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JJF(闽) 1115-2020 蠕动泵校准规范.pdf简介:
"JJF(闽) 1115-2020 蠕动泵校准规范.pdf" 是一份由中国福建省质量技术监督局发布的地方标准,全称为"蠕动泵校准规范"。这份规范主要针对蠕动泵这一特定类型的计量设备进行校准工作的指导。蠕动泵是一种通过蠕动效应工作的精密流体传输设备,广泛应用于实验室、制药、化工等领域。
该规范详细规定了蠕动泵的校准方法、校准条件、校准周期、校准结果的表示和报告等方面的要求,旨在确保蠕动泵的测量准确性和稳定性,以满足相关行业和领域的使用需求。它为蠕动泵的校准提供了统一的技术标准,有助于提升测量设备的公信力和使用效率。
JJF(闽) 1115-2020 蠕动泵校准规范.pdf部分内容预览:
JJF(闽)1115—20205计量特性5.1流量最大允许误差不超过土5%。5.2流量稳定性不超过3%。5.3转速误差不超过土5%。注:以上指标不是用于合规性判断,仅供参考。6校准条件6.1环境条件6.1.1温度:15℃~35℃或满足产品使用说明书要求6.1.2相对湿度:不大于80%。6.1.3工作台无机械振动。6.2测量标准及其他设备6.2.1数字式转速表:0.5级,最小分度值0.1r/min。6.2.2电子天平:高准确度级,最大称量不小于100g,最小分度值不大于1mg(校准流量:≤10mL/min);最大称量不小于1000g,最小分度值不大于0.01g(校准流量:10mL/min~500mL/min);最大称量不小于6kg,最小分度值不大于1g(校准流量:>500mL/min)。6.2.3电子秒表:分辨力0.01S。6.2.4水银温度计:分度值0.1℃。6.2.5烧杯。6.2.6流体:纯水。注:选用其他流体时应说明流体的类型及密度。7#校准项目和校准方法校准项目可根据被校仪器的预期用途选择使用。对校准规范的偏离,应在校准证书中说明。校准前,首先对蠕动泵的外观、各部分相互作用进行检查,在确定无影响计量特性的因素后进行校准7.1流量示值误差和流量稳定性实验开始前仪器和实验用纯水应在实验环境中静置2小时以上。安装并记录2
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泵头和泵管型号,测量实验用纯水的密度。调节调速旋钮GB∕T 2479-1996普通磨料 白刚玉,选择最大流量点的 20%、50%和100%作为测试点,待出口处有稳定流体流出后,用事先称重过的 洁净烧杯收集流体,同时用电子秒表计时,流体收集时间一般为5min(根据流 量大小可调节收集时间),在电子天平上称重,每个测试点重复测量三次,取各 点三次测量计算出的平均值作为该点的流量测量值。对于转向可逆的端动泵应分 别进行正转、反转两个方向的校准。 流量测量值按公式(1)计算。
流量测量值,mL/min; W2——烧杯+流体的质量,g; Wi——烧杯的质量,g; t——收集流体的时间,min。 流量示值误差按公式(2)计算
Ss——流量示值误差,%; Fs——流量点设定值,mL/min。 流量稳定性按公式(3)计算,
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在泵头上作好明显标记,安装好转速表。调节调速旋钮,选择最大转速点的 20%、50%和100%作为测试点,待转速稳定后,分别记录螨动泵转速设定值和 转速表测量值。每个测试点重复测量三次,取各点三次测量计算出的平均值作为 该点的转速测量值,按公式(4)计算转速误差。对于转向可逆的端动泵应分别 进行正转、反转两个方向的校准。
经校准的端动泵出具校准证书,校准证书至少应 a)标题:“校准证书”; b)实验室名称和地址; c)进行校准的地点(如果与实验室的地址不同); d)证书的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标 e)客户的名称和地址; f)被校对象的描述和明确标识; g)进行校准的日期; h)校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号: i)本次校准所用计量标准的溯源性及有效性说明; j)校准环境的描述; k)校准结果及其测量不确定度的说明:
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1)对校准规范的偏离的说明; m)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识; n)校准人和核验人签名; o)校准结果仅对被校对象有效性的声明; p)未经校准实验室书面批准,不得部分复制校准证书的声明。 校准记录参考格式见附录A,校准结果参考格式见附录B。
