气体流量校准仪

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多元气体校准仪

标签:文库时间:2024-07-16
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第四届‘MOTOROLA杯’ 嵌入式处理器设计应用大奖赛(A组)

多元气体校准仪

比赛编号: A11188 日期: 2002年10月2日

姓名: 左 刚 (中文) Zuo Gang (英文) 职业:硕士研究生 姓名: 甄广启 (中文)Zhen Guangqi(英文) 职业:硕士研究生 姓名: 何敬宇 (中文) He Jingyu (英文) 职业:硕士研究生 指导教师: 李晶皎教授

通讯地址: 沈阳东北大学信息学院 邮编: 110004 电子邮箱: shihhuangti@sohu.com 电话: 024-83681069

传真: 024-83681069

推派单位名称: 东北大学信息学院 单位地址: 沈阳东北大学信息学院 单位电话: 024-83681069

单位传真: 024-83681069

内容目录

1 引言..........................................................................................................................

耐压测试仪校准

标签:文库时间:2024-07-16
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一、 运行检查测试

1、将25kΩ标准电阻的两端连接耐压仪的地线. 2、接通电源,将仪器、报警漏电流设定在 100mA.

3、开启仪器,用测试棒击标准电阻另一端,调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警,则判定该仪器处于正常工作状态,若不在3410V至3590V范围内仪器报警的,则仪器工作不正常.

4、当在运行检查时发现设备功能失效,运行检查结果不能满足规定要求时,操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测,并将仪器送去维修.

二、熟悉仪器的各项性能及操作要求,应由固定岗位人员操作、非本岗位人员严禁操作. 三、操作步骤:

操作者坐椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫,只有在测试灯熄灭状态下,无高压输出方可进行被测机型连接或拆卸操作.

1.测试前对仪器进行校准,(方法:漏电电流5mA状态下,用700KΩ陶瓷电阻跨接于地线夹同高压测试棒探头之间至仪器报警为准.

2. 连接被测机型是在确定电压表指定为“0”,测试灯灭状态下将仪器地线夹夹紧被测机散热架,并按下被测机型的电源开关.

3. 设定仪器测试条件:A、电压:3500V;B、漏电流:5mA;C、测试时间定时为:流水线生产时4秒. 4. 将测试棒探头紧贴电源线

空气流量测量系统校准记录

标签:文库时间:2024-07-16
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空气流量测量系统校准记录

主设备名称、型号 试验室温度 初次校准日期 检测日期 测量设备名称 测量设备名称 校准依据 总空气渗透量m3/h 压力差,pa 150 第 1 次 100 50 0 -50 -100 -150 未开孔 开1孔 开2孔 开4孔 开8孔 开16孔 开32孔 升压 降压 升压 降压 升压 降压 升压 降压 升压 降压 升压 降压 升压 降压 正压 负压

空气流量测量系统校准记录

标签:文库时间:2024-07-16
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空气流量测量系统校准记录

主设备名称、型号 试验室温度 初次校准日期 检测日期 测量设备名称 测量设备名称 校准依据 总空气渗透量m3/h 压力差,pa 150 第 1 次 100 50 0 -50 -100 -150 未开孔 开1孔 开2孔 开4孔 开8孔 开16孔 开32孔 升压 降压 升压 降压 升压 降压 升压 降压 升压 降压 升压 降压 升压 降压 正压 负压

混凝土维勃稠度仪校准规程

标签:文库时间:2024-07-16
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水泥混凝土稠度试验仪检定规程

1 范围

本规程适用于水泥混凝土稠度试验用坍落度仪、维勃稠度仪和维勃工作度测定仪的首次检定,后续检定和使用中检验。

2 概述

水泥混凝土稠度试验仪是进行普通或碾压混凝土拌和物稠度性能试验的专用仪器,针对所试验的方法分为坍落度仪、维勃稠度仪和维勃工作度测定仪(维勃稠度仪和维勃工作度测定仪简称维勃仪)。坍落度仪由标尺、坍落度筒、平尺、捣棒和底板等组成;维勃稠度仪由滑动部分、坍落度筒、容器、振动台、旋转架和捣棒等组成,其中滑动部分由测杆(标尺)和圆盘组成;维勃工作度测定仪由滑动部分、配重砝码、容器、振动台、旋转架和捣棒等组成,其中滑动部分由测杆(标尺)和圆盘组成。

