JJG 99-2006 砝碼 [英蚊名稱] Weights [標準狀態(tài)]現(xiàn)行 [全文語種]中文簡體 [發(fā)布日期] 1990/1/1 [實施日期] 2007/3/6 [修訂日期] 2006/9/6 [中標準分類號]暫無([標準分類號]暫無 歸口單位 : 全質量密度計量技術委員會 主要起草單位 : 中計量科學研究院 湖北省計量 測試技術 研究院 參加起草單位 : 上海市計量測試技術研究院 廣東省計量科學研究院 中測試技術研究院 家軌道衡計量站 北京市計量 檢測 科學研究院 院 山東省計量科學研究院 本規(guī)程委托全質量密度計量技術委員會負責解釋 關聯(lián)標準 [代替標準] JJG 99-1990JG 273-1991 [被代替標準]暫無 [引用標準] JJF 1001-1998,JJF 1027-1991 JJF 1059-1999,GB 6682-1992,OIML建議 -R111 "E1,E2,F1,F2,M1 ,M1 -2,M2,M2-3,M3等級砝碼”(2004年版) 目 錄 1 范圍…………………………………………………………………………………………(1) 2 引用文獻……………………………………………………………………………………(1) 3 術語和計量單位……………………………………………………………………………(2) 3.1 術語………………………………………………………………………………………(2) 3.2 計量單位…………………………………………………………………………………(2) 3.3 符號表……………………………………………………………………………………(3) 4 概述…………………………………………………………………………………………(4) 5 計量性能要求……………………………………………………………………………… (4) 5.1 允許誤差……………………………………………………………………………(4) 5.2 擴展不確定度……………………………………………………………………………(4) 5.3 折算質量…………………………………………………………………………………(4) 6 通用技術要求………………………………………………………………………………(6) 6.1 形狀………………………………………………………………………………………(6) 6.2 結構………………………………………………………………………………………(6) 6.3 材料………………………………………………………………………………………(7) 6.4 磁性………………………………………………………………………………………(8) 6.5 密度………………………………………………………………………………………(8) 6.6 表面狀況…………………………………………………………………………………(10) 6.7 調整………………………………………………………………………………………(10) 6.8 標記………………………………………………………………………………………(11) 6.9 砝碼盒及砝碼標牌………………………………………………………………………(12) 7 計量器具控制………………………………………………………………………………(12) 7.1 檢定項目…………………………………………………………………………………(13) 7.2 檢定條件…………………………………………………………………………………(13) 7.3 檢定方法…………………………………………………………………………………(14) 7.4 檢定結果的處理…………………………………………………………………………(24) 7.5 檢定周期…………………………………………………………………………………(24) 附錄 A 不同形狀和尺寸砝碼的圖例………………………………………………………(25) 附錄 B 砝碼行組合比較時,修正值的計算公式…………………………………………(28) 附錄 C 折算質量測量的不確定度計算……………………………………………………(31) 附錄 D 計算空氣密度的公式………………………………………………………………(35) 附錄 E 檢定記錄表格………………………………………………………………………(37) 附錄 F 檢定證書、檢定結果通知書內頁格式………………………………………………(49) 附錄 G 原工作基準、等、二等砝碼的安排……………………………………………(51) 砝碼檢定規(guī)程 本規(guī)程采用了 OIML 建議¾R111 (2004) 中砝碼的準確度等級及其主要技術指標, 并用折算質量表述砝碼質量值,替代了 JJG273-1991《工作基準砝碼》檢定規(guī)程和 JJG99-1990 《砝碼》(試行) 檢定規(guī)程。取消了原工作基準砝碼、等砝碼、二等砝碼和真空質量值。 1 范圍 1.1 本規(guī)程適用于準確度等級為 E 1 等級、E 2 等級、F 1 等級、F 2 等級、M 1 等級、M 12 等級、 M 2 等級、M 23 等級、M 3 等級的 1mg 至 5000kg 砝碼。各準確度等級的砝碼應配備相應的計 量儀器行使用??捎糜跈z定準確度等級較低的砝碼、衡量儀器。規(guī)程在實際使用中,砝碼 的標稱值可根據(jù)需要在相應的準確度等級內向上、向下擴展。 1.2 本規(guī)程適用于各種砝碼的檢定 (修理后的檢定視同檢定,下同)、后續(xù)檢定。 1.3 砝碼準確度等級的定義如下: 1.3.1 E 1 等級砝碼 (原工作基準等級砝碼):溯源于家基準、副基準,用于檢定傳遞 E 2 等級砝碼、用于檢定相應的衡量儀器,和與相應的衡量儀器配套使用。 1.3.2 E 2 等級砝碼:用于檢定傳遞 F 1 等級及其以下的砝碼,用于檢定相應的衡量儀器, 和與相應的衡量儀器配套使用。 1.3.3 F 1 等級砝碼:用于檢定傳遞 F 2 等級及其以下砝碼,用于檢定相應的衡量儀器,和 與相應的衡量儀器配套使用。 1.3.4 F 2 等級砝碼:用于檢定傳遞 M 1 等級、M 12 等級及其以下的砝碼、用于檢定相應的 衡量儀器,和與相應的衡量儀器配套使用。 1.3.5 M 1 等級砝碼:用于檢定傳遞 M 2 等級、M 23 等級及其以下的砝碼、用于檢定相應的 衡量儀器,和與相應的衡量儀器配套使用。 1.3.6 M 2 等級砝碼:用于檢定傳遞 M 3 等級砝碼、用于檢定相應的衡量儀器,和與相應的 衡量儀器配套使用。 1.3.7 M 3 等級砝碼:用于檢定相應的衡量儀器,和與相應的衡量儀器配套使用。 1.3.8 M 12 等級和 M 23 等級砝碼:用于檢定相應的衡量儀器,和與相應的衡量儀器配套使 用。 1.3.9 砝碼:與活塞壓力計、測力機 (計)、張力計、力矩儀、扭矩儀、測功機等儀 器配套使用的,或用于檢定標準軌道衡的,由質量單位導出的其它量值單位的砝碼。 1.4 用于檢定衡量儀器 (不含質量比較儀) 的砝碼:如果檢定過程中使用該砝碼的實際質量 值,則其擴展不確定度應不得過儀器在該載荷下允許誤差的 1/3。如果檢定過程中只 使用該砝碼的標稱值,則其允許誤差應不得過儀器在該載荷下允許誤差的 1/3。 2 引用文獻 本規(guī)程引用下列文獻: JJF 1001-1998《通用計量術語及定義》 JJF 1027-1991《測量誤差及數(shù)據(jù)處理》 JJF 1059-1999《測量不確定度評定與表示》 GB 6682-1992《分析實驗室用水規(guī)格和試驗方法》 OIML 建議 ¾ R111 “E 1 、E 2 、F 1 、F 2 、M 1 、M 1-2 、M 2 、M 2-3 、M 3 等級砝碼” (2004 年版) (部分:計量技術要求,二部分:測量報告表格) (R111 Weights of classes E 1 , E 2 , F 1 , F 2 , M 1 , M 1-2 , M 2 , M 2-3 , and M 3 , Parts 1: Metrological and technical requirements and Part 2: UnRegistered 2 Test Report Format. Edition 2004(E)) 使用本規(guī)程時,應注意使用上述引用文獻的現(xiàn)行有效版本。 3 術語和計量單位 3.1 術語 3.1.1 折算質量,即折算質量值:物體在約定溫度和約定密度的空氣中,與約定密度的 標準器達到平衡,則標準器的質量即為該物體的折算質量。約定溫度 (t ref ) 為 20℃;約 定的空氣密度 ( r 0 ) 為 1.2kg/m 3 ;砝碼折算質量的約定密度 ( r ref ) 為 8000kg/m 3 。 折算質量值 m c 與真空中質量值 m 的關系式: m V V m m c c 99985 . 0 ) 1 ( ) ( 0 0 r r r - = - + = (1) 或 c c c m V V m m ) 1 ( 99985 . 0 ) ( 0 0 r r r - = - + = (2) 3.1.2 物體的密度:物體的質量除以其體積的商,公式為 V m = r 。 3.1.3 磁性:種產生吸引或排斥力的效應。 3.1.3.1 磁偶極矩 (m d ):磁偶極的個參數(shù)。偶極所產生的磁場度,即:偶極和被磁化樣 塊之間的力,與偶極矩成比例。偶極和帶磁化率樣塊之間的力與偶極矩的平方成比例。 3.1.3.2 磁場度 (H):由磁性材料 (如磁鐵或電流) 所產生的當?shù)卮艌龅亩?。它?br />與在磁場中任點的磁通密度有關的軸矢量。 3.1.3.3 磁力 (F 1 ,F(xiàn) 2 ,F(xiàn) a ,F(xiàn) b ,F(xiàn) max ,和 F z ):磁化或懷疑被磁化的材料由外界磁場而產生 的力。 3.1.3.4 磁導率 ( m ):種介質改變磁場的能力。 3.1.3.5 磁常數(shù) (真空中的磁導率 ( m 0 )): m 0 =4p´10 -7 NA -2 。 