建议蠕动泵复校时间间隔为1年。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用 况、使用者、仪器本身质量等诸多因素决定的,因此,送校单位可根据实际使 用情况自主决定复校时间间隔
JJF(闽)1115—2020附录 B蠕动泵校准结果参考格式校准结果校准结果序号校准项目测量点设定值示值误差测量结果扩展不确定度20%1流量示值误差Ss50%100%20%2流量稳定性SR50%100%20%3转速误差の50%100%最大流量:最大转速:说明:7
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表C.1不同温度下纯水的密度表
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动泵流量示值误差测量结果不确定度评
式中: Ss—流量示值误差,%; Fm——同一设定流量点3次测量值的算术平均值,mL/min; Fs—流量点设定值,mL/min; W 一流体的质量,g; 一实验室温度下纯水密度,g/cm,(不同温度下纯水密度参见附录C); 流体收集时间,min。 对公式(D.1)中各分量求偏导,得各分量灵敏系数:
由于分量间互不相关,则蠕动泵流量示值误差合成标准不确定度方差u表 示为:
D.3标准不确定度分量评定
D.3.1流体质量△W引入的标准不确定度u
ue=ciuw+cu+cui +cur
进行重复性测量,共计10组,记录每组测量的所得的△W;,测量结果如表 D.1所示
表 D. 1测量结果
根据公式(D.2)计算重复性引入的标准不确定度分量。
式中: 测量重复性引入的标准不确定度,g; UW AW; 第i次测量值,g; AW: 测量平均值,g。
测量重复性引入的标准不确定度:
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ZAw=0. 15 g
天平两次称量,属强相关,故测量重复性引入的标准不确定度为2uW1,即 0.30.g
电子天平经上级检定合格,检定证书给出该秤量范围的最大允许误差为土 0.1g,不确定度区间半宽为0.1g,按均匀分布处理,则测量标准准确度引入 的标准不确定度:
Uaw2=0. 1 g/ ~/3 =0. 058 g 流体质量AW引入的标准不确定度uw=/(uaw)+(uaw)=0.306g
D.3.2流体纯水密度引入的标准不确定度u 纯水的密度受温度变化而不同,假设在校准过程中,温度变化量为土0.5℃ 根据密度表可知,其密度变化量为土0.0001g/cm,不确定度区间半宽为0.0001 g/cm,按均匀分布处理,则流体纯水密度引入的标准不确定度:
D.3.3流体收集时间引入的标准不确定
■流体收集时间引入的标准不确定度
D.3.3.1测量标准电子秒表引入的标准不确
4。=0.0001g/cm//3=0.000058g/cm
电子秒表经检定合格,检定证书给出该测量间隔的最大允许误差为土0.07 s,不确定度区间半宽为0.07S,按均匀分布处理,则秒表准确度引入的标准不 确定度:
un =0. 07 s/ V3 =0. 040
D.3.3.2操作人员按下计时反应时间引入的标准不确定度um
D.3.3.2操作人员按下计时反应时间引入的标准不确定度u
3.3.2操作人员按下计时反应时间引入的标准不确定度u1 操作人员的反应时间为0.2s,不确定度区间半宽为0.1S,按均匀分布处理 操作人员按下计时反应时间引入的标准不确定度:
un=0.1 s/3=0.058 s
D.3.4流量点设定值引入的标准不确定度u
被校准蠕动泵的流量设定值分辨力为0.1mL/min,不确定度区间半宽为 0.05mL/min,按均匀分布处理,则分辨力引入的标准不确定度:
un.=0.05//3=0.029mL/min
当测量重复性引入的不确定度分量大于被校准仪器的分辨力所引入的不确 定分量时,不再考虑分辨力所引入不确定度分量。 标准不确定度分量汇总表见表D.2
GB 50583-2010 选煤厂建筑结构设计规范表D.2蠕动泵流量示值误差校准结果标准不确定度分量汇总表
D.4合成相对标准不确定度的计算
合成标准不确定度u.按下式计算:
D.5扩展不确定度的确定
D.6结果及其不确定度报告
ue=w+cup,+cu=0.07%
因子k=2,蠕动泵流量示值误差校准结果的
技术交底U= 2x u. =0. 2 %
蠕动泵流量示值误差为:S,=2.3%,端动泵流量示值误差校准结果的扩展 不确定度: U= 0. 2 %, k= 2 。