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  • 长度计量总的趋势是向大量程、高分辨、动态、自动化多功能等方向发展,并且更好为科研、制造电工业等提供更适用的计量测试仪器。我们配备了坐标测量机、马尔精密万能测长仪、瑞士丹青量块比测仪、图像处理万能工具显微镜、卧式光学计、光栅式指示表检定仪、步矩规、电感测微仪、标准钢卷尺、三等金属线纹尺、二等量块标准装置、二等标准玻璃线纹尺、垂直度测量仪、电子水平仪、GPS 基线场、前照灯检测仪远近光校准器等计量标准。
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企业简介
昆山艾弗特计量校准有限公司专业提供上海,昆山,苏州,无锡,常州,太仓,常熟,张家港,吴江等地区的计量校准服务;以及三坐标检测,扫描检测和供应三坐标,投影仪,影像仪,显微镜,高度仪,粗糙度仪,轮廓度仪,环境试验箱,力学实验仪器,电学实验仪器,理化实验仪器,环境监测仪器,几何测量仪器,温度测量仪器,力学测量仪器,电学测量仪器等产品。
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新闻资讯NEWS

11

2017-12

三坐标测量机测针的正确使用
三坐标坐标测量机是一种高效率的新型精密测量仪器。它广泛应用于制造、电子、汽车和航空航天等工业中。作为一种检测仪器,对零件和部件的尺寸、形状及相互位置进行检测。

三坐标机的测量原理是:将被测物体置于三坐标机的测量空间,可获得被测物体上各点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算可求出被测的几何尺寸、形状和位置。

测头是三坐标机非常关键的部件,是测量机触测被测零件的发讯开关,测头的正确使用决定了测量机的测量可重复性。

测针的组成
测头是坐标测量机的一部分,主要用来触测工件表面,当测头的机械装置移位时,将产生信号触发并采集一个测量数据。一般的测头都是由一个杆和红宝石球组成。红宝石是非常硬的材料,做成的测头的磨损量最小。它的密度也非常低,质量最小,从而可以避免由于机器运动或振动而造成的测头误触发。

测量过程中,要求测针的刚性和测尖的形状都达到尽可能最佳的程度,保证一定的测量精度,在对测头的使用上,应注意:
(1)测针长度尽可能短。测头弯曲或偏斜越大,精度将越低。因此在测量时,尽可能采用短测头。
(2)连接点最少。每次将测针与加长杆连接在一起时,就额外引入了新的潜在弯曲和变形点。因此在应用过程中,尽可能减少连接的数目
(3)使测球尽可能大,主要原因有两个:使得球/杆的空隙最大,这样减少了由于“晃动”而误触发的可能;测球直径较大可削弱被测表面未抛光对精度造成的影响

测针测量的可重复性
所示,当测头的采样方向垂直于测头体(垂直于测杆轴线)时结果最好,应尽可能使采样方向垂直于测头体;如果测头平行于测头体(沿着测杆轴线)采样,其结果的可重复性比垂直于轴采样的可重复性低;如果测头的采样方向既不垂直也不平行于测头体,则所得结果的可重复性还不如平行于测头体;测头采样方向平行于测杆轴线,但是与测头体成一角度,将无法重复,应该尽可能避免。

避免杆的碰撞
测量时若测杆与零件接触,而不是用触点,测量系统则认为是用触点采样的,因此将引起很大的误差。此时,增加测杆球直径将增加球/柱空间,从而减少杆碰撞的可能性,如图3所示。有效工作长度是测杆碰到特征之前,测杆可以达到的深度,通常,球越大,有效工作长度就越大。使用较大的测杆球还可以减少被检组件表面粗糙度的影响;但是,可以使用的最大球受到所测量的最小孔的限制。

此外,测头是精密测量仪器,应保持其清洁,并小心爱护,使它保持其大小和形状。测杆红宝石触点应该保持无污物,1μm的灰尘就可能导致1μm的测量误差。

测针的校验
采用接触式测头测量时,由于测头半径的影响,得到的坐标数据并不是测头所触及的表面的坐标,而是测头球心的坐标,当被测点的表面法矢方向和测轴方向一致时,测头坐标和测头中心相差一个测头半径值。如果忽略测头半径,即测量得到的数据不进行半径补偿处理,就会带来数据补偿误差。因此,在对工件进行检测之前,需对所使用的测杆进行校验,需要对实际的接触点与软件纪录的位置沿着测点矢量方向进行的测头半径位置的补偿。

因此测量时要尽可能使测针轴线与被测表面垂直,使测头沿着被测表面的法线方向移动,以最大限度地减小测球半径补偿误差,
通过校验,需消除以下三方面的误差:
(1)理论测杆半径与实际测杆半径之间的误差;
(2)理论测杆长度与实际测杆长度的误差;
(3)测头旋转角度之误差。
通过校验消除以上3个误差,得到正确的补偿值。因此校验结果的准确度,直接影响工件的检测结果。

