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测量的溯源性以实验室所从事的校准服务来,即通过校准服务来演示实验室的胜任能力、测量能力及测量溯源性。在实验室签发的校准证书中,表明有一条不间断的溯源链,能够将校准与计量基准或实现SI单位的自然常数联系起来。
上述“SI”(单位制)是指由计量大会(CGPM)采纳和推荐的一种一贯单位制,SI目前基于下列七个基本单位:长度单位米(m)、质量单位千克或公斤(kg)、时间单位秒(s)、电流单位安[培](A)、热力学温度单位开[尔文](K)、发光强度单位坎[德拉](cd)、物质的量单位摩[尔](mol)。
校准证书上的测量结果,包括测量不确定度以及(或者)符合计量规范的说明或声明。这就是CNACL201―1999第9.2条以及ISO17025第条提出的主要内容。“计量基准”的含义是:具有的计量学特性,其值不必参考相同量的其他标准,被的或普遍承认的计量标准。
基准的概念同等地适用于基本量和导出量。“溯源性”是指:通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链,使测量结果或计量标准的值能够与规定的参考标准(通常是计量基准或计量基准)联系起来的特性。这条不间断的比较链也称为“溯源链”。
在测量结果的完整表述中,应包括不确定度。它可以是标准差或其倍数,或是说明了置信水准的区间的半宽度。以标准差表示的不确定度称为标准不确定度,以u表示。以标准差的倍数表示的不确定度称为扩展不确定度,以U表示。
扩展不确定度表明了具有较大置信概率的区间的半宽度。不确定度有多个分量组成,对每一个分量均要评定其标准不确定度。评定方法分为A、B两类,A类评定是用对观测列进行统计分析的方法,以实验标准差表征;B类评定则用不同于A类的其它方法,以估计的标准差表征。
各标准不确定度分量的合成称为合成标准不确定度,以uc表示,它是测量结果标准差的估计值。为扩展不确定度而对合成标准不确定度所乘的数字因子,称为包含因子,一般以k表示,置信概率为p时的包含因子用kp表示。为了确定有关的校准不确定度对测量结果的扩展不确定度的影响或贡献,即确定它是否占支配地位或是否属优势分量,常常可以采用分部判断或分部校准的方法。
对于企业实验室,第三方实验室因为要通过资质认定,要求不一样,可能很多设备都需要检定。有规定在仪器校准周期内,设备维修、跟关键换零部件、仪器迁移等要重新仪器校准,在仪器校准周期内还要进行设备的期间核查,来设备的稳态和准确性。
如果设备,这里指的是设备而不是尺子、圆规等,自己定义仪器校准周期则要小于规定的周期。实验室可以根据仪器特点,使用等等特性,自定义仪器校准周期,只要设备处于正确使用状态,能达到预期使用即可。通常需要提供期间核查等措施,来证明仪器处于良好状态。
但仪器校准周期也不是越长越好,因为时间越长,不确定度性越大。实验室分析测量仪器的仪器校准周期,受其使用程度、准确度要求、使用环境、使用性能等多因素的影响,可以说,确定仪器校准周期是一项复杂的工作。很多分析人员在以下几个问题常有疑问,比如,如何确定仪器校准周期的原则和方法确定仪器校准周期有哪些现行的标准依据。
仪器为什么要进行校准。其实,用通俗的话讲,仪器校准检测的目的主要就是为了仪器的使用精度能够准确正常的运行,以产品的质量能够过的硬.再就是根据的计量法规要求,仪器要经过有资质的第三方进行校准检测之后才能使用。
再就是很多企业要做ISO,UL,3C等认证的时候,审核也会有这个要求,仪器进行校准,才能通过审核.从广义上讲,仪器校准的目的也是为了统一度量衡,在的远古时代,是在秦朝,秦始皇统一了六国之后,废分封、建郡县,车?。
一,仪器为什么要进行校准。其实,用通俗的话讲,仪器校准检测的目的主要就是为了仪器的使用精度能够准确正常的运行,以产品的质量能够过的硬.再就是根据的计量法规要求,仪器要经过有资质的第三方进行校准检测之后才能使用。
再就是很多企业要做ISO,UL,3C等认证的时候,审核也会有这个要求,仪器进行校准,才能通过审核.从广义上讲,仪器校准的目的也是为了统一度量衡
据计量校准检定管理工作的需要,档案的内容直包括:设备采购前的设备申购单、设备调研报告、设备供应方的质量能力评价报告、设备采购台同等方面内容;设备购进时的设备使用说明书及随机资料附件、设备验收报告。
而建立完善的设备计量管理档案,无疑是有效的方法。对自制设备而言,档案还要包含设备设计及鉴定资料部分。另外,标准物质的购进、保管、使用,也应纳入档案管理中。总之,计量管理档案是计量管理的手材料,它的内容与否,直接关系到设备正确使用、和周期计量校准检定工作的有效进行。测试设备分类编 .登记造册.实行设备检定工作的动态管理根据计量管理档案所收集的内容.结合测试设备的使用类型,计量管理人员应设立设备计量管理台帐。台帐内容应包括:设备名称、型 、制造厂、出厂编 、生产日期、放置地点、检定时间和周期、检定结论、本单位管理编 、概况、操作人员等方面。
设备计量管理台帐是计量管理人员常用的.也是的管理工具。通过它,可以使管理人员对所有设备的现行计量情况,一目了然,为实行、动态的计量管理.提供依据。通过台帐,可以及时准确地将待检定设备,送到法定机构完成计量校准检定(一般可提个月通知使用部门,做好设备送检)。
力学计量和热工计量,就是从那个时候发展起来的。而机械工业的兴起,对零部件的规格、尺寸和公差配合等提出了广泛的需求,也使几何量计量得到了新的发展。19世纪70年代,出现了以电的应用为主要标志的第二次工业,又一次推动了生产力的发展。
科学研究与应用有了更加密切的合作,使内燃机、汽车、飞机等新的交通工具不断创制,被发明出来。在第二次工业爆发以前,科学界对电的研究已经历经200多年。1732年,美国提出电为一种流体的学说,但直到19世纪初,电磁感应的现象才被发现。
人们在深入研究电的作用后,发明出了发电机、电动机、电报、灯泡等等。电的应用与电的测量研究是不可分割的。不具备对电的测
欧姆定律、法拉第电磁感应定律以及麦克斯韦电磁场理论等,为电磁现象的深入研究和广泛应用、电磁计量和无线电计量的开展,提供了重要的理论基础。1821年西贝克发现的热电效应,为热电偶的诞生奠定了理论基础。而各种热电偶的研制成功,则对温度计量、电工计量以及无线电计量等提供了重要,促进了相应科技的发展。
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