3 计量性能要求

3.1 标尺的示值

3.1.1 示值范围:0~250mm,分度值:1mm,示值误差:±0.1mm。 3.1.2 当圆盘或平尺置于坍落度筒上端时,标尺应为零点(零刻线)位置。 3.2 标尺的相对位置

3.2.1 维勃仪测杆与圆盘垂直度误差应不大于1.0mm,测杆与容器同轴度误差应不大于2.0mm。

3.2.2 坍落度仪标尺与底板垂直度误差应不大于0.5mm,平尺底面与底板上表面平行度误差应不大于0.5

LED光强测试仪计量校准

标签:文库时间:2024-07-16
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走向“服务市场”的典范

中国测试技术研究院广州分院东莞工作站仪器检测、校准服务

联系人:林游 158******** 地址:东莞市长安镇莞长路118号特华大厦3楼E-mail:158********@78d12537b90d6c85ec3ac6c2/linyouai1002@78d12537b90d6c85ec3ac6c2 1

中国测试技术研究院广州分院始建于1936年,重组于1950年,其工作职能与业务范畴隶属国家质量监督检验检疫总局管辖。

经广东省质量技术监督局与广州市质量技术监督局批准授权,广东省眼镜产品质量监督检验站、广州市眼镜产品质量监督检验站、广州市计量器具产品质量监督检验站也挂靠在中国测试技术研究院广州分院。

同时,中国测试技术研究院广州分院亦为中国实验室国家认可委员会(CNAS)认可授权的计量校准/检测实验室,其出具的校准/检测报告可在美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、澳大利亚、日本、韩国以及香港、台湾等100个国家和地区获得互认。

中国测试技术研究院广州分院具有独立法人资格、事业编制与第三方公正地位。

目前,中国测试技术研究院广州分院已建立了200余项社会公用计量标准,通过了1200余项CNAS认可校准/检测项目,并可在几何量、温

LED光强测试仪计量校准

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走向“服务市场”的典范

中国测试技术研究院广州分院东莞工作站仪器检测、校准服务

联系人:林游 158******** 地址:东莞市长安镇莞长路118号特华大厦3楼E-mail:158********@78d12537b90d6c85ec3ac6c2/linyouai1002@78d12537b90d6c85ec3ac6c2 1

中国测试技术研究院广州分院始建于1936年,重组于1950年,其工作职能与业务范畴隶属国家质量监督检验检疫总局管辖。

经广东省质量技术监督局与广州市质量技术监督局批准授权,广东省眼镜产品质量监督检验站、广州市眼镜产品质量监督检验站、广州市计量器具产品质量监督检验站也挂靠在中国测试技术研究院广州分院。

同时,中国测试技术研究院广州分院亦为中国实验室国家认可委员会(CNAS)认可授权的计量校准/检测实验室,其出具的校准/检测报告可在美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、澳大利亚、日本、韩国以及香港、台湾等100个国家和地区获得互认。

中国测试技术研究院广州分院具有独立法人资格、事业编制与第三方公正地位。

目前,中国测试技术研究院广州分院已建立了200余项社会公用计量标准,通过了1200余项CNAS认可校准/检测项目,并可在几何量、温

混凝土维勃稠度仪校准规程

标签:文库时间:2024-07-16
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水泥混凝土稠度试验仪检定规程

1 范围

本规程适用于水泥混凝土稠度试验用坍落度仪、维勃稠度仪和维勃工作度测定仪的首次检定,后续检定和使用中检验。

2 概述

水泥混凝土稠度试验仪是进行普通或碾压混凝土拌和物稠度性能试验的专用仪器,针对所试验的方法分为坍落度仪、维勃稠度仪和维勃工作度测定仪(维勃稠度仪和维勃工作度测定仪简称维勃仪)。坍落度仪由标尺、坍落度筒、平尺、捣棒和底板等组成;维勃稠度仪由滑动部分、坍落度筒、容器、振动台、旋转架和捣棒等组成,其中滑动部分由测杆(标尺)和圆盘组成;维勃工作度测定仪由滑动部分、配重砝码、容器、振动台、旋转架和捣棒等组成,其中滑动部分由测杆(标尺)和圆盘组成。

