计的仪器校准值及间隔的影响
针对这一问题,给出以下两种方案:
(1)JJF 1303中能否给出雾度值不固定的5块雾度标准片,用作仪器的校准。即可以选取固定的雾度值间隔和固定的雾度点检测数量,但不规定具体的雾度值。比如,可以使用雾度值为1,5,10,20,30的雾度标准片做校准,也可以使用0.5,3,7,15,25的雾度标准片做校准。只要校准点在测量范围内分散分布即可,使厂家没有固定参考值来修正雾度点,从而仪器的准确性。
(2)增加雾度标准片数量。优点是增加了雾度值检测的点数,使仪器的判定能够更准确;缺点是雾度标准片片数的增加必定会增加制造成本,同时也增加校准成本,导致产品制造成本的上升。
4结语
以上提出了在对雾度仪的校准过程中所遇到的几点问题,并给出相应的解决方案,供行业内相关人士探讨与交流,以使雾度仪的量值传递更规范准确,仪器计量校准工作更公平公正。
仪器校准送检完成后需要如何检查
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很多企业每个月或者每隔一段时间都会将仪器送去进行校准,或计量,当仪器校准完成之后,我们该如何检查呢?或者后续有哪些工作需要做?世通仪器为国内诸多企业提供过仪器计量,仪器校正,仪器校准的服务,在这之间,很多人问过我们这个问题,特意在此为大家整理一些,请大家核对自己的工作是否做到位:
仪器检定、仪器校准完成后应将证书归入档案,当经检定、仪器校准后产生了新的修正值,使用或保管人应及时以新的修正值代替旧的修正值,应对计算机处理检测数据的相关软件中存储的修正值要及时更新。
核验是指当检定、校准、检测人员完成规程、规范规定的程序后。由未参与操作的人员,对整个实验过程进行的审核。
核验人员应不低于操作人员所需资格,
且对该项目检定、校准程序熟悉程度不差于操作人员。
核验检定、校准、检测工作中的一环,是结果准确可靠的一项重要措施。承担核验工作的人员负起责任,认真审核,不走过场。
核验工作的内容包括:
(1)对照原始记录检查被测对象的信息是否完整、准确;
(2)检查依据的规程、规范是否正确,是否为现行有效版本;
(3)检查使用的计量标准器具和配套设备是否符合规程、规范的规定,是否经过检定、校准并在有效期内;
(4)检查规程、规范的规定或顾客要求的项目是否都已完成;
(5)对数据计算、换算、修约进行验算;
(6)检定规程规定要复读的,负责复读;
(7)检查结论是否正确;
(8)如有记录的修改,检查所做的修改是否规范,是否有修改人签名或盖章;
(9)检查证书、报告上的信息,特别是测量数据、结果、结论,与原始记录是否一致。如证书
中包含意见和解释时,内容是否正确。
核验中,如果对数据或结果有怀疑,应进行追究,查清问题,责成操作人员改正,必要时可要求重做。经过核验并消除了错误,核验人员在原始记录和证书(或报告)上签名。
世通仪器检测公司为客户进行仪器校正的心得
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世通仪器检测公司近十年为东莞很多企业提供了仪器校正和仪器校准的服务,有一些心得与大家分享:
(1)不要将所有设备的仪器校正周期都设定为一样。既要考虑精度,又要设法降低校正成本。
(2)适时记录设备各种相关运行数据,其品质有良好的可追溯性。
(3)新购入的设备未必就精度符合标准,必要时使用前也要进行仪器校正。
(4)仪器校正对象与非校正对象都要进行识别管理。识别越详细,错漏机会就越少。
(5)新产品试做时,不仅要设定产品的规格,同时亦要设定设备的动作范围。
(6)“母器”要尽量避免在生产上频繁使用,以免本身精度发生偏差。
(7)精度偏差过大,无法校正而废弃时,设备做好标示,报请相关部门审批。