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庆阳设备检验标定,仪器校准检测中心

更新时间:2024-06-28 03:28:50 编号:671i6ifrg4f472
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庆阳设备检验标定,仪器校准检测中心

仪器简介
三坐标测量仪是指在一个六面体的空间范围内,能够表现几何形状、长度及圆周分度等测量能力的仪器,又称为三坐标测量机或三坐标量床。三坐标测量仪又可定义“一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点(x,y,z)及各项功能测量的仪器”。三坐标测量仪的测量功能应包括尺寸精度、定位精度、几何精度及轮廓精度等 [1] 。
机型介绍
结构型式:三轴花岗岩、四面全环抱的德式活动桥式结构
传动方式:直流伺服系统 + 预载荷空气轴承
长度测量系统:RENISHAW开放式光栅尺,分辨率为0.1μm
测头系统:雷尼绍控制器、雷尼绍测头、雷尼绍测针
机 台:(00级)花岗岩平台
使用环境:温度(20±2)℃,湿度40%-70% ,温度梯度1℃/m,温度变化 1℃/h
空气压力:0.4 MPa - 0.6 Mpa
空气流量:25 L/min
长度精度MPEe: ≤2.1+L/350 (μm)
探测球精度MPEp: ≤2.1μm

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按三坐标测量仪结构可分为如下几类:
1.移动桥架型(Movingbridgetype)
移动桥架型,为常用的三坐标测量仪的结构,轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿水平梁在方向移动,此水平梁垂直轴且被两支柱支撑于两端,梁与支柱形成“桥架”,桥架沿着两个在水平面上垂直和轴的导槽在轴方向移动。因为梁的两端被支柱支撑,所以可得到小的挠度,且比悬臂型有较高的精度。
2.床式桥架型(Bridgebedtype)
床式桥架型,轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿着垂直轴的梁而移动,而梁沿着两水平导轨在轴方向移动,导轨位于支柱的上表面,而支柱固定在机械本体上。此型与移动桥架型一样,梁的两端被支撑,因此梁的挠度为少。此型比悬臂型的精度好,因为只有梁在轴方向移动,所以惯性比全部桥架移动时为小,手动操作时比移动桥架型较容易。
3.柱式桥架型(Gantrytype)
柱式桥架型,与床式桥架型式比较时,柱式桥架型其架是直接固定在地板上又称为门型,比床式桥架型有较大且更好的刚性,大部分用在较大型的三坐标测量仪上。各轴都以马达驱动,测量范围很大,操作者可以在桥架内工作。
4.固定桥架型(Fixedbridgetype)
固定桥架型,轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿着垂直轴的水平横梁上做方向移动。桥架(支柱)被固定在机器本体上,测量台沿着水平平面的导轨作轴方向的移动,且垂直于和轴。每轴皆由马达来驱动,可确保位置精度,此机型不适合手动操作。
5.L形桥架型(L-Shpaedbridgetype)
L形桥架型,这个设计乃是为了使桥架在轴移动时有小的惯性而作的改变。它与移动桥架型相比较,移动组件的惯性较少,因此操作较容易,但刚性较差。
6.轴移动悬臂型(Fixedtablecantileverarmtype)
轴移动悬臂型,轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿着垂直轴的水平悬臂梁在轴方向移动,悬臂梁沿着在水平面的导槽在轴方向移动,且垂直于轴和轴。此型为三边开放,容易装拆工件,且工件可以伸面即可容纳较大工件,但因悬臂会造成精度不高。
7.单支柱移动型(Movingtablecantileverarmtype)
单支柱移动型,轴为主轴在垂直方向移动,支柱整体沿着水平面的导槽在轴上移动,且垂直轴,而轴连接于支柱上。测量台沿着水平面的导槽在轴上移动,且垂直轴和轴。此型测量台面、支柱等具很好的刚性,因此变形少,且各轴的线性刻度尺与测量轴较接近,以符合阿贝定理。
8.单支柱测量台移动型(Singlecolumnxytabletype)
单支柱测量台移动型,轴为主轴在垂直方向移动,支柱上附有轴导槽,支柱被固定在测量仪本体上。测量时,测量台在水平面上沿着轴和轴方向作移动。
9.水平臂测量台移动型(Movingtablehorizontalarmtype)
水平臂测量台移动型,厢形架支撑水平臂沿着垂直的支柱在垂直(轴)的方向移动。探头装在水平方向的悬臂上,支柱沿着水平面的导槽在轴方向移动,且垂直轴,测量台沿着水平面的导槽在轴方向移动,且垂直于轴和轴。这是水平悬臂型的改良设计,为了消除水平臂在轴方向,因伸出或缩回所产生的挠度。
10.水平臂测量台固定型(Fixedtablehorizontalarmtype)
水平臂测量台固定型,其构造与测量台移动型相似。此型测量台固定,、轴均在导槽内移动,测量时支柱在轴的导槽移动,而轴滑动台面在垂直轴方向移动。
11.水平臂移动型(Movingramhorizotalarmtype)
水平臂移动型,轴悬臂在水平方向移动,支撑水平臂的厢形架沿着支柱在轴方向移动,而支柱垂直轴。支柱沿着水平面的导槽在轴方向移动,且垂直轴和轴,故不适合的测量。除非水平臂在伸出或回收时,对因重量而造成的误差有所补偿。大多数情况应用在车辆检验工作。
12.闭环桥架型(Ringbridgetype)
闭环桥架型,由于它的驱动方式在工作台中心,可减少因桥架移动所造成冲击,为所有三坐标测量仪中稳定的一种