3.1.3.6 (體積) 磁化率 ( c ):種介質改變磁場的能力。它與磁導率 ( m ) 的關系為: m / m 0 =1+ c 。 m / m 0 值有時也稱為相對磁導率, m r 。 3.1.3.7 () 磁化度 (M):表述材料物體,如砝碼,在沒有外界磁場中磁性狀態(tài)的參數(shù)。 (通常,磁性是個矢量,它的梯度和方向在材料的內部不定恒定)。物體的磁性在其周 圍的空間產生不均勻的磁場,因此對周圍其它的物體會產生磁力。 3.1.4 粗糙度參數(shù)或 R-參數(shù) (R a 或 R z ):描述樣塊側表面粗糙度的參數(shù)。字母 R 表示所評估 的側表面類型,在這種情況下,R 為表面粗糙度。樣塊的表面有不同的類型:粗糙度表 面 R 參數(shù),主表面 P 參數(shù),曲表面 W 參數(shù)。 3.1.5 標尺因子:將靈敏度砝碼,質量 m s ,放在衡量儀器上所獲得的相應的指示差 D I s 的比 率。 3.1.6 靈敏度砝碼:用于確定衡量儀器靈敏度的砝碼。 3.2 計量單位 3.2.1 使用的單位 ¾ 質量:微克 (mg)、毫克 (mg) 、克 (g) 、公斤 (kg) 和噸 (t); ¾ 密度:公斤每立方米 (kg/m 3 )、克每立方厘米 (g/cm 3 )、毫克每立方厘米 UnRegistered 3 (mg/cm 3 )。 3.2.2 砝碼或砝碼組的質量標稱值應等于 1´10 n kg、或 2´10 n kg、或 5´10 n kg,其中“n”表 示個正的或負的整數(shù)或。 3.2.3 砝碼序列 3.2.3.1 砝碼組的序列應由下列之構成: (1;1;2;5)´10 n kg; (1;1;1;2;5)´10 n kg; (1;2;2;5)´10 n kg (優(yōu)先使用); (1;2;3;5)´10 n kg (僅適用于使用中的砝碼); (1;1;2;2;5)´10 n kg 3.2.3.2 組砝碼可以括多個標稱值相同的砝碼。 3.3 符號表 符號 SI 單位 定義 r a kg/m 3 潮濕空氣的密度 D I 天平的指示差,其中 D I=I t -I r D I s 由于靈敏度砝碼引起的天平指示的改變 MPE mg 砝碼的允許誤差 D m kg 質量差,通常為被檢砝碼和標準砝碼的質量差值 m D kg 約具有相同標準偏差的組或系列相同測量序列的測 量的平均值 D m c kg 折算質量的差值 r 0 kg/m 3 空氣密度的參考值,等于 1.2kg/m 3 r ref kg/m 3 砝碼的約定密度,例如 8000 kg/m 3 |MPE/m 0 | 砝碼允許相對誤差的的值 C 空氣浮力的修正因子 C s 對靈敏度砝碼密度而言,空氣浮力修正因子 mc mg 砝碼的真空中質量修正值,即 m-m 0 mc c mg 砝碼的折算質量修正值,即 m c -m 0 d 標尺分度值 f 標尺因子 (kg/標尺分度) I 衡量儀器的顯示值 (分度) j 測量序列的次數(shù) z 被檢砝碼的個數(shù) k 覆蓋因子,常為 2 或 3 (ISO 不確定度表述指南:1995) m kg 固體 (砝碼) 的真空中質量 m c kg 砝碼的折算質量 m 0 kg 質量,砝碼的標稱值 (如:1kg) c m D 標準砝碼密度 r ref ,被檢砝碼與標準砝碼之間的平均測量差 值 n 測量次數(shù) r 標準砝碼的下角標 s 標準偏差 s 靈敏度砝碼的下角標 t 被檢砝碼的下角標 UnRegistered 4 w 在砝碼比較中,為使天平平衡,在較輕的稱盤上添加的標 準小砝碼的下角標 t ref 標準砝碼的溫度 T K 采用 1990 溫標 (ITS-90) 的熱力學溫度 U 擴展不確定度 u 標準不確定度 V m 3 固體 (砝碼) 的體積 V c m 3 砝碼的約定體積 F 1 N 用質量比較儀上組讀數(shù)的平均質量改變量計算的平均 力值 F 2 N 用質量比較儀上二組讀數(shù)的平均質量改變量計算的平均 力值 F a N 用于磁化率的平均力值 F b N 用于磁性的平均力值 F max N 用于磁化率的力值 F z N 質量比較儀與砝碼在垂直方向或 z 方向的磁力 4 概述 4.1 砝碼是種復現(xiàn)質量值的實物量具。它具有定的物理特性和計量特性:形狀、尺寸、 材料、表面狀況、密度、磁性、質量標稱值和允許誤差等。 4.2 對于個砝碼,它可以單獨復現(xiàn)某固定的質量值。對于砝碼組,它不僅可以單獨單 個使用,而且也可將不同的單個砝碼組合在起使用,用以復現(xiàn)若干個小不同的組質量 值。 5 計量性能要求 5.1 允許誤差 5.1.1 檢定及后續(xù)檢定的允許誤差 5.1.1.1 除了附錄 G 中的特例和 1.3.9 的砝碼以外,其它各準確度等級的砝碼,檢 定、后續(xù)檢定折算質量的允許誤差不應于表 1 中的要求。 5.1.1.2 使用中的砝碼,或與儀器配套使用的砝碼,若其質量標稱值在表 1 中沒有,可用表 1 中已有的質量標稱值累計得到;其質量允許誤差的的值亦為對應的允許誤差絕 對值之和。 5.2 擴展不確定度 在規(guī)定的準確度等級內,任何個質量標稱值為 m 0 的單個砝碼,其折算質量的擴展不 確定度,U (k=2),應不于表 1 中相應準確度等級的允許誤差的值的三分之。 U £ 1/3|MPE| 5.3 折算質量 5.3.1 在規(guī)定的準確度等級 (E 1 等級砝碼除外) 內,任何個質量標稱值為 m 0 的單個砝碼, 檢定時,折算質量 m c 與砝碼標稱值 m 0 的差,正值不能過允許誤差的值|MPE| 的三分之二,負值的的值不能過允許誤差的值|MPE|的三分之: m 0 - 3 1 |MPE| £ m c £ m 0 + 3 2 |MPE| 5.3.2 在規(guī)定的準確度等級 (E 1 等級砝碼除外) 內,任何個質量標稱值為 m 0 的單個砝碼, 后續(xù)檢定中,如果具體限定了允許誤差的單個砝碼,則折算質量 m c (根據(jù) 5.2 確定擴展 UnRegistered 5 不確定度) 與砝碼標稱值 m 0 之差的值不能過允許誤差的值|MPE|減去擴展 不確定度: m 0 - (|MPE|-U) £ m c £ m 0 +(|MPE|-U) 5.3.3 對于新生產的和修理后的增砣 (含標準增砣),除符合上述關系外,檢定時其折算質 量還應符合下述關系式: m c -m 0 ³ 0 5.3.4 對于 E 1 等級砝碼,其折算質量值與標稱值的差的值|m c -m 0 |,不得過允許 誤差值的值。 5.3.5 經修理后的砝碼,其修正值的控制范圍按照 5.3.1 行。 表 表 1 砝碼允許誤差 的值 (|MPE|, ,以 以 mg 為單位) 標稱值 E 1 E 2 F 1 F 2 M 1 M 12 M 2 M 23 M 3 5000kg 25000 80000 250000 500000 800000 1600000 2500000 2000kg 10000 30000 100000 200000 300000 600000 1000000 1000kg 1600 5000 16000 50000 100000 160000 300000 500000 500kg 800 2500 8000 25000 50000 80000 160000 250000 200kg 300 1000 3000 10000 20000 30000 60000 100000 100kg 160 500 1600 5000 10000 16000 30000 50000 50kg 25 80 250 800 2500 5000 8000 16000 25000 20kg 10 30 100 300 1000 3000 10000 10kg 5.0 16 50 160 500 1600 5000 5kg 2.5 8.0 25 80 250 800 2500 2kg 1.0 3.0 10 30 100 300 1000 1kg 0.5 1.6 5.0 16 50 160 500 500g 0.25 0.8 2.5 8.0 25 80 250 200g 0.10 0.3 1.0 3.0 10 30 100 100g 0.05 0.16 0.5 1.6 5.0 16 50 50g 0.03 0.10 0.3 1.0 3.0 10 30 20g 0.025 0.08 0.25 0.8 2.5 8.0 25 10g 0.020 0.06 0.20 0.6 2.0 6.0 20 5g 0.016 0.05 0.16 0.5 1.6 5.0 16 2g 0.012 0.04 0.12 0.4 1.2 4.0 12 1g 0.010 0.03 0.10 0.3 1.0 3.0 10 500mg 0.008 0.025 0.08 0.25 0.8 2.5 200mg 0.006 0.020 0.06 0.20 0.6 2.0 100mg 0.005 0.016 0.05 0.16 0.5 1.6 50mg 0.004 0.012 0.04 0.12 0.4 20mg 0.003 0.010 0.03 0.10 0.3 10mg 0.003 0.008 0.025 0.08 0.25 5mg 0.003 0.006 0.020 0.06 0.20 2mg 0.003 0.006 0.020 0.06 0.20 1mg 0.003 0.006 0.020 0.06 0.20 5.3.6 在規(guī)定的準確度范圍內,任何個質量標稱值為 m 0 的單個砝碼,其相臨兩個周期的 檢定結果之差不得過該砝碼允許誤差的三分之。 UnRegistered 6 6. 通用技術要求 6.1 形狀 6.1.1 總則 6.1.1.1 為了方便生產與識別,砝碼應具有簡單的幾何形狀。砝碼的邊和角應修圓,表面不 應有銳邊或銳角和明顯的砂眼,以防止磨損和積灰。 6.1.1.2 砝碼組中的砝碼,除了 1g 或小于 1g 的砝碼,應具有相同的形狀。 