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梅特勒千分之一电子天平误差调整量是怎么产生和计算
时间:2017-05-19 09:42 来源:梅特勒天平专卖网 作者:小编 [ 加入收藏 ] [ 打印本文 ] [ 关闭窗口 ]

  梅特勒千分之一电子天平就是利用电磁力或电磁力矩平衡原理进行称量的天平,其精确度和稳定性都较高,此外梅特勒千分之一电子天平还配备了LCD液晶显示器,读数准确清晰。梅特勒千分之一电子天平属于精密电子仪器,容易受到外界环境因素的影响产生误差,因此我们要找出这些误差的来源,这样才能减少误差得出更精确的结果,下面就由梅特勒天平专卖网的小编为大家详细介绍一下梅特勒千分之一电子天平误差调整量是怎么产生和计算的,希望能够帮助广大梅特勒千分之一电子天平的使用者们更加有效的运用天平仪器。

  小编指出,梅特勒千分之一电子天平误差调整量的产生因素如下:

  梅特勒千分之一电子天平误差调整量的产生因素一、梅特勒千分之一电子天平准确值或准确度的分析:准确值或准确度是指梅特勒千分之一电子天平能准确称量物体的最小值。梅特勒千分之一电子天平的准确值为0。1g,是指梅特勒千分之一电子天平称量物体时,其值整数位和小数点后面第一位是准确的,而小数点后面第二位是不准确的。

  梅特勒千分之一电子天平误差调整量的产生因素二、梅特勒千分之一电子天平称量前游码回零,但未调平的误差分析:梅特勒千分之一电子天平游码回零未调平时有指针偏左、偏右两种情况。(1)指针偏右指针偏右说明右盘相对于左盘重一些,称量值偏小。(2) 指针偏左指针偏左说明左盘相对右盘重,称量值偏大。

  梅特勒千分之一电子天平误差调整量的产生因素三、梅特勒千分之一电子天平称量前游码未回零,也未调平的误差分析:(1)游码未回零指针偏左。指针偏左表明左边质量比右边质量大,右盘的称量值大于实际值。(2)梅特勒千分之一电子天平游码未回零指针偏右。指针偏右,表明右边质量比左边质量大,设左盘质量为x克,右盘质量为y克,此时游码质量为a克,则有xM砝+b(称量值),即称量值小于实际值;③x>y,即左盘质量大于右盘质量。梅特勒千分之一电子天平游码若回零,指针指向左盘。同上则有:M物+x=M砝+b+y:M物。

  梅特勒千分之一电子天平误差调整量的产生因素四、物体和梅特勒千分之一电子天平砝码放反后的误差分析:正确称量时,左边放物体,右边放砝码,则M物=M砝+ M游,即物体的正确质量。当物体和梅特勒千分之一电子天平砝码放反时,则有两种情况:其一是未使用游码,其二是使用了游码。(1)未使用游码的情况根据M物=M砝+M游,未使用游码时,M游=0,物体和梅特勒千分之一电子天平砝码放正确时M物=M砝,而放反后则M砝=M物,因此称量值是准确的。(2)梅特勒千分之一电子天平使用游码时的情况放反后,右边是物体,左边是砝码,如果仍按正确读法读数,则M′物=M砝 +M游①,是不准确的,因为此时的平衡关系应为M砝=M物+M游变形得M物=M砝-M游②,称量值M′物与实际值M物的关系是①-②得M物=M′物-2M游,放反后称量值偏大。

  梅特勒千分之一电子天平误差调整量的产生因素五、梅特勒千分之一电子天平游码未回零的误差分析:游码未回零但调平的误差分析。梅特勒千分之一电子天平游码未回零但调平时,设称量前游码的示数为a克,称量后游码的示数为b克,其等式关系应为M物+a=M砝+b①,M砝+b为称量值,称量值偏大。变形①式为M物=M砝+(b-a),即在称量时称量物体质量的游码质量不是b克,而是(b-a)克。

  想要有效计算梅特勒千分之一电子天平误差调整量应从以下几个方面入手:

  在调整梅特勒千分之一电子天平横梁的不等臂误差时,往往发现按照用检定规程规定的不等臂误差数值进行调整,并不能完全消除横梁的不等臂误差,而只能使它缩小到一定的程度。有相当调整经验的人都知道,在光学梅特勒千分之一电子天平(秤量为200克)和微量梅特勒千分之一电子天平(秤量为20克)上,只有当实际调整量比检定值大二分之一到三分之二以上时,才能使横梁的不等臂误差得到消除。但对于经验不多的人,一般都在边调整边摸索,很费时间。其实横梁不等臂应调量与检定值之间是有一定规律可循的,它的应调量可以根据梅特勒千分之一电子天平的有关参数计算出来。

