非接触式混凝土收缩仪用位移传感器校准规范 报批稿.docx

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1、Ifjfa(皖)安徽省地方计量技术规范JJF(皖)XX-XXXX非接触式混凝土收缩仪用位移传感器校准规范CaIibrationSpecificationforDisplacementSensorsofNon-contactConcreteShrinkageInstrumentsXXXX-XX-XX 实施XXXX-XX-XX发布安徽省市场监督管理局发布JJF (皖)XX-XXXX :非接触式混凝土收缩仪用位移传感器校准规范CaIibrationSpecificationforDispIacementSensorsofNon-contactConcreteShrinkageInstruments归

2、口单位:安徽省几何量计量技术委员会主要起草单位:铜陵市计量测试研究所参加起草单位:铜陵市度量衡管理所本规范委托安徽省几何量计量技术委员会负责解释本规范主要起草人:程亮(铜陵市计量测试研究所)陈超(铜陵市计量测试研究所)吴郁蕾(铜陵市计量测试研究所)李长杰(铜陵市计量测试研究所)鲍超(铜陵市计量测试研究所)参加起草人:施蓉(铜陵市度量衡管理所)目录引言(II)1范围(1)2引用文件(1)3概述(1)4计量性能要求(2)4.1测量重复性(2)4.2示值误差(2)4.3示值稳定性(2)5校准条件(2)1.1 环境条件(2)1.2 校准用标准器及其他设备(2)6 校准项目和校准方法(2)7 .1测量重

3、复性(2)7.1 示值误差(3)7.2 示值稳定性(3)7校准结果表达(3)8复校时间间隔(3)附录A校准原始记录格式(4)附录B校准证书内页格式(5)附录C位移传感器示值误差校准结果测量不确定度评定示例(6)附录D静态测量台架及金属圆盘相关技术要求(9)本规范以JJFlOOl-2011通用计量术语及定义、JJF10712010国家计量校准规范编写规则和JJF1059.1-2012测量不确定度评定与表示为基础性系列规范进行制定。本规范为首次发布。非接触式混凝土收缩仪用位移传感器校准规范1 范围本规范适用于非接触式混凝土收缩仪用位移传感器(以下简称为位移传感器)的校准。2 引用文件JJG2012

4、018指示类量具检定仪JJG8182018磁性、电涡流式覆层厚度测量仪GB/T500822009普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法CECS132009纤维混凝土试验方法凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于该规范,凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。3概述位移传感器通常用于测定混凝土自成型后任意时段的自由收缩变形,也可用于无约束状态下早龄期混凝土与外界隔湿交换的条件下自收缩变形的测量,见图1、图2所示。位移传感器的工作原理是利用交变磁场,并在其附近位置的金属导体表面产生电涡流场,从而测量被测体(必须是金属导体)与探头端面之间静态和动态的相对位移变化。1一传

5、感器显示仪表;2一位移传感器;3金属标靶;4一试模图2结构示意图1一传感隅显示仪表;2一位移传感器:3金属标靶;4一试模4计量性能要求4. 1测量重复性位移传感器的测量重复性不大于0.4m+l%Lo4.2示值误差位移传感器示值误差不超过(2m5%L)o4.3示值稳定性位移传感器在1h内的变化不超过2m+5%L。注:1、实际位移变化值。2、校准指标不用于合格性判定,仅供参考。5校准条件5.1 环境条件环境温度:(202);环境湿度:(605)%RHo校准前,被校仪器平衡温度的时间不少于4h。校准地点不应有强磁场干扰,无强振动源。5.2 校准用标准器及其他设备标准器的最大允许误差绝对值应不大于被校

6、位移传感器最大允许误差绝对值的1/4。推荐使用表1所列校准用标准器及其他设备,允许使用其他符合要求的标准器进行校准。表1校准用标准器及其他设备序号校准用标准器技术要求1光栅式测微仪0.5m级2静态测量台架见附录D6校准项目和校准方法首先检查外观,确定没有影响校准计量特性的因素后再进行校准。将位移传感器和光栅式测微仪分别稳固的安装在静态测量台架两端,然后锁紧各部分紧固螺母。安装方式见图3所示。6.1 测量重复性通过位移调节螺母将金属圆盘调节至位移传感器量程的2/3处,在同一位置连续测量9次,取9次示值中的最大值与最小值之差的1/3作为测量重复性。6.2 示值误差按使用说明进行零点调整后,在传感器

7、量程内大致均匀分布五点作为校准点(含最接近量程上、下限的点)依次测量,每个校准点连续测量5次,取平均值作为该点的示值。其示值误差按公式(1)计算:l=LL(1)式中:4位移传感器的示值误差,m;位移传感器的平均示值,m;L光栅式测微仪的示值,m06.3 示值稳定性通过位移调节螺母将金属圆盘调节至位移传感器量程的1/2处,锁紧紧固螺母。记下第一次读数,以后每间隔15min记一次读数,连续记录Ih,取5次读数中的最大值与最小值之差作为测量结果。7校准结果表达校准后的非接触式混凝土收缩仪用位移传感器出具校准证书,校准证书内容及内页格式件附录B。8复校时间间隔由于复校时间间隔的长短是由器具的使用情况、