6.1.1.3 使用中的砝碼,在其磁性、質量量值已證實穩(wěn)定的前提下,允許具有區(qū)別于本規(guī)程 所規(guī)定的其它形狀。 6.1.1.4 與測量儀器配套使用的砝碼,或為專門用途而特殊設計的砝碼,允許具有區(qū)別于本 規(guī)程所規(guī)定的其它形狀。 6.1.2 小于或等于 1g 的砝碼 6.1.2.1 小于或等于 1g 的砝碼應為有適當形狀的多邊形片狀或絲狀砝碼,易于夾取。在標 稱值的個序列中,不應插入與本序列形狀不同的其它形狀。 6.1.2.2 表 2 中給出砝碼形狀所表明的標稱值,砝碼體上不標記標稱值。 表 2 1g 及小于 1g 砝碼的形狀 標稱值 多邊形片狀 線形 (5、50、500) mg 五邊形 (2、20、200) mg 正方形、長方形 (1、10、100、1000) mg 三角形 五邊形 5 段 正方形、長方形 或 2 段 三角形 1 段 6.1.3 1g 到 50kg 的砝碼 6.1.3.1 1g 砝碼當與其倍量砝碼放置,或單獨放置時,可以是 1g 砝碼倍量的形狀;當與其 分量砝碼放置時,可以是 1g 砝碼分量的形狀。 6.1.3.2 從 1g 到 50kg 標稱值的砝碼可參照附錄 A 的圖 A.1,外部尺寸見表 A.2。 6.1.3.2.1 砝碼可為直圓柱體或圓錐臺體,參見圖 A.1。砝碼體 (不含提鈕) 的高度應約等于 直徑的平均值,可以在平均直徑的 3/4 和 5/4 之間。 6.1.3.2.2 砝碼如帶有提鈕,其高度在砝碼的平均直徑和半徑之間。 6.1.3.3 5kg 至 50kg 砝碼也可以采用適于抓取的不同形狀,如:軸、鉤、環(huán)、或其它形狀。 6.1.3.4 5kg 到 50kg 的 M 1 等級、M 2 等級、M 3 等級砝碼可以是有圓形邊角和堅固提鈕的倒 置正六棱臺或平行六面體結構。M 1 等級、M 2 等級、M 3 等級砝碼可參照附錄 A 的圖 A.3, 尺寸的公差實例見附錄 A,表 A.4。 6.1.3.5 砝碼形狀也可視需要為扁圓柱體 (如增砣砝碼)、圓盤,可以沿圓心或半徑開上下貫 通的孔或槽,以便取放。 6.1.4 于 50kg 的砝碼 6.1.4.1 于 50kg 的砝碼可以是圓柱形、矩形或其它合適的形狀。 6.1.4.2 于 50kg 的砝碼可以采用適于抓取的不同形狀,如:軸、鉤、環(huán)、或其它形狀。 6.1.4.3 如果 M 1 等級、M 2 等級、M 3 等級或 M 12 等級、M 23 等級砝碼在平坦的地面(或軌道) 使用,可以配備限制范圍的滑軌或溝槽使用。 6.1.5 其它砝碼的形狀 裝在儀器內,且作為儀器中配套使用的砝碼、或根據(jù)其它特定的儀器結構、使用要求配 備的砝碼,為確保砝碼的測量目的和測量準確度,砝碼可作成與儀器結構或使用條件相適應 的其它相應的形狀。 6.2 結構 6.2.1 E 1 等級、E 2 等級、F 1 等級砝碼 UnRegistered 7 6.2.1.1 1mg 到 50kg 的 E 1 等級、E 2 等級、F 1 等級砝碼 1mg 到 50kg 的 E 1 等級、E 2 等級、F 1 等級砝碼應為實心整體結構,由整塊材料構成,不 帶調整腔。 6.2.1.2 于 50kg 的砝碼 6.2.1.2.1 于 50kg 的 E 2 等級、F 1 等級砝碼可以有個調整腔。E 2 等級砝碼調整腔的體積 不應過砝碼總體積的 1/1000,F(xiàn) 1 等級砝碼不得過 1/20。調整腔應密封,防水、防氣。 帶有羅紋的螺栓、提鈕或類似的部件可以封閉調整腔,其材料應與砝碼材料相同,其表面狀 況應符合 E 2 等級、F 1 等級砝碼要求。 6.2.1.2.2 調整后,調整腔總體積約為 1/2 應為空的。 6.2.2 F 2 等級砝碼 6.2.2.1 1g 到 50kg 的 F 2 等級砝碼 6.2.2.1.1 1g 到 50kg 的 F 2 等級砝碼可以有調整腔,其體積不應過砝碼總體積的 1/4。調 整腔應用提鈕或其它的方式密封。 6.2.2.1.2 調整后,調整腔總體積約為 1/2 應為空的。 6.2.2.2 于 50kg 的 F 2 等級砝碼 于 50kg 的 F 2 等級砝碼可由多塊材料制造。需防水或防塵焊接封閉。砝碼可由多種材 料構成,其磁性應符合 F 2 等級砝碼的要求。 6.2.2.2.1 于 50kg 的 F 2 等級砝碼可以有個調整腔,調整腔的體積不應過總體積的 1/20。調整腔應密封,防水、防氣。帶有羅紋的螺栓、提鈕或類似的部件可以封閉調整腔。 6.2.2.2.2 調整后,調整腔總體積約為 1/2 應為空的。 6.2.3 M 1 等級、M 12 等級、M 2 等級、M 23 等級、M 3 等級砝碼 6.2.3.1 1g 到 50kg 的 M 1 等級、M 2 等級、M 3 等級砝碼 6.2.3.1.1 1g 到 50g 的 M 1 等級、M 2 等級、M 3 等級砝碼是否有調整腔不做行規(guī)定,100g 到 50kg 的 M 1 等級、M 2 等級、M 3 等級砝碼應有調整腔。調整腔應有可靠的腔蓋,避免外界 物質入。允許將調整腔打開加入調整物。調整腔的體積不應于砝碼總體積的 1/4。 6.2.3.1.2 調整后,調整腔總體積約為 1/3 應為空的。 6.2.3.2 1g 到 50kg 的 M 1 等級、M 2 等級、M 3 等級圓柱形砝碼,調整腔與砝碼的垂直軸線同 軸,開口在砝碼提鈕的上方,并加寬入口直徑。調整腔的設計應考慮密封和易于開啟,行 調整。 6.2.3.3 5kg 到 50kg 的 M 1 等級、M 2 等級、M 3 等級平行六面體砝碼,調整腔可以在管形提 鈕內,或如果提鈕是實心的,應在砝碼正上方,開口在砝碼側面或上表面 (見附錄 A,圖 A.3 和圖 A.5)。 6.2.3.3.1 如果調整腔在管狀提鈕內 (見圖 A.3),調整腔可以用螺紋塞子或帶有中央提鈕的 盤蓋封閉。塞子或盤蓋可由銅合金或其它適當?shù)慕饘俨牧现瞥桑瑧摄U塞 (或其它材料) 塞 入內部的螺孔或條形管中封閉。 6.2.3.3.2 如果調整腔是在上方澆鑄的,開口在砝碼的側面或上表面 (見圖 A.5),調整腔應 由軟鋼或其它適當?shù)牟牧现瞥傻谋P關閉,由鉛塞或適當?shù)牟牧蠈脲F形孔中密封。 6.2.3.4 于 50kg 的 M 1 等級、M 12 等級、M 2 等級、M 23 等級、M 3 等級砝碼,砝碼不應有 任何導致積灰的腔體。 6.2.3.4.1 砝碼可有個或多個調整腔,所有調整腔的總體積不應過砝碼總體積的 1/10。 腔體應密封、防水、防塵。調整腔可用帶螺紋的塞子或提鈕密封。 6.2.3.4.2 調整后,調整腔內至少 1/3 的體積是空的。 6.3 材料 6.3.1 總則 UnRegistered 8 砝碼通常應采用金屬或合金制造,砝碼應為耐腐蝕的。材料應在通常條件下使用或為了 某種目的使用砝碼時,砝碼質量值的改變相對于該準確度等級的允許誤差 (見表 1) 而 言可以忽略不計。 6.3.2 E 1 等級、E 2 等級砝碼 于或等于 1g 的砝碼,其材料硬度和表面的抗腐蝕性應優(yōu)于或類似于奧氏體不銹鋼。 6.3.3 F 1 等級、F 2 等級砝碼 為了提高砝碼的抗腐蝕性和硬度,對于于或等于 1g 的 F 1 等級、F 2 等級砝碼的表面應 選用適當?shù)慕饘勹T造,其硬度和脆度應至少優(yōu)于拉制黃銅。 6.3.3.1 對于等于或于 1g 的砝碼,用于生產 F 1 等級、F 2 等級砝碼材料的硬度和脆度應至 少等于銅合金的要求。 6.3.3.2 對于于 50kg 的砝碼,用于生產 F 1 等級、F 2 等級砝碼體或外表面的材料的硬度和 脆度應至少等于不銹鋼的要求。 6.3.4 小于或等于 50kg 的 M 1 等級、M 2 等級、M 3 等級砝碼 6.3.4.1 用于生產小于 1g 的砝碼材料應用抗腐蝕和氧化的金屬材料制造。 6.3.4.2 1g 到 50kg 的圓柱體砝碼應用銅合金,或硬度和抗腐蝕性與銅合金相類似的金屬制 造。灰口鐵不應用于制造 100g 以下的砝碼。 6.3.4.3 5kg 到 50kg 的矩形六面體砝碼應用抗腐蝕性至少等于灰口鑄鐵的材料制造。它的脆 度不應過灰口鑄鐵。 6.3.4.4 矩形砝碼的提鈕應用無縫鋼管或鑄鐵制造,應與砝碼體整體鑄造。 6.3.4.5 戥秤的秤砣應由鑄黃銅制造。 6.3.5 于 50kg 的 M 1 等級、M 12 等級、M 2 等級、M 23 等級、M 3 等級砝碼 6.3.5.1 砝碼應由塊或多塊材料制造,材料的抗腐蝕性要等于或優(yōu)于灰口鐵。 6.3.5.2 在正常使用的條件下,材料的硬度和度應能承受加載和沖擊。 6.4 磁性 6.4.1 極化度的極限 砝碼的磁性 M 通過極化度 m 0 M 表示,不得過表 3 中的值。 表 3 極化度, m 0 M 砝碼等級 E 1 E 2 F 1 F 2 M 1 M 12 M 2 M 23 M 3 極化度, m 0 M ( m T) 2.5 8 25 80 250 500 800 1600 2500 (A/m) 2 6.4 20 64 200 400 640 1280 2000 6.4.2 磁化率的極限 表 4 中給出了砝碼磁化率不得過的值。 表 4 磁化率, c 砝碼等級 E 1 E 2 F 1 F 2 m£1g 0.25 0.9 10 - 2g£m£10g 0.06 0.18 0.7 4 20g£m 0.02 0.07 0.2 0.8 6.4.3 如果測量砝碼極化度和磁化率的所有數(shù)值小于這些極限值,則可以認為由于砝碼磁 性所引起的不確定度分量可忽略不計。表 3 和表 4 中給出的極化度和磁化率的值是這 樣來的:天平稱量盤處所存在的磁場和磁場梯度所引起的被檢砝碼的折算質量值的改變不應 過其允許誤差的 1/10。 6.5 密度 6.5.1 總則 砝碼的材料密度應滿足空氣密度 (1.2kg/m 3 ) 的變化量在 10%的情況下所引起的誤差不 UnRegistered 9 應過表 1 中給出的允許誤差的 1/4。 