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张家界市器具量具计量校准检测机构

更新时间:2024-11-17 04:55:18 编号:40pg215sdd29c
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张家界市器具量具计量校准检测机构

关键词
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面向地区
全国

计量检测器的保养方法: 测量器具的计量工作应遵循测量器具的保养、检修、鉴定计划,确保所用量检具精度、灵敏度、准确度。测量器具的正确使用方法,请参照使用说明书或相关参考资料,轻拿轻放、保持清洁、防锈、防振(有的需防磁防抵压等),合理存放保管。

计量检测是针对计量标准器具的是否符合国家计量器具鉴定规程的检定、校准工作。包含很多门类,不同的计量检测机构和不同级别的检测院所会根据实际情况建立不同的计量标准。

计量检测是通过对计量对像的对应参数进行一系列的反复测试,从而得到某种结果的过程。在物理学中,计量检测通常为求得正确结果通过测量仪器对某工具进行的某种过程。

仪器校准与检定?第三方机构从业者知道的! 一、实验室仪器校准相关问题 标准文件中关于校准周期如何解释 CNAS-CL01:2019中7.8.4.3校准证书或校准标签不应包含校准周期的建议,除非已与客户达成协议。 明确规定校准实验室不能给出校准周期的建议。仪器校准周期由实验室根据计量器具的实际使用情况,本着科学、经济和量值准确的原则自行确定。期间需安排期间核查,如果发现不稳定情况,就需重新校准。 确定校准周期的依据 先说校准周期,也就是确认间隔,它是衡量计量工作质量的关键环节,关系到在用测量仪器的合格率。只有严格执行校准周期,才能科研生产等各项活动的顺利进行。为量值准确可靠,科学的确定校准周期。 校准周期不合理会怎样? 随着时间的推移,测量仪器的校准周期是否合理,取决于校准合格率,也取决于仪器的历史校准记录,可将其作为基本的依据。但随着时间的变化或是操作环境的变化,或者是测量仪器使用方式和条件的变化,可能导致仪器失准。因此,当测量仪器的一个校准周期过后,就该立即校准。另外,在有效校准期内,也应不定期抽查仪器偏离的状态。根据上述信息对校准周期做适当调整,适当延长或缩短校准周期。 确定校准周期的原则 确定校准周期遵循两条对立的基本原则: 一是在这个周期内测量仪器超出允许误差的风险尽可能小; 二是经济合理,使校准费用尽可能少。为了寻求上述风险和费用两者平衡的佳值,使用科学的方法,积累大量的实验数据,经分析研究后确定。 按照校准规程规定的周期进行校准吗? 用户的使用情况是千差万别的,若不加区别的一律机械的按照校准规程规定的周期进行校准,很难所有的测量仪器在校准周期内都是合格的。因此,按照测量仪器的实际使用情况确定校准周期。但是,由于实际情况相当复杂,要正确确定校准周期,是难以办到的,只能要求大体上正确、合理,使实际情况更加完善、科学,更加经济合理。 注意哦:盲目的缩短校准周期将造成社会资源的浪费,对测量仪器的寿命、准确度及生产和人力也将带来不利影响。而单纯由于资金缺乏或人员不够而延长校准周期将是十分危险的,可能由于使用不准确的测量仪器带来更大的风险甚至严重的后果。 确定仪器校准周期的依据 校准周期的确定需要各种知识,考虑多种因素。若超过一个周期,可能引起质量特性的恶化,那是由于机械磨损、灰尘、性能和实验频次等所致。对这些因素变化的敏感性取决于测量仪器的类型。质量好的,可能受的影响小一些;质量不好的,可能受的影响大一些。因此,各个实验室应根据实际情况,确定每种测量仪器的校准周期。 确定校准周期的依据是: 使用的频繁程度。使用频繁的测量仪器,容易使其计量性能降低,故可以缩短校准周期来解决。当然,提高测量仪器所用的原材料性质、制造工艺和使用寿命也是重要的手段。 测量准确度的要求。要求准确度高的单位,可适当缩短校准周期。各个单位要根据自己的实际情况决定,需要什么准确度等级,就选择什么等级。该高就高,该低就低,不盲目追求高准确度,以免造成不必要的损失;但精度过低,满足不了使用要求,给工作带来损失,也是不可取的。 使用单位的维护保养能力:如果单位的维护保养比较好,则适当延长校准周期;反之,则短一些。 测量仪器的性能,特别是长期稳定性和可靠性的水平。即使同类型的测量仪器,稳定性、可靠性差的,校准周期应短一些。 对产品质量关系较大的,以及有要求的测量仪器,其校准周期则相对短一些;反之,则长一些。 如何科学地确定校准周期? 统计法:根据测量仪器的结构、预期可靠性和稳定性的相似情况,将测量仪器初步分组,然后根据一般的常规知识初步确定各组仪器的校准周期。对每一组测量仪器,统计在规定周期内超差或其他不合格的数目,计算在给定的周期内,这些仪器与该组合格仪器总数之比。在确定不合格测量仪器时,应排除明显损坏或由用户因可疑或缺陷而返回的仪器。如果不合格仪器所占的比例很高,应缩短校准周期。 如果不合格仪器所占的比例很低,则延长校准周期可能是经济合理的。如果发现某一分组的仪器(或某一厂家制造的或某一型号)不能和组内其他仪器一样工作时,应将该组划为具有不同周期的其他组。 小时时间法:这种方法是确认校准周期以实际工作的小时数表示。可以将测量仪器与计时指示器相连,当指示器达到规定值时,将该仪器送回校准。这种方法在理论上的主要优点是,进行确认的仪器数目和确认费用与使用的时间成正比,此外可自动核对仪器的使用时间。例如我们使用某公司的示波器,不用连接计时器,可以直接在示波器上查到连续使用了多长时间,很方便管理。但是,这种方法在实践中有下列缺点: (1)当测量仪器在储存、搬运或其他情况发生漂移或损坏时,则不应使用本方法; (2)提供和安装合适的计时器,起点费用高,而且由于可能受到使用者干扰而需要在监督下进行,又增加了费用。 比较法:当每台测量仪器按规定的的校准周期进行校准,将校准数据和前几次的校准数据相比,如果连续几个周期的校准结果均在规定的允许范围内,则可以延长它的校准周期;如果发现超出允许的范围,则应缩短该仪器的校准周期。 图表法:测量仪器在每次校准中,选择有代表性的同一校准点,将它们的校准结果按时间描点,画成曲线,根据这些曲线计算出该仪器一个或几个校准周期内的有效漂移量,从这些图表的数据中,可推算出佳的校准周期。 Q&A 1.实验室设备的校准周期可以自己规定吗? 一般设备校准后证书上都会推荐一年一校准,有人说一些设备事完全不用每年都校准的。设备的校准周期可以自己规定吗?如果按自己规定的周期校准的话评审组认可吗? 好是自己规定校准周期,因为校准周期是和设备的使用情况相关的。校准周期可以自己确定,但同时还要参照国内的计量法要求(如果你们申请的是CNAS认可)。其实在标准ISO/IEC 17025中明确指明,校准证书不应该包含校准间隔的建议,但是如果与客户有协议,或被法律明确规定的除外。 所以,可以调整设备校准周期,但前提是你们给出调整后的合理依据,否则,