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直读光谱仪金属和合金样品分析 
直读光谱仪工作者使用直读光谱仪进行金属和合金样品分析的时候,需要完成两项任务。其一,做好样品分析前的准备工作;其二,完成金属和合金样品分析的任务。由于国内直读光谱仪的类型较多,不可能都给予介绍。
分析前的准备
启动光谱仪
当您进入光谱室,准备分析,要启动直读光谱仪。其操作步骤为:
(1)启动光谱室的供电电源,检查交流供电220VAC±10%。;
(2)启动直读光谱仪的电源开关。
直读光谱仪应保持24h都通电。即使在节假日,也不要停电,一旦停电后,可能要经过较长时间才能得到好的分析结果。仪器长期通电,光谱仪的高压开关一定要加上,长期保持光电倍增管的工作状态。
开启真空泵阀门
接通光谱仪电源开关之后,真空泵被启动。
注意:真空泵的阀门不要急于打开,真空泵工作几分钟之后,才能打开真空泵阀门。下能光谱仪一启动,立即打开真空泵阀门。防止当真空室处于真空状态,而真空泵泵体处非真空状态,以至于真空泵油倒吸到分子筛和真空室内,造成大事故。
加光电倍增管高压
操作方法:
(1)将HV开关ON/OFF拨到ON状态。
(2)按压开关上面的RESET(复位)开关,HV指示灯亮表示光电倍增管的高压已注意:1)刚打开光谱仪至少要抽半个小时的真空,使光学室的真空达到6.67kPa0Torr)以下,或更少些。观察真空表Pointsetl指示灯亮(见图3-3),表示可以加高(Pointsetl——设置真空与HV联锁的值,即6.67kPa、50Torm)。Pointsetl指示灯不亮,加不压,真空与HV有连锁保护。
(3)真空度大于16kPa(120Tom)以上,不能加HV,否则会引起光电倍增管管
座跳火。

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重金属含量检测用原子吸收分光光度计,产品简介:
原子吸收分光光度计突破了国产产品在氘灯扣背景技术上的瓶颈,为元素定量分析提供可靠。采用数据库信息系统工作站软件,提供快捷准确的检测信息和检测方法,降低了分析人员的工作难度。