表 5 密度的小和極限值 ( r min , r max ) r min , r max (10 3 kg/m 3 ) 砝碼等級 (對 M 3 等級砝碼沒有指標要求) 標稱值 E 1 E 2 F 1 F 2 M 1 M 12 M 2 M 23 ³100g 7.934..8.067 7.81….8.21 7.39….8.73 6.4….10.7 ³4.4 >3.0 ³2.3 ³1.5 50g 7.92…8.08 7.74….8.28 7.27….8.89 6.0….12.0 ³4.0 20g 7.84….8.17 7.50….8.57 6.6….10.1 4.8….24.0 ³2.6 10g 7.74….8.28 7.27….8.89 6.0….12.0 ³4.0 ³2.0 5g 7.62….8.42 6.9….9.6 5.3….16.0 ³3.0 2g 7.27….8.89 6.0….12.0 ³4.0 ³2.0 1g 6.9….9.6 5.3….16.0 ³3.0 500mg 6.3…10.9 ³4.4 ³2.2 200mg 5.3…16.0 ³3.0 100mg ³4.4 50mg ³3.4 20mg ³2.3 注 1:這是有關砝碼密度的規(guī)則。令|MPE/m 0 |為砝碼允許相對誤差值。砝碼密度 r 應 滿足下述條件: 如果|MPE/m 0 |<6´10 -5 , ) 6 / ( 10 1 1 / 8000 ) 6 / ( 10 1 1 / 8000 0 5 3 0 5 3 m MPE m kg m MPE m kg - ´ £ £ + ´ r (3) 如果|MPE/m 0 |³6´10 -5 , r £ + ´ ) 6 / ( 10 1 1 / 8000 0 5 3 m MPE m kg (4) 注 2:除上表要求外,對于標準砝碼或標稱值的砝碼,其密度要求相對獨立,理想的 密度值為 8000kg/m 3 。 6.5.2 空氣密度偏移量的修正 6.5.2.1 如果空氣密度相對于 r 0 =1.2kg/m 3 的偏移量過 10%,并且被檢砝碼密度 r t 偏離折算 值 8000kg/m 3 ,折算質量可按下面公式行修正: cw s cs cr cr ct m I m I C m m m ± D ´ D ± + = cw s cs a r t cr m I m I V V m ± D ´ D ± - ´ - + = ) ( ) ( 0 r r (5) 其中: ) 1 1 )( ( 0 r t a C r r r r - - = (6) 如果 C m 0 小于該砝碼允許誤差的九分之,可不行空氣浮力修正,而將此部分 UnRegistered 10 誤差放入空氣浮力不確定度行計算 (見附錄 C.3.1)。 6.5.2.2 檢定天平用的砝碼 砝碼采用折算質量值時,海拔高度對測量的結果會產生影響;因此,要采用 6.5.2.1 或公 式 (5)、(6)的方法行浮力修正,這需要知道砝碼的密度。如果在海拔 330 米以上使用 E 1 等級、E 2 等級砝碼,須提供砝碼的密度及其相應的不確定度。對于 F 1 等級砝碼,如果在 800 米以上使用時,F(xiàn) 1 等級砝碼也應行空氣浮力修正。因此,對于使用折算質量值為標準的 各等級砝碼,應考慮盡量減少海拔高度、或材料密度與 8000kg/m 3 之間的偏差對浮力的影響。 6.6 表面狀況 6.6.1 總則 砝碼的表面狀況應使得在正常使用條件下,砝碼質量的變化相對于允許誤差而言是 可以忽略不計的。 6.6.1.1 砝碼的表面 (括底面和邊角) 應為平滑的,所有棱邊和棱角應修圓。 6.6.1.2 E 1 等級、E 2 等級、F 1 等級和 F 2 等級砝碼的表面不應有砂眼;用目力檢查時,表面 應有光澤。 于或等于 1g 的 F 2 等級砝碼,其表面可具有適當?shù)慕饘馘儗踊蛲繉印?br />6.6.1.3 M 1 等級、M 12 等級、M 2 等級、M 23 等級、M 3 等級砝碼 6.6.1.3.1 為了提高砝碼的抗腐蝕性和硬度,對于于或等于 1g 的砝碼的表面應有適當?shù)慕?br />屬鍍層或涂層。 6.6.1.3.2 M 1 等級、M 2 等級、M 3 等級的毫克組砝碼不應有鍍層或涂層。 6.6.1.3.3 除中藥戥秤的黃銅秤砣不應有鍍層外,對于其余 M 1 等級、M 12 等級、M 2 等級、 M 23 等級、M 3 等級砝碼,視需要可以有鍍層或涂層。表面鍍層或涂層應為平滑的;目力檢 查時,不應有砂眼。 6.6.1.3.4 對于有鍍層或涂層的砝碼,其鍍層或涂層應能起到提高砝碼表面品質的作用;在 通常情況下,應能承受正常的沖擊、磨損、污染、腐蝕和氣環(huán)境等影響,應有定的牢固 度。 6.6.1.4 般情況下,目力檢查就可以了。如有懷疑和爭議,采用表 6 中給出的數(shù)值。對于 于 50kg 的所有等級砝碼表面粗糙度值可以采用表 6 中數(shù)值的兩倍。 表 6 表面粗糙度的值 等級 E 1 E 2 F 1 F 2 R z (mm) 0.5 1 2 5 R a (mm) 0.1 0.2 0.4 1 6.7 調整 給定標稱值的砝碼應這樣調整:在空氣中測量結果的折算質量值應滿足本規(guī)程中 5.3 條 的要求。不確定度滿足 5.2 條的要求。 6.7.1 E 1 等級、E 2 等級砝碼 砝碼應采用打磨、研磨或適當?shù)姆椒ㄕ{整。調整后應滿足 6.6 的要求。 6.7.2 F 1 等級、F 2 等級砝碼 砝碼應采用打磨、研磨或適當?shù)姆椒ㄕ{整,不應改變表面狀況。帶有調整腔的砝碼應用 生產砝碼的同種材料,或錫、鉬、鎢調整。 6.7.3 1g 及其以上的 M 1 等級、M 12 等級、M 2 等級、M 23 等級、M 3 等級砝碼 6.7.3.1 100g 及其以上的砝碼應用如鉛片等金屬材料調整。 6.7.3.2 1g 到 50g 的沒有調整腔的圓柱體砝碼應用打磨、研磨、切削等方法行調整。如果 這些砝碼有調整腔,砝碼應用如鉛片等金屬材料調整。 6.7.3.3 1mg 到 1000mg 的薄片和絲狀砝碼應用剪切、打磨或研磨來調整。 UnRegistered 11 6.7.3.4 用于調整的材料應為可以保持其質量和結構的任何固體材料。調整材料在砝碼體內 不應對其質量和形狀有任何改變 (化學的或電子的)。 6.7.4 參考條件 適用于標準砝碼調整的參考條件如下: ¾ 標準參考密度:8000kg/m 3 ; ¾ 氣空氣密度:1.2 kg/m 3 ; ¾ 在 20℃的空氣中平衡,無需行空氣浮力修正。 6.8 標記 6.8.1 總則 如果砝碼的表面狀況和穩(wěn)定性不受標記和標記過程的影響,在可能造成砝碼混用,或砝 碼作為貿易結算的計量器具而使用時,砝碼體上應清晰的標記其質量標稱值。其它情況下, 不做制性規(guī)定。 在其標記和標記過程中,砝碼的表面狀況和穩(wěn)定性不受影響的條件下,對于準確度等級 在 F 2 等級以上的砝碼,如在使用中有可能導致錯誤使用砝碼時,100mg 及其以上的砝碼可 采用研磨或雕刻的方式,清晰地標記其砝碼器號和該砝碼的準確度等級。對于 M 1 等級、M 12 等級、M 2 等級、M 23 等級、M 3 等級砝碼不做制性規(guī)定。 各準確度等級線狀毫克組砝碼、50mg 及其以下的各準確度等級片狀砝碼、鏈碼以及儀 器中作為其部件配套使用的砝碼可不標記質量標稱值、砝碼器號及準確度等級。 對于使用中的砝碼,砝碼體上的標記不得涂抹、修改。 6.8.1.1 砝碼質量標稱值的數(shù)字表示: 1kg~1000kg (不含 1000kg) 的砝碼 ¾ 以公斤“kg”為單位的標稱值; 1000kg 及其以上的砝碼 ¾ 以噸“t”為單位的標稱值; 克組砝碼 ¾ 以克“g”為單位的標稱值; 毫克組砝碼 ¾ 以毫克“mg”為單位的標稱值。 6.8.1.2 砝碼準確度等級的表示: 砝碼體的上表面用“E 1 ”、“E 2 ”、“F 1 ”、“F 2 ”、“M 1 ”、“M 12 ”、“M 2 ”、“M 23 ”、“M 3 ”標 記其準確度等級。 6.8.1.3 砝碼器號的數(shù)字表示: 砝碼的器號用阿拉伯數(shù)字表示,并且相同準確度等級內的砝碼器號。 E 1 等級砝碼的器號為三位阿拉伯數(shù)字或英文寫字母;E 2 等級砝碼的器號為四位阿拉伯 數(shù)字或英文寫字母;F 等級砝碼標記器號不做制性規(guī)定,但需標記砝碼的標稱值。 6.8.1.4 組砝碼中如果有兩個或三個同標稱值的砝碼,應用個或兩個星形或點或數(shù)字 給予區(qū)別;如果是線狀砝碼,應用個或兩個鉤給予區(qū)別。 6.8.2 M 1 等級、M 12 等級、M 2 等級、M 23 等級、M 3 等級砝碼 6.8.2.1 50kg 到 5000kg 的矩形砝碼應在砝碼體上用凸或凹的字體標記其標稱值和“kg”或 “t”(見附錄 A,A.3 和 A.5)。 6.8.2.2 1g 到 5000kg 的圓柱體砝碼應在提鈕上用凸或凹的字體標記其標稱值和“g”或“kg” 或“t”(見附錄 A,A.1)。500g 到 5000kg 的圓柱體砝碼標記可在砝碼體的側表面上。 6.8.2.3 M 1 等級砝碼可用凸或凹的字體標記 M 1 或 M 及其標稱值 (見附錄 A,A.3 和 A.5)。 矩形的 M 1 等級砝碼可標記生產廠的商標。在這種情況下,生產廠商標應用凸或凹的字體顯 示在矩形砝碼的中間部分 (見附錄 A,A.3 和 A.5)。 6.8.2.4 M 2 等級砝碼可用凸或凹的字體標記其標稱值和 M 2 ,或不做等級標記 (見附錄 A, A.3 和 A.5)。 6.8.2.5 M 3 等級砝碼可用凸或凹的字體標記其標稱值和 M 3 ,或 X (見附錄 A,A.3 和 A.5)。 UnRegistered 12 6.8.2.6 M 2 等級和 M 3 等級 (除了線狀砝碼) 可標記生產廠的商標。在這種情況下,生產廠 商標應用凸或凹的字體顯示在矩形砝碼的中間部分、矩形砝碼提鈕的上表面或側表面、有固 定提鈕的 M 3 等級圓柱體砝碼的上表面或側表面 (見附錄 A,A.1、A.3 和 A.5)。 