8、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的,因此用户可根据实际使用情况自行决定复校时间间隔,建议复校时间间隔为1年。附录A非接触式混凝土收缩仪用位移传感器校准记录(推荐性)原始记录编号:校准证书编号:委托单位设备编号测量范围型号/规格制造厂校准地点温度相对湿度校准依据校准用标准设备溯源信息名称设备编号规格型号不确定度或准确度等级或最大允许误差证书编号有效期至1、测量重复性()测量次数123456789(MaX-Min)/3示值2、示值误差()标准值位移传感器示值()示值平均值示值误差12345示值稳定性()初始示值15min示值30min示值45min示值60min示值Max-Min测量不确定度:

9、,k=2校准员:核验员:校准日期:备注:附录B校准证书内页格式(推荐性)校准证书编号:校准机构授权说明校准环境条件及地点温度地点相对湿度其他校准使用的计量标准装置名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差计量标准证书编号有效期至校准使用的主要标准器名称测量范围不确定度/准确度等级/最大允许误差检定/校准证书编号有效期至校准结果:测量重复性:示值误差:测量不确定度:,k=2示值稳定性:以下空白附录C位移传感器示值误差校准结果测量不确定度评定示例C.1测量方法首先按使用说明对位移传感器进行零点调整,然后用光栅式测微仪进行测量。本文以500m测量点为例,进行示值误差校准结果测量不确定度评定。C.

10、2测量模型位移传感器示值误差Q:l-L-LL=(LS+Z.a.)-(Ld+Ld.ad.td)(Cl)式中:Z一位移传感器的示值;L-光栅式测微仪的示值;L一位移传感器的示值(20条件下);4光栅式测微仪的示值(20条件下);金、4一分别为光栅式测微仪和静态测量台架测杆间的线膨胀系数;zs.rd-分别为光栅式测微仪和静态测量台架测杆间偏离温度20C时的数值。令心=asad4=aQTd,则4=4十%,ATd=4一St取LU4;glZdts得用=4.4+i,+JadBc2)C.3灵敏系数CS=/叱=1Cd=2/%=-1Aa=/的=LNC.4不确定度来源C.4.1测量重复性小见表C.loC.4.2光栅

11、式测微仪的示值误差2见表C.1。C.4.3光栅式测微仪测杆和静态测量台架测杆间的线膨胀系数差3见表C.1。C.5不确定度分量汇总一览表表C.1500m时的标准不确定度分量汇总一览表标准不确定度分量U(Xi)不确定度来源标准不确定度值U(Xi)灵敏系数CiICiIu(Xi)测量重复性0.017mm10.30m2测微仪的示值误差0.012mm-I0.29m3测微仪测杆和静态测量台架测杆的线膨胀系数差0.41x10-6c/Lr0.08mMc=0.39mC.6标准不确度评定C.6.1测量重复性引入的不确定度5对仪器的500m分别重复测量10次,502m502pm、502pm、502m,502gm、50

12、2m502pm、502m501pm、502m用贝塞尔公式计算得实验标准差为:测量点500m时:u0.30mC.6.2测量用光栅式测微仪的示值误差引入的不确定度出光栅式测微仪的最大允许误差为0.5m,按均匀分布,k=30U2=0.29mC. 6.3光栅式测微仪测杆和静态测量台架测杆的线膨胀系数差引入的不确定度修光栅式测微仪测杆和静态测量台架测杆的材质基本相同,线膨胀系数均为(11.51)10-6oC,则两者的线膨胀系数差在2IO/。C-I范围内按三角分布:=6,以温度偏离标准温度2计算,则%=110-6/cyA=0.41IO6/1光栅式测微仪测杆和静态测量台架测杆总长度约为在Ioomm时:,=?

13、9%=100mm2oC0.41Xl-6oC,0.08mC. 7合成标准不确定度外Uc-+(qX/)2+(CXU3)2L=500m时:uc=0.39mC.8扩展不确定度U=kuc取A=2L-500m时:U=20.39m=0.78m其他测量点可按同理评定。附录D静态测量台架及金属圆盘相关技术要求D. 1测杆测量面的表面粗糙度测杆测量面的表面粗糙度不大于0.1moD.2测杆测量面的平面度测杆测量面的平面度不大于lm,只允许中间凸,边缘0.2mm内允许塌边。D. 3测杆测量面与测杆旋转轴线的垂直度测杆测量面与测杆旋转轴线的垂直度不大于13。D.4金属圆盘材料:45#钢D.5金属圆盘对应传感器探头的尺寸:金属圆盘直径:G75mm或GIO5mm最大校准探头:25mm;金属圆盘直径:0105mm或0125mm最大校准探头:35mm;金属圆盘直径:GI50mm或0175mm最大校准探头:G50mm。

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