重金属含量检测用原子吸收分光光度计,产品参数:
石墨炉原子化系统
特征量(Cd) 0.5×10-12g 
检出限(Cd) 1.0×10-12g
精密度 RSD≤1.5% 
加热温度范围 室温~3000℃
加热控温方式 干燥灰化阶段功率控制方式、原子化阶段采用光控大功率方式
控温精度 精度≤1%
升温速率 2000℃/秒
加热条件设定 多11个程序,斜坡升温,阶段升温,大功率升温
安全保护 具有氩气欠压指示,冷却水流量不足,过热,过流报警及自动保护功能
背景校正
氘灯背景校正 1A时≥50倍
数据处理
测量方式 空气-乙炔火焰法,氢化物发生器原子吸收法,石墨炉法
浓度计算方式 标准曲线法(1~3次曲线),标准加入法
重复测量次数 1~20次,重复测量计算平均值,自动给出标准偏差和相对标准偏差
结果打印 参数打印,数据结果打印,结果可导出为Excel文件,图形打印,汇总报告。


浅析饲料原子吸收光谱仪的操作注意事项
原子吸收光谱仪的主要用途:

原子吸收光谱仪可测定多种元素,火焰原子吸收光谱法可测到10-9g/mL数量级,石墨炉原子吸收法可测到10-13g/mL数量级。其氢化物发生器可对8种挥发性元素汞、砷、铅、硒、锡、碲、锑、锗等进行微痕量测定。


原子吸收光谱仪在日常使用中的需注意如下事项:
一、开机前:
1、检查各插头是否接触良好;
2、空心阴极灯使用前需要进行一定时间的预热; 
3、工作中防止毛细管折弯,小心不要损伤毛细管口或内壁;
4、日常分析完毕,在不灭火的情况下喷雾蒸馏水,对喷雾器、雾化室和燃烧器进行清洗;


二、单色器:

1、单色器严禁用手触摸和擅自调节;
2、用少量气体吹去其表面灰尘,不准用擦镜纸擦拭;
3、点火时,先开助燃气,后开燃气;
4、关闭时,先关燃气,后关助燃气;


三、石墨炉使用注意事项:
1、样品注入的位置要保持一致,减少误差;
2、工作时,冷却水的压力与惰性气流的流速应稳定;
3、使用石墨炉时,石墨炉电源要与主机电源不同相;
4、不能盲目进样,浓度太高会造成石墨管被污染,可能多次高温清烧也烧不干净,造成石墨管报废;

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标准物质是具有准确量值、并用于计量目的的特殊测量标准,其定义为:
标准物质是指具有一种或多种足够均匀和很好地确定了特性值,用以校准装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。 有证标准物质是指附有证书的标准物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的用于表示该特性值的计量单位,每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。 基准标准物质是指一种用基准方法确定量值、具有高计量品质的标准物质。
通常分为物理化学计量和分析化学计量两大类。物理化学计量着重研究物质的理化特性量,如热量、粘度、酸度、电导率、湿度、粒度和浊度等。分析化学计量着重研究物质的组成成分,包括物质量的定义复现,化学成分标准物质,分析方法和分析仪器等。

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作为一种快速、简便和的分析工具与手段,ICP-OES(电感耦合等离子体发射光谱仪)被广泛地应用在各种元素分析的领域。然而,目前商品化的ICP-OES,由于其内在结构和性能的局限,无法满足愈来愈复杂的元素分析需求。以其匠心的创新性设计,可的满足研发、工业、环保、石化、地质、生化等领域的用户需要,尤其适合复杂基体样品的分析。
仅从仪器的外观即可看出:不同于传统的ICP光谱仪。仪器左侧的部分是特的光学系统,它采用了专利的创新技术,具有的分辨率、准确度和稳定性。
可以方便的安装在任何实验室中,仪器的表面经过特殊的防腐处理,而且在整个进样室内部也覆盖有耐强腐蚀液体的保护膜。所有的部件和水电气接头都分别立放置,无须使用者拆装仪器,维护和保养更加方便。提供两种观测模式:轴向(水平)观测和径向(垂直)观测,新的帕邢-龙格光学系统在130nm到340nm波长范围内均可保持恒定的分辨率。
用途
可广泛适用于科研、冶金、机械、石化、环保、食品、地质、生化等愈来愈复杂的元素分析需求,以其匠心的创新性设计,尤其适合复杂基体样品的分析。
特点
的性能,完全满足复杂样品的分析
两种观测模式:轴向(水平)和径向(垂直)
样品进样系统全自动定位
秒维护的高频固态发生器可产生稳定的等离子体
特的光学系统可实现佳的分辨率
宽广的光谱范围130nm到770nm能提供合适的谱线选择
远紫外线区光学系统无需维护,降低运行成本