长度计量校准实验室:量传历史长、标准设备全、检测维修能力强的实验室,本室共建有量块、平直度、粗糙度、光学仪器、测绘仪器、通用量具、精密测量、三坐标测量机、圆度仪、验光标准器组等共55项社会公用计量标准,负责本地区的几何量的量值传递,提供检测和校准服务,开展各项目计量仪器的检定、校准、修理。 开展的检定/校准项目: 量块、平晶、干涉仪、测长仪、经纬仪、水准仪、测厚仪、坐标测长机、光学计、投影仪、影像测绘仪、工具显微镜、电动轮廓仪、气动量仪、偏摆仪、测微仪、液塑限测定仪、直角尺检定仪、百分表检定仪、千分表检定仪、量仪测力仪、水平仪检定器、水平仪零位检定器、测量显微镜、读数显微镜、金相显微镜、光学平直仪、水平尺、电子水平仪、合象水平仪、框式水平仪、平板、平尺、宽座角尺、刀口尺、线纹钢直角尺、角尺、卡尺、千分尺、指示表、内径表、杠杆表、数显表、钢卷尺、钢直尺、塞尺、工程检测尺、方箱、环规、螺纹量规、表面粗糙度样块、半径样板、螺纹样板、滑板式汽车侧滑检验台、轮偏检测仪、线缆计米器、线速激光测径。对有关长度、角度、粗糙度、平面度、线纹、端度、形状与相互位置的量值进行校准。 详细描述 中国合格评定会 认 可 证 书 附 件 (注册号:CNAS L6634) 附件 认可的校准能力范围 序号 测量仪器名称 校准参量 领域代码 规范代号(含年号)名称 测量范围 扩展不确定度(校准和测量能力,k=2) 限制说明 备注 1 量块 长度 1308 JJG146-2003 量块检定规程 (0.5~100)mm U=0.14μm+1.4×10-6ln (125~500)mm (10~291.8)mm 2 钢卷尺 长度 1303 JJG 4-1999 钢卷尺检定规程 ≤100 m U= (0.21~0.9)mm 3 钢直尺 长度 1303 JJG1-1999 钢直尺检定规程 (0~500)mm U=0.11mm (0~1000) mm U=0.12mm 4 千分尺 长度 1303 JJG 21- 2008 千分尺检定规程 (0~25)mm U=1.5μm 4 千分尺 长度 1303 JJG 21- 2008 千分尺检定规程 (>25~100)mm U=1.8μm (>100~500)mm U=3μm 5 内径千分尺 长度 1302 JJG 22-2003 内径千分尺检定规程 (50~600)mm U =(2.0-2.9)μm 6 深度千分尺 长度 1303 JJG 24-2003 深度千分尺检定规程 (0~300)mm U=1.5μm 7 塞 尺 长度 1303 JJG 62- 2007 塞尺检定规程 (0.02~1.00)mm U=1.1μm 8 通用卡尺 长度 1303 JJG30- 2002 通用卡尺检定规程 (0~500)mm U =0.02mm 9 内径表 长度 1303 JJF1102-2003 内径表校准规范 (0~500)mm U =2.0mm 10 指示表 长度 1303 JJG34-2008 指示表(指针式、数显式)检定规程 (0~10)mm U=3.0μm 1303 (0~2)mm U=1.5μm 11 大量程百分表 长度 1303 JJG379-2009 大量程百分表检定规程 (0~50)mm U =3.0mm 12 电涡流式测厚仪 长度 1309 JJG818-2005 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 (0~1000)μm U =(0.21-3.4)mm 13 刮板细度计 深度 1303 JJG905-2010 刮板细度计检定规程 (0~150)μm U =0.4mm 14 测量显微镜 长度 1309 JJG 571-2004 读数、测量显微镜检定规程 200mm´100mm U=1.5mm 15 投影仪 线纹 1309 JJF1093-2002 投影仪校准规范 200mm´100mm U=1.8mm 16 三针 直径 1308 JJF1207-2008 