11

2017-12

质监局新建计量标准服务区域发展
以往涉及该7项标准领域的工作,企业都要依托外省检验检测机构开展。这些标准建成后,标志着质监局直属单位宁夏计量质量检验检测研究院具备了相关领域的检验检测能力,可有效减轻企业负担,更好地服务企业发展,为经济建设提供了有力的技术服务支撑。

   质监局加强质量技术服务供给,在计量领域新建7项计量标准,并由质检总局考核通过,填补区内空白。

该7项计量标准为:密度计检定装置、烟气分析仪检定装置、铷原子频率标准装置、坐标测量机校准装置、酶标分析仪检定装置、数字减影血管造影(DSA)系统X射线辐射源检定装置、氨气检测报警器检定装置,主要涉及医疗卫生、石油化工、环境监测、时间频率、电学、几何量等领域。

07

2017-12

如何做内部校准才能被认可
1、内部校准和自校准的区别

“自校准”一般是利用测量设备自带的校准程序或功能(比如智能仪器的开机自校准程序)或设备厂商提供的没有溯源证书的标准样品进行的校准活动,通常情况下,其不是有效的量值溯源活动,但特殊领域另有规定除外。

“内部校准”是指在实验室或其所在组织内部实施的,使用自有的设施和测量标准,校准结果仅用于内部需要,为实现获认可的检测活动相关的测量设备的量值溯源而实施的校准。

因此符合要求的内部校准是CNAS认可的溯源途径,而自校准不是。

2、内部校准适用范围

对于取得CNAS认可的检测实验室,或准备申请CNAS认可的检测实验室,与其获得或申请的认可能力有关的测量设备,如果量值溯源是通过内部校准的途径,则必须满足CNAS-CL31∶2011《内部校准要求》。

但是如果实验室与其获得或申请的认可能力有关的测量设备内部校准能力,已获得CNAS校准实验室认可或取得法定计量检定机构授权的,则可以认为能满足《内部校准要求》而不需再按CNAS-CL31∶2011《内部校准要求》进行评审。例如有的实验室玻璃量器比较多,如果全部送检,费用大且周期长,影响了检测工作,该实验室向省级计量行政主管部门申请建标并且通过考核,取得了玻璃量器的计量标准考核证书,则可以认为该实验室对玻璃量器的内部校准是符合CNAS要求的量值溯源途径。相关法规规定属于强制检定管理的测量设备,应按规定检定,不能进行内部校准。

3、对人员的要求

从事内部校准的人员应有相应的物理、数学知识,计量学知识及测量不确定度的评定能力。内部校准的人员,应经过相关计量知识、校准技能等必要的培训、考核合格并持证或经授权。

4、对环境条件和设施的要求

实验室实施内部校准的校准环境、设施应满足校准方法的要求。

应确保其环境条件不会使结果无效,或对所要求的校准质量产生不良影响。

对影响内部校准结果的设施和环境条件的技术要求应制定成文件。

当内部校准方法有要求,或对结果的质量有影响时,实验室应监测、控制和记录环境条件。当环境条件危及到内部校准的结果时,应停止校准。

5、对内部校准所用设备及参考标准的要求

实施内部校准应按照校准方法要求配置和使用参考标准和/或标准物质(计量标准)以及辅助设备,其量值溯源应满足CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》第5.6条“测量溯源性”的要求和CNAS-CL06《量值溯源要求》的要求。为确保校准的正确性和可靠性,对参考标准和/或标准物质(计量标准)的建立、考核、维护和正确使用应制定专门的程序。

应按照规定的程序和日程对参考标准和/或标准物质(计量标准)进行核查,以保持其校准状态的置信度。

参考标准和/或标准物质(计量标准)应进行测量不确定度验证、重复性考核和稳定性考核。

6、对校准方法的要求

计量设备的内部校准方法应优先采用国家校准规范或部门校准规范,在没有校准规范的情况下,优先等同采用相应的国家检定规程或部门检定规程。在没有相应的校准规范或检定规程或其他标准方法时,实验室可以使用自编方法、测量设备制造商推荐的方法等非标方法,使用测量设备制造商推荐的方法时应转化为实验室文件。非标方法应进行方法确认,保存方法确认的记录。

7、内部校准的质量控制

实验室的质量控制程序、质量监督计划应覆盖内部校准活动。参考标准和/或标准物质(计量标准)应参加CNAS承认的实验室间的比对或测量审核或能力验证计划。

8、不确定度要求

实验室应对开展的全部内部校准项目(参数)评估测量不确定度,应在校准证书或记录中报告测量不确定度和(或)给出对其计量规范或相应条款的符合性声明。一般情况下,校准结果应包括测量结果的数值y和其扩展不确定度U。应在校准证书中注明不确定度的包含因子和包含概率,可以使用以下文字描述:“本报告中给出的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子k。”扩展不确定度的数值应不超过两位有效数字,并且应满足以下要求:

1) 最终报告的测量结果的末位,应与扩展不确定度的末位对齐;

2) 应根据GB/T8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》的规则进行数值修约。在校准证书中报告测量不确定度的来源时,应包含校准期间短期的不确定度分量。

9、内部校准的记录及报告

内部校准的校准证书可以简化,或不出具校准证书,但校准记录的内容应符合校准方法和认可准则的要求。校准记录应有较长的保存期,以监视被校准测量设备的稳定性。校准人员的校准结果必须经过校核人员的核验。校准记录中应包含所用计量标准名称及其唯一性编号,以确保校准过程的复现。

10、内部校准在CNAS认可活动中的要求

在初审、复评和扩项评审时,如果申请认可的检测能力存在内部校准活动时,实验室必须在申请书中申报,CNAS将安排相关校准领域的评审员,参加现场评审,评审结果实验室内部校准能力不符合要求时,申请认可的相关检测项目或参数不予认可。

如果实验室存在内部校准活动,但申请时未报的,现场评审中,评审组内无相关内部校准的评审能力时,申请认可的相关检测项目或参数不予认可。监督评审中,应覆盖内部校准活动,一般情况下,内部校准能力的覆盖范围与认可的检测能力的监督范围一致。内部校准的结果只能在实验室内部使用,不能对外宣称内部校准项目获得CNAS认可或使用认可标识。
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化学

现代科技、生产、贸易和社会生活的维系与发展,相关企业对理化仪器测量方法、仪器测量过程校准、标准物质的研制与应用等理化计量方面的需求日益迫切。我们配备了酸度计校准装置、电导率校准装置、紫外可见分光光度计校准装置、标准色板、标准光泽度板、旋光管、标准灯、标准塑胶块、标准金属块、气相色谱仪校准用标准物质、液相色谱仪校准用标准物质、原子吸收分光光度计校准用标准物质、发射光谱仪校准用标准物质、标准粘度液等检测设备及标准物质。可开展酸度计、电导率仪、紫外可见分光光度计、色差仪、光泽度计、旋光仪、照度计、亮度计、X 射线荧光光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、发射光谱仪、粘度计等项目的校准。

可开展校准项目(77项)
序号
项目名称
序号
项目名称
序号
项目名称
序号
项目名称
1
工作毛细管粘度计
21
发射光谱仪
41
可燃气体检测报警器
61
水中油分浓度分析仪
2
浊度计
22
色散型红外分光光度计
42
烟尘采样器
62
火焰光度计
3
滤纸式烟度计
23
酶标分析仪
43
总悬浮颗粒物采样器
63
测汞仪
4
定碳定硫分析仪
24
离子计
44
粉尘采样器
64
水质综合分析仪
5
卡氏水分仪
25
傅立叶变换红外光谱仪
45
大气采样器
65
硝酸盐氮自动监测仪
6
手持式糖量计(折射仪)
26
总有机碳分析仪
46
浮游菌采样器
66
磷酸根分析仪
7
离子色谱仪
27
化学需氧量(COD)测定仪
47
煤中全硫测定仪
67
硅酸根分析仪
8
流出杯式粘度计
28
激光粒度分析仪
48
烟气分析仪
68
纯水机
9
汽车排放气体测试仪(废气分析仪)
29
盐度计
49
开口/闭口闪点测定仪
69
溶解性固体总量测定仪(TDS测定仪)
10
旋转黏度计
30
四极杆电感耦合等离子体质谱仪
50
薄层色谱扫描仪
70
电阻率仪
11
电导率仪
31
溶解氧测定仪
51
渗透压摩尔浓度测定仪
71
盐密度测试仪
12
紫外可见分光光度计
32
透射式烟度计
52
生化分析仪
72
卡尔·费休容量法微量水分测定仪
13
酸度计
33
液相色谱-质谱联用仪
53
元素分析仪
73
动态光散射粒度分析仪
14
旋光仪及旋光糖量计
34
液体颗粒计数器
54
荧光分光光度计
74
微量进样器
15
气相色谱仪
35
电化学氧测定仪
55
氧弹热量计
75
附温比重瓶
16
液相色谱仪
36
一氧化碳检测报警器
56
总磷总氮水质在线分析仪
76
塑料量器
17
原子吸收分光光度计
37
熔点仪
57
氨氮分析仪
77
比重球
18
气相色谱-质谱联用仪
38
示差扫描热量计
58
氨基酸分析仪    
19
X射线荧光光谱仪
39
尘埃粒子计数器
59
毛细管电泳仪    
20
自动电位滴定仪
40
熔体流动速率仪
60
化学需氧量(COD)在线自动监测仪    
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