6.8.2.7 等于或于 50kg 的 M 3 等級砝碼 砝碼應帶有以數(shù)字標記的標稱值和單位符號。 6.8.3 于 50kg 的 M 12 等級、M 23 等級砝碼 M 12 等級、M 23 等級砝碼可用凸或凹的字體標記其標稱值和其相應的準確度等級,M 12 或 M 23 。 6.8.4 出廠標記 對于新生產的砝碼,要清晰地標記每個砝碼,以便將砝碼與檢定文件相結合。表 7 中 給出了新生產砝碼體上標記可接受的多數(shù)字。 表 7 用戶標記的多數(shù)字 砝碼等級 標稱值 字體高度 mm 符號、數(shù)字或字 母的多數(shù)目 E 1 ³1g 2~5 6 E 2 ³1g 2~5 7 F 1 到 M 2 1g 到 100g 3 8 F 1 到 M 2 200g 到 10kg 5 8 F 1 到 M 2 ³20kg 7 8 在任何標稱值或等級的標記不會產生混淆的情況下,出廠標志應由符號、數(shù)字或字母組 成。 6.9 砝碼盒及砝碼標牌 6.9.1 總則 除了 M 2 等級、M 3 等級砝碼,砝碼的標牌應與下述要求相致。 6.9.1.1 屬于同組的砝碼應有相同的準確度等級。 6.9.1.2 砝碼盒的上表面應有性標記銘牌,標記銘牌應記錄以下主要內容: a) 名稱; b) 準確度等級; c) 生產廠; d) 砝碼器號 (無器號時,不設此標記); e) 質量范圍; f) 砝碼個數(shù); g) 砝碼材料密度范圍; h) 砝碼材料; i) 出廠日期; 6.9.2 E 1 等級、E 2 等級、F 1 等級、F 2 等級砝碼 6.9.2.1 單個砝碼和砝碼組應避免由于沖擊或振動引起的磨損或損壞。它們應被裝在用木 材、塑料,或其它適宜的材料制成的,有單獨穴的盒子中。 6.9.2.2 E 1 等級、E 2 等級、F 1 等級、F 2 等級砝碼應用對砝碼表面不會造成劃傷或損壞的工 具抓取。 6.9.2.3 砝碼盒應足夠堅固,不易變形。 6.9.3 M 1 等級、M 12 等級、M 2 等級、M 23 等級、M 3 等級砝碼是否配備砝碼盒,不做制性 規(guī)定。 UnRegistered 13 7. 計量器具控制 計量器具控制括砝碼的檢定和后續(xù)檢定。 7.1 檢定項目 表 8 中給出了需行的檢定項目。在所有的計量技術指標檢定以前,需對砝碼 (除附錄 G 和砝碼) 外觀、材料 (不測量體積的砝碼)、標記、砝碼盒和銘牌行目力檢查,判斷 其是否符合本規(guī)程中 6.1、6.2、6.3、6.8 和 6.9 條的要求。 表 8 檢定項目 需檢定的砝 碼或砝碼組 檢定 密度 r (或) 體積 V 表面 粗糙度 磁化率 c 磁性 m 0 M 折算質量 m c 等級 E F M E F M E F M E F M E F M IV + + P V V V V + + - + + + + + + 組中所有 的砝碼 SV - - - V V V - - - * * * + + + 標志: IV:檢定; SV:后續(xù)檢定; - :不行檢定; V :僅用目力觀測檢查; + :要求檢定; *:在懷疑時,應重新檢定砝碼的磁性; P:僅適用于 F 1 等級砝碼,不適用于 F 2 等級砝碼。用戶根據(jù)實際的使用地點和需 要確定是否檢定 F 1 等級砝碼的密度值 對于砝碼,折算質量的測量方法須遵循本規(guī)程的有關規(guī)定。其它的計量技術指標, 須遵循其相應設備的檢定規(guī)程中的規(guī)定。 7.2 檢定條件 7.2.1 環(huán)境條件 砝碼的檢定應在穩(wěn)定的環(huán)境狀況下,砝碼的溫度接近室溫 1 。 表 9 檢定各準確度等級砝碼時的環(huán)境狀況 砝碼等級 檢定時的溫度變化 2 E 1 每 4 小時變化 0.5℃ E 2 每 4 小時變化 1℃ F 1 每 4 小時變化 2℃ F 2 每 4 小時變化 3.5℃ M 1 每 4 小時變化 5℃ 砝碼等級 空氣的相對濕度應在的范圍 3 E 1 40%到 60%,每 4 小時變化 5% E 2 30%到 70%,每 4 小時變化 10% F 30%到 70%,每 4 小時變化 15% 7.2.1.1 對于 E 1 等級、E 2 等級砝碼,實驗室溫度應在 18℃到 23℃。環(huán)境條件應滿足衡量儀 器的要求。 7.2.1.2 檢定實驗室不允許有容易察覺的振動和氣流,應盡量遠離振源和磁源。實驗室內的 天平和砝碼應避免陽光直接照射。 7.2.1.3 當空氣密度相對于 1.2kg/m 3 變化過 10%時,被檢砝碼的計算應采用真空質量值, 折算質量值由真空質量值計算而來。 1 砝碼和衡量儀器之間的溫度差值要盡量的小。在檢定前應將標準和被檢砝碼放在衡量儀器里可減小它們 的溫度差。 2 這是實驗室的溫度變化量。在檢定前,相對于 24 小時內實驗室的溫度變化,天平和砝碼也要求溫度穩(wěn)定。 3 在存放砝碼時,濕度的上限是很重要的。 UnRegistered 14 7.2.1.4 實驗室氣象參數(shù)檢定條件 檢定砝碼時,實驗室內需配備相應準確度的溫度計、濕度計和壓力計,以測量實驗室內 空氣密度。 表 10 實驗室內配備氣象參數(shù)測量設備的準確度 被檢砝碼等級 溫度計 濕度計 氣壓計 E £0.1℃ £5%RH £0.6hPa F £0.1℃ £6%RH £2hPa M 較 F 等級砝碼稍低的溫度計、濕度計 7.2.2 衡量儀器 7.2.2.1 衡量儀器的計量特性在行測量之前要已知。如果被檢砝碼行空氣浮力修正,則 其合成標準不確定度 (即重復性、靈敏度、分辨力、偏載等的合成) 應不得過被檢砝碼質 量允許誤差值的六分之;如果被檢砝碼不行空氣浮力修正,則合成標準不確定 度不得過被檢砝碼質量允許誤差值的九分之 (見附錄 C.1 和 C.4)。 7.2.2.2 本規(guī)程中,所有衡量儀器的平衡位置讀數(shù)為: a) 阻尼 (數(shù)字) 式衡量儀器:兩次靜止點 (穩(wěn)定點) 讀數(shù)的算術平均值; b) 擺動式衡量儀器:開啟天平后,經過個半周期之后,連續(xù)三次或四次回轉點讀數(shù) 按公式 4 2 3 2 1 i i i I + + = 計算。 7.2.3 標準砝碼 標準砝碼至少應比被檢定砝碼高準確度等級,其質量擴展不確定度應不于被檢砝碼 質量允許誤差的九分之。 7.3 檢定方法 本規(guī)程中所括的方法分別對應相應的要求。除了在密度測量里采用真空質量之外 (見 3.1.2),其它地方都采用折算質量。 7.3.1 準備工作 檢定砝碼過程中,準備工作需按如下順序行: 7.3.1.1 砝碼清潔 1) 在行任何檢定、測量之前,砝碼都必須要清潔。清潔過程不能去除任何塊砝碼材料。 砝碼在抓取和儲存時都必須保持其清潔。清潔時不得改變砝碼的表面特性 (如:劃傷砝碼)。 如果砝碼上有相當?shù)幕覊m,可以用干凈的無水乙醇清潔砝碼或局部。帶有調整腔的砝碼 不得浸入溶液中,以免液體浸入腔體。 2) 表 11 中給出了砝碼用溶液清洗之后的穩(wěn)定時間。 表 11 清洗后的穩(wěn)定時間 砝碼等級 E 1 E 2 F 1 F 2 到 M 3 用無水乙醇清洗后 (48~72) 小時 (24~48) 小時 (12~24) 小時 >1 小時 用蒸餾水清洗后 (24~48) 小時 (12~24) 小時 >12 小時 >1 小時 7.3.1.2 溫度穩(wěn)定 在行任何檢定、測量之前,砝碼都需要恒溫以達到實驗室的氣狀況。特別對于 E 1 等級、E 2 等級、F 1 等級砝碼,溫度應與測量室內的溫度接近。 表 12 中給出了制的溫度恒定短時間 (根據(jù)砝碼尺寸、等級和本身的溫度與實驗室內 溫度的差)。般情況,推薦的穩(wěn)定時間為 24 小時。 表 12 溫度穩(wěn)定時間,單位:小時 ΔT* 標稱值 E 1 等級 E 2 等級 F 1 等級 F 2 等級 UnRegistered 15 1000, 2000, 5000kg - - 79 5 100, 200, 500kg - 70 33 4 10, 20, 50kg 45 27 12 3 1, 2, 5kg 18 12 6 2 100, 200, 500g 8 5 3 1 10, 20, 50g 2 2 1 1 ±20°C <10g 1 0.5 1000, 2000, 5000kg - - 1 1 100, 200, 500kg - 40 2 1 10, 20, 50kg 36 18 4 1 1, 2, 5kg 15 8 3 1 100, 200, 500g 6 4 2 0.5 10, 20, 50g 2 1 1 0.5 ±5°C <10g 0.5 1000, 2000, 5000kg - - 1 0.5 100, 200, 500kg - 16 1 0.5 10, 20, 50kg 27 10 1 0.5 1, 2, 5kg 12 5 1 0.5 100, 200, 500g 5 3 1 0.5 ±2°C <100g 1 1000, 2000, 5000kg - - - - 100, 200, 500kg - 1 0.5 0.5 10, 20, 50kg 11 1 0.5 0.5 1, 2, 5kg 7 1 0.5 0.5 100, 200, 500g 3 1 0.5 0.5 ±0.5°C <100g 2 0.5 * ΔT = 砝碼溫度與實驗室溫度的差。 7.3.2 表面粗糙度 砝碼質量的穩(wěn)定性*依靠砝碼的表面狀況。在其它情況相同的時候,具有光滑表面的 砝碼要比粗糙表面的砝碼更穩(wěn)定。在評估砝碼表面粗糙度時,砝碼表面需保持清潔。 用目力觀察砝碼表面粗糙度 (刻字的地方除外),表面的斑痕,如劃痕,不應作為表面 粗糙度測量結果。表面粗糙度的評估僅適用于于或等于 1g 的 E 1 等級、E 2 等級、F 1 等級和 F 2 等級砝碼。 檢定和后續(xù)檢定時,對砝碼粗糙度,僅行目力檢查。 7.3.3 磁性 7.3.3.1 在測量過程中磁力會產生負面的影響。這是由于這種力在質量測量中無法與重力相 區(qū)別。