针规、三针校准规范 Φ(0.118~ 6.585)mm U =0.3 μm 17 环规 直径 1308 JJG 894-1995 标准环规检定规程 ≤160mm U =1.5μm 18 光滑极规 直径 130113 JJG343-1996 光滑极规检定规程 ≤100mm U =0.9μm 19 试验筛 孔径 1303 JJF 1175-2007 试验筛校准规范 (0.02~125)mm U =(0.002~0.04)mm 20 直角尺 垂直度 1303 JJG7-2004 直角尺检定规程 500mm U=0.2mm 21 角度尺 角度 1303 JJG33- 2002 角度尺检定规程 (0~320)° U=1′ 22 平板 平面度 1303 JJG117-2005 平板检定规程 400mm×400 mm至2500mm×1600mm U=(0.9~3)mm 23 工具显微镜 长度 1309 JJG56-2000 工具显微镜检定规程 (0~200)mm U= 1.4μm 24 坐标测量机 长度 1309 JJF1064-2010 坐标测量机校准规范 (0~1000)mm U=(0.3+L/1000)μm 25 影像测量仪(二次元) 长度 1309 JJG56-2000 工具显微镜检定规程 ≤200mm U=1.4μm 26 半径样块 圆弧半径 1308 JJG58-2010 半径样板检定规程 R(1~25)mm U=(0.006~0.009)mm 27 表面粗糙度测量仪 粗糙度 1308 JJF1105-2003 触针式表面粗糙度测量仪校准规范 Ra(0.1~3.5) μm Urel =3%,k=3 28 斜塞尺/楔形塞尺 长度 1303 JJF1110-2003 建筑工程质量检测器组校准规范 (0~15)mm U=0.04mm 29 杠杆表 长度 130321 JJG35-2006 杠杆表检定规程 (0~1)mm U =1.3μm 29 杠杆表 长度 130321 JJG35-2006 杠杆表检定规程 (0~0.4)mm U =0.6μm 30 高度卡尺 长度 1303 JJG31-2011 高度卡尺检定规程 (0~1000)mm U=(0.01~0.04)mm 31 测厚规/高度规 长度 1303 JJG830-2007 深度百分表试行检定规程 ≤50 mm U=(2.1~3.2)μm 33 框式、条式水平仪 角度 1309 JJF1084-2002 框式水平仪和条式水平仪校准规范 ≤1.5mm/m Urel=6% 34 纤维卷尺、测绳(布卷尺) 长度 1303 JJG5-2001 纤维卷尺、测绳检定规程 (0~50)m U=(0.14~0.6)mm 35 计米器(量码表) 长度 1303 JJG987-2004 线缆计米器检定规程 (0~40)m Urel=0.13% 36 X射线 测厚仪 长度 1303 JJG480-2007 X射线测厚仪检定规程 (0~100)µm Urel=9﹪ 37 超声波测厚仪 长度 1309 JJF1126-2004 超声波测厚仪校准规范 (1~200)mm U=(66~74μm) 38 厚度指示表 厚度 1303 JJF1255-2010厚度表校准规范 (0~30)mm U=(2.2~2.7)μm 39 内测千分尺 长度 1303 JJF1091-2002 测量内尺寸千分尺校准规范 (5~50)mm U= (1.3~2)μm 40 孔径 千分尺 长度 1303 JJF1091-2002 测量内尺寸千分尺校准规范 (6~50)mm U=(1.1~1.4)μm 41 杠杆式千分尺 长度 1303 JJG26-2001 杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程 (0~100)mm U=(0.4~1.2)μm 42 数显测高仪 长度 1303 JJF1254-2010 数显测高仪校准规范 (0~1000)mm U=1.8μm

