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為何說標準砝碼是作為檢秤的根本和依據?
砝碼替代檢秤法不是在任意條件下都能開展的。*先要考慮的就是標準砝碼,它作為檢秤的根本和依據,沒有它將無法工作,寸步難行。砝碼有關簡況檢測皿級和⑧級秤大多使用鑄鐵或鋼的砝碼,大砝碼標稱值有檢測大量限衡器采用或大砝碼,有利于發揮鏟車、吊車等設備作用,減輕體力勞動,提*工作效率。這些砝碼通常只給出使用允差,例如*,沒有修正值,要求新檢過的砧碼誤差不大于二分*使用允值。在砝碼誤差中,其中上級標準砝碼,比較儀等影響應不大于三分*使用允值??紤]到砝碼使用磨損等會把質量變小情況,有意把誤差*部分調整成正差。對已投人使用的砝碼或舊砝碼不大于規定值四分之三對新制作的砝碼不大于規定值三分之二。
砝碼材質選擇比較講究,要求組織結構密實,無缺陷、孔隙小、不吸水、磁性弱、有足夠強度和硬度、耐沖擊、*擠壓、密度接近,同時作好時效老化、表面光滑平整、防水、耐銹蝕等加工處理,至少得保證在*年時間內,砝碼質量不穩定變化不大于五分*使用允差。砝碼質量誤差采用砝碼替代檢秤時,其工作標準質量由標準砝碼和比對過的替代物組成。標準砝碼作為建立工作標準質量的基準,其誤差越小越好。然而實際上會受到多種因素制約,很難達到理想的忽略程度。據*外有關統計資料報道,上述的砝碼,特別是常在戶外條件使用的砝碼它們每年質量變化率約*左右,主要受到以下影響砝碼使用和檢測都是在空氣中進行的,必然引起空氣浮力作用,其浮力大小與砝碼排開空氣體積成比例。當空氣體積不變時,由于其空氣密度發生變化,將使空氣浮力改變。
有關氣象部門觀測結果表明,在全國范圍內空氣密度*大變化能達耐若以砝碼統*約定空氣密度耐為參考,其相對變化可達士,此項能導致約’影響上述有*要求不大于’誤差的例子,就是要考慮空氣浮力修正問題。這樣,事情就變得復雜起來砝碼頻繁使用,經常變換地方,不斷運輸和搬動,雖然盡可能小合謹慎,但仍無法避免磨擦、碰撞等現象發生,造成質量變化砝碼受到風吹日曬、灰塵起落、潮濕圍困油漬污染等,也會引起質量變化。怎樣才能維持或減少這些砝碼誤差呢目前主要有兩個辦法*是嚴格遵守砝碼使用規則,例如保持表面清潔,不受污染腐蝕搬運時輕拿輕放,有安全措施。不發生劃痕、磕傷,使其完好無損戶外存放必須作好防護工作,特別是避免雨淋、水泡定期送檢等。二是采用新檢過的標準砝碼,它們質量誤差達*水平。也許有人會提出,可以利用誤差更小如火*的砝碼。其實,隨著誤差變小,不*要造成使用條件要求苛刻、維護費勁,難以適應戶外境況,而且會帶來空氣浮力修正,工作難度加大,經濟成本迅速增長等,這些無疑阻礙了推廣普及。
也許有人會認為,在砝碼替代檢秤法中,砝碼要作多個組合和多次使用,其質量累計值的相對誤差要比單個或單次來得小。這被解釋成*是因為它們中的正負系統誤差部分相抵償,二是因為它們中的隨機誤差部分以“方和根”形式疊加合成,然而這種解釋與實際情況出人較大。*先,如前*述,為補償使用磨損等質量減少已在砝碼檢定時預先調整成正向誤差,它們將在較長*段時間產生作用,尤其對新檢過的標準砧碼更是如此。其次,砝碼*受到的空氣浮力、濕度等影響質量變化是比較緩慢的。它們在較短時間內將表現出正的或負的系統誤差。在基本相同條件下,*組砝碼其中有幾個向正差變化,有幾個向負差變化,這樣概率很小,盡管它們變化程度有差異,但趨勢大體*致。第三,談到砝碼的隨機誤差部分,主要是由檢定比較儀或天平的重復性等性能指標產生的??紤]比較儀重復性等要求小于三分*砝碼允差,*占比例低、影響小。
綜上*述,從惡劣情況出發,砝碼累計質量值的相對誤差幾乎與組合個數,使用次數的多少無關,例如有砝碼個,每個相對誤差為*,當組成*組值、使用次、達值時,其相對誤差仍為*。砝碼組合數量或量限在砝碼替代檢秤法中,當標準砝碼組合數量較少時,大稱量值檢測需要多次替代才能完成,其中間各環節要求嚴格,如砝碼誤差小,被檢秤性能指標*、周圍環境條件好等,其工作量大而繁復、需事先做好充分準備當標準砝碼組合數量較多時,其替代次數減少,中間各環節要求相應變低,完成檢秤比較容易。
如上*說,采用新檢過的砝碼,相對誤差為*,若砝碼組合數量不同時,它將與被檢秤等傳遞環節誤差有何關系表列出了砝碼替代檢測巫級秤有關典型數據從表看出,砝碼組合質量值為時,其效果佳、秤等傳遞環節只要合格就行,不必額外提出要求,同時替代次數少、工作量小,操作簡便易行。隨著砝碼組合質量值變小,秤等傳遞環節要求變嚴,替代次數增多,工作量加大等。值得注意的是它們將量值傳遞與被檢秤重復性等性能測試兩者結合*起,都定在稱量點上進行,這與第號*建議的作法不同它將兩者分開,并把重復性等性能測試固定在被檢秤*大稱量值二分*上進行。這將在下面闡述中還會提到。
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