磁力可以引起兩個質量標準之間的相互作用,也可引起質量標準、或測量中使用的衡 量儀器與周圍相近的其它磁性物體之間的相互作用。 在行折算質量檢定之前,應測定質量標準的磁性 (磁化度和磁化率),以確保 磁作用可以忽略。磁性檢測不的砝碼不得行折算質量的檢定。 鋁制砝碼的磁化率和磁化度不用測量,因為其被認為是無磁的,磁化率 c 遠遠小 于 0.01。對于小砝碼 (<2g) 和低準確度等級砝碼 (F 1 等級及其以下,<20g),可參照材料生 產廠給出的材料磁性參數(shù)。 UnRegistered 16 許多 M 等級的砝碼是由鑄鐵或簡單的鋼合金生產的,因此 M 等級的砝碼與 E 等級或 F 等級砝碼相比,由于砝碼與衡量儀器之間的磁作用力可產生更的相對誤差。所有的金屬材 料或多或少都帶有些磁化率,對于 M 等級的砝碼,其合金材料中需特別注意可提高磁化 率和易被磁化的材料成分。 本規(guī)程中給出用于測量磁化度和磁化率的方法,并括計算公式。6.4.1 條和 6.4.2 條給出了磁化度和磁化率的極限。只要有合適的文件證實其有效性,并附有測量報告, 也可采用建議 R111 所描述的其它方法。 7.3.3.2 磁化度和磁化率 — 磁化率計法 此方法可以通過測量弱磁砝碼在由磁鐵產生的磁場梯度中所受的力,來確定砝碼 的磁化率 ( c <1) 和磁化度 (見圖 1)。采用這種方法,磁化率計的測量體積限制在磁 鐵附近垂直上方工作面的定范圍內,約 10cm 3 。對于些的砝碼 (>2kg),有必要在砝碼 底面多個位置上測量。在測量過程中,砝碼般是直立的。 注意:如果砝碼放置于高磁場 (對于生產 E 1 等級砝碼的典型合金鋼,磁場度>2kA/m) 中,測量過程可能導致被檢砝碼被磁化。因此推薦在測量過程中,砝碼 (E 1 等級) 底面 高度和磁鐵中心高度之間的距離 Z 0 初約為 20mm。若樣品磁化率太小,對于磁化率計不 能產生合理的信號,才減小 Z 0 。 1) 設備 ① 標尺分度值不于 10mg 的衡量儀器;放置砝碼的無磁工作臺;放置磁鐵的圓柱體; ② 磁矩 m d ,在 0.1Am 2 數(shù)量級的圓柱體磁鐵 (此磁距為釤-鈷或釹-鐵-硼磁鐵在體積 為 100mm 3 的典型值)。 2) 設備示意圖 磁鐵的高度好為直徑的 0.87 倍,也可采用直徑和高相等的磁鐵。Z 0 為磁鐵中心高度到 砝碼底面的距離。 圖 1 測量砝碼磁化率和磁性的儀器,磁化率計方法 其中: h = 砝碼的高度; Z 1 = 砝碼部到磁鐵中心的距離; Z 0 = 砝碼底部到磁鐵中心的距離; R w = 砝碼的半徑。 3) 測量程序 ① 測量不同的參數(shù) (Z 0 ,R W ,h),見上面設備示意圖 1。 ② 需要知道準確度為 1%的當?shù)刂亓铀俣?g 值; ③ 將磁鐵的北極向下,測量磁矩 m d ;磁鐵在工作臺上表面產生的磁場為 UnRegistered 17 3 0 2 Z m H d ´ = p 。其中,H 的單位為 A m -1 ,m d 為 A m 2 ,Z 0 為 m。 注意:在測量 E 1 等級砝碼時,H 不得過 2000 A m -1 ;測量 E 2 等級砝碼時,H 不 得過 800 A m -1 ;測量其它等級砝碼時,H 不得過 200 A m -1 。如果磁化率計的信號 太弱,可減少 Z 0 的高度來增磁場度 H。 ④ 儀器回; ⑤ 將砝碼放在工作臺上,且在磁鐵的正上方,通常三次,確保砝碼放在中心處; a) 記錄加載時間、讀數(shù)時間和卸載時間; b) 根據(jù)重復測量的讀數(shù),計算衡量儀器顯示的質量變化的平均值,Dm 1 ; c) 確定力 F 1 = -Dm 1 ´g; ⑥ 如懷疑砝碼已被明顯磁化,則應翻轉磁鐵重復測量 a) 距離 Z 0 保持恒定; b) 再次將砝碼放置在工作臺上,且在磁鐵的正上方,通常三次,確保砝碼放 在中心處; c) 記錄加載時間、讀數(shù)時間和卸載時間; d) 根據(jù)重復測量的讀數(shù),計算衡量儀器顯示的質量變化的平均值,Dm 2 ; e) 確定力 F 2 = -Dm 2 ´g; ⑦ 重復④至⑥。 4) 計算 ① 把各參數(shù)代入下列公式,計算砝碼磁化率 c 和磁化度 M z 。此時假設空氣的磁 化率可忽略不計。 ② 當測量了 F 1 等級和 F 2 等級時,則磁化率表示為: a a a F F I F ´ - ´ = 4 . 0 max c (7) 其中: 4 0 2 0 max 64 3 Z m F d ´ = p m , 2 2 1 F F F a + = 對于磁極化度: EZ b d b Z B I Z m F M c c p m 23 . 0 1 4 1 0 0 + - ´ ´ = (8) 其中: 2 2 1 F F F b - = B EZ 是實驗室內氣中磁場度的垂直分量。通常,B EZ 可視為實驗室當?shù)氐牡厍虼艌?br />度的垂直分量,依據(jù)海拔的不同,其范圍為:-48mT<B EZ <60mT。B EZ 的梯度為地球的赤道 上為,極點處。B EZ 的符號是:北半球為正號,南半球為負號。 ③ 在上面的等式中,給出的幾何修正因子 I a 和 I b 分別為: 3 2 1 2 1 4 1 0 3 2 0 2 0 4 1 0 ] ) / ( 1 [ 3 ) / ( 1 ] [ ] ) / ( 1 [ 3 ) / ( 1 ] [ 1 Z R Z R Z Z Z R Z R Z Z I w w w w a + + ´ + + + - - = (9) 和 UnRegistered 18 ] ) ) / / ( 1 ( ) / /( ) / ( ) ) / ( 1 ( ) / ( [ 2 2 / 3 2 0 1 0 3 0 1 2 0 2 / 3 2 0 2 0 Z Z Z R Z Z Z R Z R Z R I w w w w b + - + = p (10) 空氣磁化率對于所有的實際情況都可以忽略不計。 上述的公式用于正圓柱體砝碼。如果被檢砝碼不是理想的正圓柱體砝碼,則需要做 步的修正,否則將產生較的不確定度。 5) 不確定度 此方法測量磁化率的不確定度范圍是 10%到 20%。但這種方法對小砝碼的不確定度則 更。 6) 報告結果 采用“附錄 E:檢定記錄表格”記錄測量結果并報告檢定結果。 7.3.4 密度 (體積) 注意:如果在密度 (體積) 測量系統(tǒng)中所采用的液體不是水,在密度 (體積) 測量后,必 須對砝碼行清洗。 砝碼密度 (體積) 的檢定極限值見表 5。本規(guī)程中將介紹兩種方法用于確定砝碼的密度 (體積)。方法是將所使用的水或其它適宜的液體作為密度標準,該方法適用于準確度等級 較高的砝碼。方法二,本規(guī)程將提供常用合金列表,在列表中給出了各種材料的密度值和相 應的不確定度,用戶可根據(jù)需要使用。此方法適用于準確度等級較低的砝碼。 下表給出了此方法的不確定度的總體估算值。對于每個砝碼,擴展不確定度 U,k=2, 密度應在下面范圍內: U U - £ £ + max min r r r 表 13 測量方法和砝碼尺寸的不同而引起的估計不確定度,U (k=2),(單位 kg/m 3 ) 方法 50kg 1kg 1g 方式 - 5 60 方式二 130~600 如果砝碼密度 (體積) 測量的不確定度小,則其檢定極限就,如圖 2 所示: 圖 2:由測量不確定度產生的密度公差及檢定極限圖 7.3.4.1 密度 (體積) 測量時的注意事項 1) 參考溫度:描述密度的參考溫度為 20℃。當測量溫度不在此溫度條件 (有些實驗室恒 溫是 18℃或 23℃)時,則應采用材料的體膨脹系數(shù) g ,將其修正到 20℃下的體積。如果 g 的值 不確切知道,則采用不銹鋼的砝碼, g =50´10 -6 /℃;JF1 不銹鋼的砝碼, g =35´10 -6 /℃。 )] ( 1 [ ) ( ) ( ref meas meas ref t t t t - + ´ = g r r 或 )] ( 1 [ ) ( ) ( ref meas meas ref t t t V t V - + ´ = g (11) UnRegistered 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ) ( ) ( ) )( ( ) ( ] ) ( ) ( ))[ ( ( )) ( ( g r r g r r r r meas meas ref meas meas meas ref meas ref t t u t t t u t t t u t u + - + = (12) 2) 小砝碼的檢定要求:對于小于 1g 的砝碼,在表 5 中沒有限定值,可參考生產廠給出的 砝碼材料密度。 3) 浸沒砝碼所用的液體:該液體應對砝碼沒有影響。優(yōu)先選用級水,因為其密度與溫度 是已知的函數(shù)關系。并且,它的純度也容易控制。本節(jié)的公式中假設了液體密度是常數(shù)。表 14 列出了水的密度值。 表 14 水密度 t 1 [℃] r 1 [kg m -3 ] D r 1 /Dt [kg m -3 ℃ -1 ] 18.0 998.593 18.5 998.499 -0.190 19.0 998.402 19.5 998.303 -0.201 20.0 998.201 20.5 998.096 -0.212 21.0 997.989 21.5 997.879 -0.222 22.0 997.767 22.5 997.652 -0.232 23.0 997.535 23.5 997.415 -0.242 24.0 997.293 4) 水浸沒調整腔:具有調整腔的砝碼不應浸沒在水中,因為水可能在測量中滲入腔體。這 可能會影響砝碼的密度和質量,和穩(wěn)定性。對于帶有調整腔的砝碼,推薦采用幾何體積測量 法,或合金成分計算法。 5) 清除氣泡:對于在水中的精密測量,砝碼和砝碼支架上的空氣泡,將造成密度測量的準 確度降低,應清除。 6) 砝碼支架和懸掛線:在水中,將砝碼放置到砝碼支架上時,可能造成砝碼和容器 (玻璃) 的損壞。