检验设备是实验室检验检测活动直接的工具、重要的基础设施和关键资源,也是实验室能力的重要组成部分,是实验室质量方针和质量目标贯彻实施的重要条件之一。实验室资质认定准则条款规定“实验室应正确配备进行仪器检定和/或仪器校准包括抽样、物品制备、数据处理与分析所需要的所有抽样、测量和检测的设备。”因此,实验室应依据所开展的检测项目的内容和规模配备相应的检测设备,并经有资质的法定计量检定部门检定和/或校准后方可投入使用。 实验室检测水平的提升不仅依赖于人员素质的提高和环境条件的保障,更取决于实验室仪器设备的准确可靠。加强仪器设备的管理,显得尤为重要。仪器设备管理是实验室管理的一个重要环节,直接关系到实验室的检测质量,对检测结果的准确可靠起到至关重要的作用。根据ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力认可准则》之5.6.1条款规定:“用于仪器检测和/或校仪器准的对检测、校准和抽样结果的准确性或有效性有显著影响的所有设备,包括测量设备(例如用于测量环境的设备),在投入使用时应进行检定和/或校准。” 一、仪器设备检定、仪器校准是检测结果准确可靠的重要前提 实验室检测数据的准确性直接关系到实验室检测能力以及检测结果的公正性。要确保检测结果准确可靠,根据设备预期使用的目的和其自身计量特性,制定周期性检定和/或校准计划,并组织实施。以检测设备始终处于受控状态,以实验室长期保持检测结果的准确、可靠、及时、有效。避免设备在使用过程中,随着时间变化,计量性能发生偏移,有可能超出允许的误差范围,给检测工作带来风险。 因此,检测机构能够真实、准确、有效地出具检测、仪器校准和抽样结果的前提就是对仪器设备进行必要的检定、校准,使出具的数据具有好的可溯源性。