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SPECTROXSORT便携光谱仪采用新一代SDD硅漂移检测器提高了精度和稳定性的同时地缩短了检测时间2S,特别适合在用户现场进行大批量的金属材料成分分析、牌号鉴别和材料分选。
仪器特点
 采用特殊设计的SDD检测器
– 更快速的数据采集à更快速的结果显示
– 10倍于同类仪器的分辨率
– X光管超长的使用寿命
 没有基体限制,无须用户再进行曲线设置
 2秒钟即可分析多41种元素MgtoTh(Cr、Ni、Mn、Mo等)
 2秒钟即可获得实验室级别的检测结果
 10秒钟即可分析包括MgAl,Si,andP在内的轻元素,无须增加真空或氦气冲洗装置
 每次检测完毕后,仪器自动校准,斯派克的ICAL技术
 仪器前端激发孔带有保护快门,同时,快门兼具ICAL校准样品、保护检测器、防止误操作辐射泄漏等功能
-如无样品被检测,1秒钟内快门自动关闭-保护操作者及他人
 枪头和快门之间有安全箔膜,保护仪器内部
 枪头上的防护圈,防止射线散开

仪器校准基本要求环境条件 校准如在检定(校准)室进行,则环境条件应满足实验室要求的温度、湿度等规定。校准如在现场进行,则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准。 仪器 作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。 人员 校准虽不同于检定,但进行校准的人员也应经有效的考核,并取得相应的合格证书,只有持证人员方可出具校准证书和校准报告,仪器校准也只有这种证书和报告才认为是有效的。
仪器校准之相关计量标准的工作原理:内径表是由指示表和带有杠杆传动或线性传动机构的表架组成,将测量元件的直线位移变为指针的角位移或数值量值的计量器具。主要用于比较法测量工件的内径尺寸。指示表测量方法:先将检定器和百分表分别对好零位,百分表示值误差是在正行程的方向上每隔10个分度进行校准的。检定器移动规定分度后,仪器校准在百分表上读取各点相应的误差值,直到工作行程的终点。指示表的工作行程示值误差由正行程内各受检点误差中的大值与小值之差来确定。

通过产业计量发展,建设计量大数据应用和管理,加强对产业数据的统计、分析,提升计量管理的时效性和有效性。大力发展产业中高技术、高附加值的计量服务,实现科研、技术增值,创新计量服务模式,将计量由劳动密集型服务业向技术密集型服务业转变,全面提升计量服务区域经济和社会转型的水平。
校准是在规定条件下,为确定测量设备所指示的量值与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。校准结果既可陚予被测量以示值,乂可确定示值的修正值。同时,校准也可确定其他计量特性,如影响量的作用等。因此,在计量确认 过程中对测量设备进行校准,其目的就是为了确定测量设备的计量特性。
仪器校准的要求.①测量设备的校准是实现计量确认的关键环节。校准应按规定的确认间隔和校准规范进行。②用于校准的计量标准其量值溯源至国家计量基准或社会公用计量标准。③校准结果应形成文件,例如仪器校准证书或仪器校准报告(当校准是由外部完成 时)。校准结果是下一步实施计量验证的重要输人。因此,校准结果的信息应该完整、准确,以便于计量验证工作的顺利进行。

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