選用把砝碼和砝碼支架起浸沒在水中的方法,砝碼支架能防止砝碼的掉落。要求 吊掛線細直、清潔,而且在經過空氣和水的結合面時,要垂直。 7) 真空質量和折算質量:在測量砝碼密度 (體積) 時,應采用該砝碼的真空質量。 8) 砝碼的烘干:從水中取出砝碼后,應用精細布料去除殘留的水珠。為確保砝碼的穩(wěn)定性, 砝碼應放置在適當?shù)纳w子下面 (如倒置的燒杯,并留有縫隙以便通風)。 7.3.4.2 測量方法 (液體靜力比較法) 兩個不同的標準砝碼均在空氣中測量:在空氣中比較被檢砝碼和標準砝碼,并且對液體 中的砝碼和在空氣中的二個標準砝碼行比較; 圖 3:密度 (體積) 測量示意圖——方法 UnRegistered 20 1) 設備 ① 足夠的測量能力和高分辨力 (典型的相對分辨率為 2´10 -6 ) 的實驗室天平,天平 應備有懸掛或承載測量載荷的裝置; ② 控溫能力在 20℃±0.2℃的水容器; ③ 適用于不同尺寸砝碼的懸掛線和支架; ④ 在水中砝碼的機械加載和卸載機構; ⑤ 已知密度的質量標準;細紗手套;無棉絨的布;實驗室用鑷子;照明良好的房間。 2) 測量程序 確定測量時的空氣密度 r a 和液體密度 r l ① 次測量 (被檢砝碼在空氣中):在空氣中測量被檢砝碼 (m ta ) ② 二次測量 (標準砝碼在空氣中,被檢砝碼在液體中):標準砝碼在空氣中,被檢砝 碼在液體中測量 (m ra ,m tl ) ③ 三次測量 (必要時測量天平的分度值):標準砝碼在空氣中,被檢砝碼在液體中測 量天平的分度值 [(m ra ,m tl )+m s ] 二次放的標準砝碼 (m rl ) 通常為群砝碼,目的是使天平的顯示值接近于浸沒被檢砝 碼之前,在空氣中衡量的天平顯示值。 3) 計算、報告結果 采用“附錄 E:檢定記錄表格”中密度 (體積) 測量 – 方法記錄測量結果并報告檢定 結果。 7.3.4.3 測量方法二 1) 多數(shù)砝碼是由有限的幾種合金制造的,密度的值依賴于合金中各成分的相對比 例。表 15 中給出了典型的材料密度范圍。 如果已知生產廠家始終采用相同的合金制造某特定等級的砝碼,且其密度在以前測量 過,那么就可采用該已知密度值,其不確定度將采用表 15 中不確定度的三分之。 表 15 砝碼通常使用的合金表 合金/材料 標稱密度 不確定度 (k=2) 鉑 21400kg/m 3 150 kg/m 3 鎳黃銅 8600 kg/m 3 170 kg/m 3 黃銅 8400 kg/m 3 170 kg/m 3 不銹鋼 7950 kg/m 3 140 kg/m 3 JF1 不銹鋼 8000 kg/m 3 140 kg/m 3 1Cr18Ni9Ti 不銹鋼 7850 kg/m 3 140 kg/m 3 碳鋼 7700 kg/m 3 200 kg/m 3 UnRegistered 21 鐵 7800 kg/m 3 200 kg/m 3 鑄鐵 (白) 7700 kg/m 3 400 kg/m 3 鑄鐵 (灰) 7100 kg/m 3 600 kg/m 3 鋁 2700 kg/m 3 130 kg/m 3 2) 計算 ① 有調整腔的砝碼密度 砝碼調整腔內填充材料可能影響砝碼的密度。如果合金 X (密度 r X ) 占百分之 X,調整 材料 Y (密度 r Y ) 占總質量的百分之 Y,則密度 r t 的計算公式為: y x t y x r r r + = 100 (13) ② 合金砝碼的密度 如果砝碼由兩種不同成分組成,或者如果使用兩個不同密度的砝碼作為參考標準,可以 使用相同的公式來確定結果密度。調整砝碼的合適金屬是鎢 (18800kg/m 3 ±200kg/m 3 ),鉛 (11300kg/m 3 ±150kg/m 3 ),鉬 (10000kg/m 3 ±150kg/m 3 ) 和錫 (7300kg/m 3 ±100kg/m 3 )。 ③ 報告結果 采用“附錄 E:檢定記錄表格”中密度測量 – 方法二記錄測量結果并報告檢定結果。 7.3.5 折算質量 本規(guī)程給出測定砝碼組中各砝碼折算質量的方法,為精密衡量法,如雙次替代法、單次 替代法、連續(xù)替代法等。在確定質量前,必須已知砝碼的有足夠準確度的密度。環(huán)境條件和 確定質量所用衡量儀器的計量特性。 7.3.5.1 測量循環(huán) 在下面的 1)和 2)中給出了三種可用于單次比較測量的循環(huán)方法 (注意:其它的測量循環(huán) 和過程也可以使用。特別指出,如果采用的測量循環(huán)與其它的不獨立,如:A 1 B 2 A 2 , A 2 B 3 A 3 ,…,在評定不確定度時要考慮相關項,C.1.2 中所給出的公式要做相應的修改)。在 測量循環(huán)中,“A”代表參考標準,“B”代表被檢砝碼。在檢定 E 等級和 F 等級砝碼時,通 常采用 ABBA 和 ABA 循環(huán)。 在檢定 E 等級和 F 等級砝碼時,如果使用的是機械式衡量儀器,則需要實測該衡量儀器 的分度值。 在檢定各 M 等級砝碼時,經常采用 AB 1 …B n A 循環(huán),但對于 E 等級和 F 等級砝碼不推 薦使用此方法。然而,如果使用的是帶有自動交換砝碼裝置的衡量儀器,而且此裝置安裝在 保護罩內行直接比較時,則此種循環(huán)方式也適用于 E 等級和 F 等級砝碼的檢定。 在倍量、分量的組合測量中僅可采用 ABBA 和 ABA 循環(huán)。 1) 被檢砝碼和個標準砝碼比對 (推薦用于 E 等級和 F 等級砝碼) 可采用多種測量循環(huán),對于兩個砝碼可采用下面的循環(huán),常用的是 ABBA 和 ABA。 這些循環(huán)可降低或消除線性漂移對測量結果的影響。 ABBA (r 1 t 1 t 2 r 2 ): I r11 ,I t11 ,I t21 ,I r21 ,……,I r1n ,I t1n ,I t2n ,I r2n 2 2 2 1 1 i t i r i r i t i I I I I I + - - = D 其中:i = 1,…,n 循環(huán) ABA (r 1 t 1 r 2 ): I r11 ,I t11 ,I r21 ,……,I r1n ,I t1n ,I r2n 2 2 1 1 i r i r i t i I I I I + - = D UnRegistered 22 其中:i = 1,…,n 在 ABBA 和 ABA,n 是序列的數(shù)目。i 值為放在衡量盤上的砝碼順序號。下角標 r 和 t 分別代表標準砝碼和被檢砝碼。DI i 表示測量序列 i 的差值。 ① 測量過程中的時間間隔應保持恒定。 ② 在測量過程中如果需要確定衡量儀器的分辨力,則序列 ABBA 可修改成為 I r ,I t ,I t+ms , I r+ms ,即 2 r ms r t ms t s I I I I I - + - = D + + 。序列 ABA 可修改成 I r ,I t ,I r+ms ,既 r ms r s I I I - = D + 。 其中 m s 為靈敏度砝碼。 2) 多個同標稱值的被檢砝碼與個標準砝碼行比對 (AB 1 …B n A 循環(huán)) (推薦用于 M 等 級砝碼) 如果多個同標稱值的被檢砝碼 t(z) (z=1…Z) 要同時行檢定,則可將 ABA 的測 量循環(huán)修改為 AB 1 …B n A 循環(huán): AB 1 …B n A 循環(huán): I r1 ,I t(1)1 ,I t(2)1 ,…,I t(Z)1 ,I r2 ,I t(Z)2 ,I t(Z-1)2 ,…,I t(1)2 ,I r3 ,… {I ri-1 ,I t(1)i-1 ,I t(2)i-1 ,…,I t(Z)i-1 ,I ri ,I t(Z)i ,I t(Z-1)i ,…,I t(1)i ,I r(i+1) } 其中:i = 1,…,n 2 ) 1 ( ) ( ) ( + + - = D i r ri i z t z i I I I I 其中:i = 1,…,n 通常,砝碼的個數(shù)不能過 5 個 (Z£5)。 3) 測量循環(huán)次數(shù) 測量循環(huán)次數(shù)應基于期望的不確定度和測量的重復性和復現(xiàn)性。表 16 中分別給出了從 E 1 等級到 M 3 等級的少測量循環(huán)次數(shù)。并且循環(huán)次數(shù)為 1 的只需名檢定員檢定,過 1 的必須由兩名以上的檢定員檢定。兩個檢定員的檢定結果之差不得過該砝碼允許誤差 的的四分之,否則需要復檢。 表 16 少測量循環(huán)次數(shù) 砝碼等級 E 1 E 2 F 1 F 2 M 1 ,M 2 ,M 3 ABBA 少次數(shù) 3 2 1 1 1 ABA 少次數(shù) 5 3 2 1 1 AB 1 …B i A 少次數(shù) - - - - 1 4) 無論是在對的砝碼比較、還是組合式的砝碼比較中,被檢砝碼與標準砝碼之間的質 量差值和折算質量差值的計算公式分別為: w s cs a r t m I m I V V m ± D ´ D ± ´ - = D r ) ( (14) 和 cw s cs a r t c m I m I V V m ± D ´ D ± - ´ - = D ) ( ) ( 0 r r (15) 其中:平衡位置項前“±”的確定:若在放置被檢砝碼的側天平盤上添加小砝碼后, 如能使天平的平衡位置讀數(shù)相對于添加前的讀數(shù)代數(shù)值增時,則平衡位置項前取“+”, 否則取“-”。 標準小砝碼項前“±”的確定:當標準小砝碼加在被檢砝碼的同天平盤里,或者為 使標準砝碼與配衡物相平衡,在放配衡物的天平盤里臨時添加小砝碼時,則標準小砝碼項前 取“-”;否則,當標準小砝碼加在標準砝碼的同天平盤里,或者為使被檢砝碼與配衡物相 UnRegistered 23 平衡,而在放配衡物的天平盤臨時添加小砝碼時,則標準小砝碼項前取“+”。 7.3.5.2 測量模式 1) 直接比較 通常被檢砝碼與個或多個標準砝碼比較行檢定。在每次比對中,被檢砝碼的標稱值 和標準砝碼的標稱值應相等。 