  横梁的不等臂性误差与梅特勒千分之一电子天平的载荷成正比。因此,如果梅特勒千分之一电子天平全载时有不等臂性误差,则空载时也会存在不等臂性误差,只不过较小一些,因为空载时,横梁的载荷只有悬挂系统本身的重量。但在通常的概念中,往往认为梅特勒千分之一电子天平空载时不会存在不等臂性误差,不等臂性误差的检定方法,是以空载方梅特勒千分之一电子天平的平衡位置作为标准进行比较的。显然,这也是以空载梅特勒千分之一电子天平不存在不等臂性误差为前提的。事实上,梅特勒千分之一电子天平全载时横梁真正随的载荷,是悬挂系统与相当梅特勒千分之一电子天平最大秤量的砝码的重量之和。就是说,横梁真正存在的不等臂性误差比按有效载荷计算的值要大一些。可见造成不等臂实际调理与检定值不相符的原因,就在于没有考虑到作为横梁载荷的一部分悬挂系统的重量。

  横梁不等臂的应调量,等于横梁不等臂性误差的检定值乘以悬挂系统的重量与梅特勒千分之一电子天平最大秤量的比值的乘积。只要知道了梅特勒千分之一电子天平悬挂系统的重量,很容易在不等臂检定值的基础上求出不等臂的应调量。同时由于在光学梅特勒千分之一电子天平和微量梅特勒千分之一电子天平上,悬挂系统的重量大约是梅特勒千分之一电子天平最大秤量的二分之一到三分之二,因此,多调的部分也大约是不等臂检定值的二分之一到三分之二。 可见,计算不等臂误差调量的过程,其实就是确定悬挂系统重量与梅特勒千分之一电子天平最大秤量之比的过程。 在实践中往往发现,不同材料或不同结构而规格相同的梅特勒千分之一电子天平横梁,即使误差相等,但误差的应调量却各不相同。从误差调整量的计算公式可以知道,这是由于悬挂系统的重量不同而造成的。一般地说,误差量相等的两个横梁,其悬挂系统重量越大,则误差的调整量就越大。下面介绍一种不需事先称出悬挂系统的重量,也可将误差调整量计算出来的方法——试调法。

  梅特勒千分之一电子天平误差调整量的计算步骤是先用常规方法检定上横梁的不等臂误差yp,然后在空载条件下,小量调整横梁相应的一个臂长,测定此时梅特勒千分之一电子天平的平衡位置。再把等量砝码放上秤盘,测定全载时的平衡位置。利用试调前、后梅特勒千分之一电子天平空载时的平衡位置L1和L1′,以及试调前、后梅特勒千分之一电子天平全载时的平衡位置L2和L2′计算不等臂误差的应调量。这个方法,其实仍然是求算悬挂系统与最大秤量之比的过程。下面说明这一方法的原理。

  设横梁原来两臂长度之差为△l,试调时把短臂调长了△l′。为了使推导过程简化。为此,必须引入微小的重量ε1和ε2。列出试调后梅特勒千分之一电子天平的空秤平衡方程式:式中:ε1——为使试调前、后的梅特勒千分之一电子天平平衡位置不变而应从较重的一盘中减去的一个微小重量。再把一对等量砝码放在梅特勒千分之一电子天平左、右两盘中,为了使梅特勒千分之一电子天平仍处于原来的平衡位置,应从较重的一盘中再减去一个微小的重量ε2。前面在理论上曾假定试调前、后梅特勒千分之一电子天平的平衡位置不变。但为此而选择适应当的ε1和ε2是难以做到的。这个微小的重量正是利用梅特勒千分之一电子天平的平衡位置之差来表示的。 运用这个方法,无需事先称量悬挂系统的重量,这对于大型梅特勒千分之一电子天平的调整是比较方便的。使用时要注意,误差应调理x应从不等臂误差检定中置放等量砝码时的平衡位置算起,而不是以试调后的平衡位置算起。这就是说,试调量△l′是包括在应调量x之内的。

  以上就是梅特勒天平专卖网对于梅特勒千分之一电子天平误差调整量是怎么产生和计算的详细介绍,希望能够对您了解梅特勒电子天平梅特勒电子天平价格梅特勒电子天平维修梅特勒万分之一天平梅特勒me204e的信息有所帮助,我们拥有十万分之一电子天平、万分之一电子天平、千分之一电子天平、百分之一电子天平、十分之一电子天平等各种系列的电子天平,保证原厂正品,价格比同行业低10%-20%,欢迎广大用户前来选购。

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