提供仪器校准、仪器校正、仪器计量及调试服务的仪器设备种类有: 一、电学类计量校准:万用表、示波器、功率计、电桥、信号发生器、失真度测量仪、频谱分析仪、变频电源、电位差计、高阻计、欧姆表、耐压测试仪、绝缘耐压测试仪、直流稳压电源、电子负载、静电测试仪、频谱分析仪、归纳测试仪、线材测试仪、表面电阻测试仪、毫伏表、安规归纳测试仪、电容箱、火花机、晶体管图示仪、电池归纳测试仪、电力谐波分析仪、匝间试验仪、锂电池维护测试仪等. 电学类: 万用表、电感电容仪、绝缘导通仪、综合仪、功率校准器、插头线综合仪、插头线压降仪、寿命仪、漏电起痕试验机、安规综合仪、极性仪、线圈仪、电机综合仪、二次电池、静电仪、数字功率表、分流器、功率计、计、发生器、失真度测量仪、变频电源、电位差计、高阻计、欧姆表、耐压仪、绝缘耐压仪、直流稳压电源、电子负载、接地电阻仪、线材仪、表面电阻仪、毫伏表、变压器综合、电容箱、火花机、线径仪、电力谐波分析仪、匝间试验仪、锂电池保护仪、内阻仪、电池内阻仪、直流电阻仪、LCR电桥、电参数仪、电容表、电池综合仪……. 无线电学类: 蓝牙综合仪、手机综合仪、网络分析仪、示波器、频谱分析仪、晶体管图示仪、音频阻抗仪、音频分析仪、……. 理化类: 紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、原子吸收光谱仪、液相色谱仪、气相色谱仪、ICP(高频等离子体发射光谱仪)、电导率仪、粘度计、量筒、移液管、滴定管、密度计、…

工程测量类:直流电压表、交流电压表、直流电流表、交流电流表、指针万用表、直流稳压电源、交流稳压电源、UPS电源、脉冲电源、激光电源、直流电子负载、交流电子负载、耐电压测试仪、泄露电流测试仪、钳形表、绝缘电阻表、接地电阻测试仪、接地导通电阻测试仪、电阻应变仪、微欧计、兆欧表、线缆测试仪、表面电阻测试仪、离子风机、人体电阻测试仪、腕带测试仪、绝缘电阻测试仪、内阻测试仪、数字多功能功率测试仪、离子风机检定仪等。

电离实验室: 电离是由直接或间接电离粒子或二者混合组成的。能使受作用物质发生电离现象的,即波长小于100nm的电磁。电离的特点是波长短、频率高、能量高的射线。电离可以从原子、分子或其他束缚状态放出一个或几个电子的过程。电离是一切能引起物质电离的总称,其种类很多,高速带电粒子有α粒子、β粒子、质子,不带电粒子有中子以及X射线、γ射线。

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公司介绍

目前本校准中心仪器校准业务覆盖各个行业,在国内设有多家分公司及合作商,可安排工程师下厂现场校准检测服务,通过项目品种已覆盖行业种类的95%以上,出具cnas证书。

仪器检测可提供包括长度类仪器校准、力学类仪器校准、电学类仪器校准、电磁学类仪器校准、无线电学类仪器校准、光学类仪器校准、理化类仪器校准、热工类仪器校准等计量领域的技术服务.所出具的校准和校准报告符合ISO、UL、3C、CQC、CE及客户验厂审核等要求,校准/检测和报告可在CNAS、ILAC、MRA框架内签订互认协议的欧盟和美洲等56个和地区互认,也可作为体系评审认可、技术成果鉴定,以及行政复议的技术依据,我司将以合理的价格.质的服务,品质的检测技术为广大顾客服务,欢迎您来电.洽谈!

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