被檢砝碼的質量值為: m m m r t D + = å 注意:對于 E 等級毫克組砝碼的檢定,由于在量程范圍內標準砝碼的相對不確定度較, 并且衡量儀器的不穩(wěn)定性和被檢砝碼表面積較等因素影響了測量過程中的不確定度分量, 故推薦此類砝碼的檢定采用分量組合比較的方法。 2) 分、倍量組合比較 整套的砝碼與個或多個標準砝碼比較行檢定。這種方法要求對每個砝碼行多 次的測量。這些測量過程中,砝碼的組合不同,而其標稱值相同的情況下行比較。這種方 法主要適用于需要高準確度等級的 E 1 等級、E 2 等級砝碼的檢定中。采用這種方法,只需要 個標準砝碼,測量公式的數(shù)目要多于未知砝碼的個數(shù),還要選擇適當?shù)恼{整計算公式以避 免傳遞誤差。 ① 表 17 和表 18 分別給出了 5、2、2·、1 和 5、3、2、1 分量砝碼組合的典型測量模式 是: 表 17 5、2、2·、1 典型的測量模式 [1000] +Dm 1 = [500+200+200·+100] [500] +Dm 2 = [200+200*+100] [200] +Dm 3 = [100+50+20+20·+10] [200·]+Dm 4 = [100+50+20+20·+10] [100] +Dm 5 = [50+20+20·+10] [50] +Dm 6 = [20+20·+10] [20] +Dm 7 = [10+5+2+2·+1] [20·] +Dm 8 = [10+5+2+2·+1] [10] +Dm 9 = [5+2+2·+1] [5] +Dm 10 = [2+2·+1] [2] +Dm 11 = [1+1-] [2·] +Dm 12 = [1+1-] [1] +Dm 13 = [1-] 表 18 5、3、2、1 典型的測量模式 [1000] +Dm 1 = [500+300+200] [500] +Dm 2 = [300+200] [300] +Dm 3 = [200+100] [200] +Dm 4 = [100+50+30+20] [100] +Dm 5 = [50+30+20] [50] +Dm 6 = [30+20] [30] +Dm 7 = [20+10] [20] +Dm 8 = [10+5+3+2] [10] +Dm 9 = [5+3+2] [5] +Dm 10 = [3+2] UnRegistered 24 [3] +Dm 11 = [2+1] [2] +Dm 12 = [1+1-] [1] +Dm 13 = [1-] 修正值的計算公式(參見附錄 B)。 其中:[1000]為上級的標準砝碼; [1-]為檢定時借用的砝碼。 注意:在檢定小于 1g 的 E 1 等級、E 2 等級砝碼時,會產生特殊的問題。這主要由于在這 個范圍內,標準砝碼的相對不確定度較。然而,另方面,衡量儀器的不穩(wěn)定性和砝碼比 較的表面積都是影響測量不確定度的因素。因而,對于這樣的砝碼,力推薦用分量比對 的方法。 ② 表 19 給出了 5、2、2·、1 倍量砝碼組合的典型測量模式: 表 19 5、2、2·、1 典型測量模式 [1#] +Dm 1 = [1] [1#]+[1] +Dm 2 = [2] [1#]+[1] +Dm 3 = [2·] [1]+[2]+[2·] +Dm 4 = [5] [1]+[2]+[2·]+[5] +Dm 5 = [10] [1]+[2]+[2·]+[5]+[10] +Dm 6 = [20] [1]+[2]+[2·]+[5]+[10] +Dm 7 = [20·] [10]+[20]+[20·] +Dm 8 = [50] 修正值的計算公式參見附錄 B,不確定度計算參見附錄 C。 其中:[1#]為上級的標準砝碼。 7.4 檢定結果的處理 經的砝碼發(fā)給檢定證書,檢定不的發(fā)給檢定結果通知書 (內頁格式見附錄 F)。 7.4.1 檢定證書 檢定證書中至少括的信息量: 7.4.1.1 對于給修正值的砝碼:每個砝碼的質量標稱值 m 0 ;折算質量修正值 mc c ;折算質 量值 m c ;擴展不確定度 U 和覆蓋因子的值 k,或質量允許誤差。對于 E 1 等級、E 2 等級 砝碼,應給出砝碼在 20℃的實際體積值;對于 F 等級及其以下的砝碼,般僅給出砝碼的 標稱密度值,必要時給出 20℃的實際體積值;參見附錄 F; 7.4.1.2 對于不給修正值的砝碼:每個砝碼的質量標稱值 m 0 ;其相應準確度等級的 允許誤差,參見附錄 F; 7.4.2 檢定結果通知書 檢定結果通知書中應注明不項目。 7.5 檢定周期 7.5.1 折算質量值的檢定:E 1 等級單個砝碼、克組、毫克組、微克組砝碼檢定周期為兩年, E 1 等級公斤組砝碼檢定周期為五年。E 2 等級公斤組、F 1 等級公斤組的實心砝碼檢定周期為 兩年,其它砝碼檢定周期均為年。使用頻繁的或在惡劣環(huán)境條件下使用的砝碼,檢定周期 應適當縮短。 7.5.2 當對砝碼的磁性產生懷疑時,應及時送檢。 7.5.3 砝碼的檢定周期,須遵循其相應設備檢定規(guī)程中的有關規(guī)定。 UnRegistered 25 錄 附錄 A: : 不同形狀和尺寸砝碼的圖例 A.1 圓柱體砝碼的圖例: A.2 圓柱體砝碼的尺寸表 (單位:毫米): ①調整腔的深度僅作為個參考值。 UnRegistered 26 A.3 平行六面體砝碼的圖例 (1 型) A.4 平行六面體砝碼尺寸表 (單位:毫米) A 和 A’、B 和 B’的尺寸可以互換。 UnRegistered 27 A.5 平行六面體砝碼的圖例 (2 型) A.6 平行六面體砝碼尺寸表 (單位:毫米) A 和 A’、B 和 B’的尺寸可以互換。表中給出調整腔的內部尺寸 m,n,p 可作為參考使用。 UnRegistered 28 錄 附錄 B 砝碼行組合比較時 , 修正值的計算公式 B.1 克組、毫克組 5、2、2、1 組合砝碼的修正值計算公式 2 2 1 1000 500 m m mc mc D - D + = ; 5 2 3 2 2 5 4 3 2 500 200 m m m m mc mc D + D + D - D + = ; 5 3 2 2 2 5 4 3 2 500 200 m m m m mc mc D + D - D + D + = · ; 2 5 3 200 100 m m mc mc D - D + = ; 2 6 5 100 50 m m mc mc D - D + = ; 5 2 3 2 2 9 8 7 6 50 20 m m m m mc mc D + D + D - D + = ; 5 3 2 2 2 9 8 7 6 50 20 m m m m mc mc D + D - D + D + = · ; 2 9 7 20 10 m m mc mc D - D + = ; 2 10 9 10 5 m m mc mc D - D + = ; 5 2 3 2 2 13 12 11 10 5 2 m m m m mc mc D + D + D - D + = ; 5 3 2 2 2 13 12 11 10 5 2 m m m m mc mc D + D - D + D + = · ; 2 13 11 2 1 m m mc mc D - D + = ; 2 13 11 2 1 m m mc mc D + D + = - 。 其中,[1000]:質量標稱值應為 1kg 或 1g 的標準砝碼;2·:為任何標稱值為 2 的組合; 1-:砝碼檢定時的替代砝碼,或者它可以是作證標準。 UnRegistered 29 B.2 克組、毫克組 5、3、2、1 組合砝碼的修正值計算公式 2 2 1 1000 500 m m mc mc D - D + = ; 5 2 3 3 5 4 3 2 500 300 m m m m mc mc D - D + D - D + = ; 3 2 2 5 4 3 300 200 m m m mc mc D + D - D + = ; 2 5 4 200 100 m m mc mc D - D + = ; 2 6 5 100 50 m m mc mc D - D + = ; 5 2 3 3 9 8 7 6 50 30 m m m m mc mc D - D + D - D + = ; 3 2 2 9 8 7 30 20 m m m mc mc D + D - D + = ; 2 9 8 20 10 m m mc mc D - D + = ; 2 10 9 10 5 m m mc mc D - D + = ; 5 2 3 3 13 12 11 10 5 3 m m m m mc mc D - D + D - D + = ; 3 2 2 13 12 11 3 2 m m m mc mc D + D - D + = ; 2 13 12 2 1 m m mc mc D - D + = ; 2 13 12 2 1 m m mc mc D + D + = - 。 其中,[1000]:質量標稱值應為 1kg 或 1g 的標準砝碼;1-:砝碼檢定時的替代砝碼, 或者它可以是作證標準。 UnRegistered 30 B.3 公斤組 5、2、2、1 組合砝碼的修正值計算公式: 1 # 1 1 m mc mc D + = ; 2 1 # 1 2 m mc mc mc D + + = ; 3 1 # 1 2 m mc mc mc D + + = · ; 4 1 2 2 5 m mc mc mc mc D + + + = · ; 5 1 2 2 5 10 m mc mc mc mc mc D + + + + = · ; 6 1 2 2 5 10 20 m mc mc mc mc mc mc D + + + + + = · ; 7 1 2 2 5 10 20 m mc mc mc mc mc mc D + + + + + = · · ; 8 10 20 20 50 m mc mc mc mc D + + + = · 。 其中,[1#]:質量標稱值應為 1kg 的標準砝碼;2·:為任何標稱值為 2 的組合 |