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对梅特勒十分之一电子天平质量控制和计量性能产生影响的要素有
时间:2016-05-27 11:20 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 ]

  物理实验离不开对物理量的测量,测量有直接的,也有间接的。由于仪器、实验条件、环境等因素的限制,测量不可能无限精确,物理量的测量值与客观存在的真实值之间总会存在着一定的差异,这种差异就是测量误差。误差不可避免,但若用更精确的仪器或更好的方法,是可以减小误差的。对于梅特勒十分之一电子天平的质量控制而言,是可以有效减小测量误差的,下面我们跟随梅特勒天平专卖网的小编来看看能够对梅特勒十分之一电子天平的质量控制产生影响的因素有哪些,希望能够减小测量时产生的误差现象。

  小编指出,能够对梅特勒十分之一电子天平的质量控制产生影响的因素有:

  首先,环境温度变化的影响。另外,温度的变化也导致梅特勒十分之一电子天平灵敏度的漂移,从而产生测量偏差。灵敏度的温度系数Tc=2×10-6/℃说明温度每变化一度,灵敏度变化0.00025%,如果称量100g物体,当环境变化5℃时,产生的最大误差达2∕5×10-6×5×100=1∕25mg,因此,当环境温度变化较大时,应对梅特勒十分之一电子天平进行校准,以保证称量结果的准确。

  其次,重力加速度的影响。梅特勒十分之一电子天平主要采用电磁力平衡式传感器实现被测质量向重力再向电流信号的转换,其测量结果与重力加速度密切相关。而重力加速度的大小与梅特勒十分之一电子天平使用地点的纬度、海拔高度、地壳密度、地下水变化等诸多因素有关,是随地点而变的。因此,梅特勒十分之一电子天平必须根据梅特勒十分之一电子天平的使用地点实施重力加速度补偿。内置校准砝码补偿方法及其不足。目前的梅特勒十分之一电子天平普遍采用内置校准砝码的补偿方法,即在梅特勒十分之一电子天平内部设置一个校准砝码,通过对校准砝码的称量得出当地的g值。这种补偿方法需要增加电子分析梅特勒十分之一电子天平的机械加载机构和自校专用砝码,因此提高了产品成本和工艺复杂性。而且,内置砝码在长期使用后,难以进行砝码检定和表面清洁处理,易于造成电子分析梅特勒十分之一电子天平的时漂误差。外附校准砝码补偿方法。将校准砝码改为通用标准砝码,作为电子分析梅特勒十分之一电子天平的附件,直接通过称盘加载称量,可进行重力加速度的自动校准,实现重力加速度对梅特勒十分之一电子天平称量影响的自动补偿。由于外附校准砝码的准确度能够得到保证,重力加速度的补偿精度高,已获得广泛应用。

  第三,预热。梅特勒十分之一电子天平的预热时间是保证梅特勒十分之一电子天平示值稳定的关键。预热时间的长短除与梅特勒十分之一电子天平的检定分度值和检定分度数有关,规程第 18 条规定梅特勒十分之一电子天平检定前应预热 0.5h 以上,但 0.5h 以上多长的预热时间比较合适,这时就要根据各梅特勒十分之一电子天平使用说明书上的要求,同时梅特勒十分之一电子天平的预热和梅特勒十分之一电子天平的精度有密切的关系。电磁力平衡式传感器的温度变化主要来源于环境温度的变化和过流元件的发热。梅特勒十分之一电子天平的基本工作原理的平衡,一旦失衡,利用电磁力将梅特勒十分之一电子天平重新拉回平衡。这个电磁力,是由流经线圈中与物体质量成正比的电流在永久磁钢的磁通B、流经线圈中的电流I及线圈长度L成正比。当梅特勒十分之一电子天平处于预热阶段时,随着内部温度升高,磁通B会逐渐下降,同时I也会减小,这样就导致F变小,梅特勒十分之一电子天平失去平衡,示值会呈现正的单方向漂移。梅特勒十分之一电子天平在称量前要充分预热。只有经过充分预热,使磁钢达到热平衡,这一变化过程结束,梅特勒十分之一电子天平才达到平衡。再利用置零/去皮功能,使显示置零,此时梅特勒十分之一电子天平才处于真正可使用状态。

  第四,预压。梅特勒十分之一电子天平在停止工作一段时间后可能进入休眠状态,为使梅特勒十分之一电子天平尽快进入工作状态,检定前最好用砝码多次加载,否则梅特勒十分之一电子天平进程示值与回程示值之差将明显增大,加载时不必在意称量结果和回零情况。

  看过了对梅特勒十分之一电子天平的质量控制产生影响的因素,我们来看看梅特勒十分之一电子天平的计量性能会受到哪些因素影响。

  小编表示,梅特勒十分之一电子天平的计量性能会受到以下因素的影响:

  首先,两个根本因素必须相互配合:梅特勒十分之一电子天平性能的调整要协调、兼顾进行,即两个因素相互配合,只有把梅特勒十分之一电子天平调到最佳的状态,才可以保证梅特勒十分之一电子天平的稳定平衡,又能提高其灵敏性,从而保证测量的准确性。

  其次,结构因素:梅特勒十分之一电子天平的两个力点和支点之间的相对位置因素是“结构因素”,它对梅特勒十分之一电子天平的正确性和示值不变性有着直接的影响,对梅特勒十分之一电子天平的稳定性和灵敏性有着间接的影响。“结构因素”中的三个点,即梅特勒十分之一电子天平的一个“支点”和两个“力点”的距离之比,对于梅特勒十分之一电子天平的准确性有着决定性的作用,对于等臂梅特勒十分之一电子天平来说,这个比例为1:1。指点和力点的不固定就会造成“结构因素”的不确定,从而影响梅特勒十分之一电子天平计量的性能。

  再次,重心因素:梅特勒十分之一电子天平重心点和支点之间的相对位置因素是梅特勒十分之一电子天平的“重心因素”,它直接影响着梅特勒十分之一电子天平的稳定性和灵敏性,间接影响着梅特勒十分之一电子天平的正确性和示值不变性。“重心因素”影响,梅特勒十分之一电子天平即使达到平衡状态,也分为不稳定平衡状态、随遇平衡状态和稳定平衡状态3种。1. 梅特勒十分之一电子天平的随遇状态是说,当物体达到平衡时,它的支点和重点重合。在这种状态下,物体无论怎样的移动,重力的力臂恒为零。显然这样的状态是不可能实现的,可以把支点和重心间的距离在一个尽可能小的范围内控制,但是让二者重合是不可能的。这也就是说在实际的使用和操作过程中,梅特勒十分之一电子天平出现随遇平衡状态可以认为是没有的。2. 梅特勒十分之一电子天平的不平衡状态下的调整。不稳定的平衡是重心在物体到达平衡时在支点的上方。这样的状态是不稳定的,在受到稍微的干扰后就会稳定,这就像敲敲板一样,即使好不容易平衡了稍微扰动一些就会侧向一方除非你阻止了它,所以可以这么认为,即使是完好无损的梅特勒十分之一电子天平,也不会一直保持平衡的状态而不改变的,它总会偏向一方,这样的状态下进行测量,其稳定性和准确性都是为0的,是不能用于测量的,这时就要降低梅特勒十分之一电子天平的重心使其在支点以下。

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