3 计量性能要求

3.1 标尺的示值

3.1.1 示值范围:0~250mm,分度值:1mm,示值误差:±0.1mm。 3.1.2 当圆盘或平尺置于坍落度筒上端时,标尺应为零点(零刻线)位置。 3.2 标尺的相对位置

3.2.1 维勃仪测杆与圆盘垂直度误差应不大于1.0mm,测杆与容器同轴度误差应不大于2.0mm。

3.2.2 坍落度仪标尺与底板垂直度误差应不大于0.5mm,平尺底面与底板上表面平行度误差应不大于0.5

MEMS陀螺仪参数校准方法研究

标签:文库时间:2024-07-16
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MEMS陀螺仪参数校准方法研究

摘 要: 针对陀螺仪标定成本与精度之间矛盾的问题,建立了陀螺仪的误差模型,探索了一组最佳标定位置,提出了针对陀螺仪的零偏、标度因数和安装误差角等参数引起测量数据出现偏差的4位置标定方法。并将该方法应用于机载系统的姿态测量单元,估计出了陀螺的标定参数,并对标定后的陀螺仪进行试验测试。测试结果表明,标定后陀螺仪的性能满足预期试验要求,验证了该标定方法的正确性和有效性。

关键词: 陀螺仪;标定;4位置;零偏;标度因数;安装误差 引言

三轴陀螺仪常用来测量物体三个方向的角速率信息,及估计设备姿态信息。相对于传统陀螺仪,采用MEMS集成制造工艺的陀螺仪具有重量轻、体积小、成本低、可靠性高等优点,在机载导航及车载导航等领域得到了广泛应用。系统姿态测量的精度除了与姿态解算算法有关外,还与MEMS陀螺仪的加工工艺及安装精度相关。因而,对MEMS陀螺仪误差估计和标定的研究具有重要意义[1-2]。

陀螺仪的标定方法主要有基于转台的多位置角速率试验标定方法[3]和现场多位置标定方法[4-5]。传统的标定方法以高精度转台为测试基础,标定过程非常复杂。现场标定能够降低工作量,但标定精度相对较差。文献[6]在陀螺速率试

MEMS陀螺仪参数校准方法研究

标签:文库时间:2024-07-16
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MEMS陀螺仪参数校准方法研究

摘 要: 针对陀螺仪标定成本与精度之间矛盾的问题,建立了陀螺仪的误差模型,探索了一组最佳标定位置,提出了针对陀螺仪的零偏、标度因数和安装误差角等参数引起测量数据出现偏差的4位置标定方法。并将该方法应用于机载系统的姿态测量单元,估计出了陀螺的标定参数,并对标定后的陀螺仪进行试验测试。测试结果表明,标定后陀螺仪的性能满足预期试验要求,验证了该标定方法的正确性和有效性。

关键词: 陀螺仪;标定;4位置;零偏;标度因数;安装误差 引言

三轴陀螺仪常用来测量物体三个方向的角速率信息,及估计设备姿态信息。相对于传统陀螺仪,采用MEMS集成制造工艺的陀螺仪具有重量轻、体积小、成本低、可靠性高等优点,在机载导航及车载导航等领域得到了广泛应用。系统姿态测量的精度除了与姿态解算算法有关外,还与MEMS陀螺仪的加工工艺及安装精度相关。因而,对MEMS陀螺仪误差估计和标定的研究具有重要意义[1-2]。

陀螺仪的标定方法主要有基于转台的多位置角速率试验标定方法[3]和现场多位置标定方法[4-5]。传统的标定方法以高精度转台为测试基础,标定过程非常复杂。现场标定能够降低工作量,但标定精度相对较差。文献[6]在陀螺速率试