计量发展历史32页PPT
计量基础知识
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三. 计量组织机构
法定计量技术机构 国家计量测试中心:按区域划分,在省级计 量院(所)设立了七个国家计量测试中心。 分别是东北(沈阳)、西北(西安)、华北 (北京)、西南(成都)、中南(武汉)、 华东(上海)、华南(广州)。 省级计量院(所) 深圳市计量质量检测研究院(国家总局深圳 计量检定站):国家总局设立的唯一一个综 合计量检定站,唯一一个授权对境外开展计 量检定的法定计量机构。
三. 计量组织机构
量值溯源的方式 用实物标准进行检定或校准 发放标准物质 实验室之间的比对或能力验证 计量保证方案(MAP) 国家计量检定系统表(溯源图) 将国家基准到工作计量器具间的量值关系用图表 的方式反映出来 内容包括:测量设备或基、标准的名称;测量范 围;准确度等级、测量不确定读或最大允许误差; 比较方法或手段。
二. 计量学的研究领域
计量学的研究对象: 计量是实现单位统一、量值可靠的活 动。 传统的十大计量:几何量、温度、力 学、电磁、无线电、时间频率、电离 辐射、光学、声学、化学。 计量新领域:生物、医学、环保、信 息、航天、软件等。
二. 计量学的研究领域
计量的特点 准确性:基本特点,计量技术工作的核心。以误差、 不确定度为考核指标,反映计量结果与真值的接近 程度。 一致性:本质特性,以统一计量单位为基础。在重 复性条件下或复现性条件下测量结果在给定区间内 一致。 溯源性:准确性和一致性的技术保证。任何一个测 量结果或计量标准的值,都能通过一条具有规定不 确定度的连续比较链,与计量基准联系起来。 法制性:来自于计量的社会性。对国计民生有明显 影响,涉及公众利益和可持续发展或需要特殊信任 的领域,必须由政府主导建立法制保障。
三. 计量组织机构
国际法制计量组织(OIML)及其机构 1955年10月成立,总部设在巴黎。我国于1985年 2月加入。 设国际法制计量委员会(CIML)和国际法制计量局 (BIML)。BIML设秘书处和18个技术委员会(TC)。 主要任务:制定计量器具及其使用的法律、法规 和检定规程;确定法制计量的一般原则;规定计 量器具应具有的计量特性及质量,并推荐各国采 用等。 OIML国际建议:真对某种计量器具由国际法制计 量大会正式批准公布的推荐性技术法规,其内容 包括计量要求、技术要求、法制管理要求,以及 检测方法、所用设备和检测报告格式的要求等。 成员国有义务执行国际建议。
计量基础知识(培训教材)ppt课件
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计量基础知识(培训教材)ppt课件•计量概述•计量单位与单位制•计量器具与测量方法•计量法规与管理体系目•计量在各个领域的应用•计量技术的发展趋势与展望录01计量概述计量的定义与分类计量的定义计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动,是关于测量及其应用的科学。
计量的分类根据测量对象的不同,计量可分为几何量计量、温度计量、力学计量、电磁学计量、光学计量、声学计量、化学计量和电离辐射计量等。
计量的发展历程古代计量古代人们使用各种自然物作为计量标准,如用手、脚等身体部位作为长度单位,用石块、贝壳等作为质量单位。
近代计量随着科学技术的发展,人们开始使用更为精确的测量工具,如游标卡尺、天平、秒表等,并建立了各种计量基准和计量标准。
现代计量现代计量已经发展成为一门综合性的学科,涉及到多个领域的知识和技术,如光学、电子学、计算机科学等。
通过精确的测量和检验,可以确保产品的尺寸、重量、硬度等参数符合设计要求,从而保证产品质量。
保证产品质量国际贸易中需要统一的计量单位和准确的测量结果,以确保公平交易和顺利结算。
促进国际贸易精确的测量结果是科学研究和技术创新的基础,是推动科技发展的重要保障。
推动科技发展计量涉及到社会生活的各个方面,如医疗、环保、安全等,准确的计量结果可以维护社会公正和人民利益。
维护社会公正计量的意义与作用02计量单位与单位制计量单位的概念与分类计量单位的概念计量单位是为定量表示同种量的大小而约定地定义和采用的特定量。
计量单位的分类基本单位和导出单位。
基本单位是根据物理量来定义的,导出单位则是基于基本单位通过公式推导出来的。
国际单位制(SI)的构成国际单位制(SI)的概念国际单位制(SI)是国际上统一的计量单位制,由国际计量大会(CGPM)批准并推荐使用。
国际单位制(SI)的构成SI由7个基本单位和一系列导出单位组成,涵盖了长度、质量、时间、电流、热力学温度、物质的量和发光强度等7个基本物理量。
我国法定计量单位我国法定计量单位的概念我国法定计量单位是国家以法定的形式规定强制使用或允许使用的计量单位。
中国古代计量史长度计量实用ppt(共17张PPT)
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计量活动是用数值来表示事物的量。因此最早的测量是 在学会记数之后才开始的。原始人群通过劳动、生活和分配, 对数的量逐步有所认识,并产生了表示数量的方法,如结绳 记事和按量估堆等。
人类对长度的测量,大约是从天然洞穴里搬期的七孔刀,孔距均匀,孔 眼相当,是经过比较测量的
承上启下的汉代度量衡
汉代度量衡制度是在秦制的基础上发展起来的。人 们早期的测量常常用人体测定一个量,如“布手知 尺”“迈步定田”“手捧成升”等。
汉代出现了以自然物定度量衡标准。《汉书·律历 志》所说的“一黍之广度之”,即选用中等大小的黍横 排,一粒黍的宽度相当于一分之长。
为求证此说,有人曾做过多次试验:用山西、北京等地方所 产浅黄色和深褐色的黍子横排100粒,约合23厘米,与汉代一尺 之长约略相合。
近代对度量衡的改革及米制的推行
清代末年政治腐败,当权者对内无力治理国家,对 外无力抵御帝国主义的入侵。中国被各国占领,由于外 国的经济侵略,各国度量衡也纷纷传入,对中国度量衡 产生了直接的影响,使它带有很深的半殖民性质。清政 府无力抵制各国制度在中国的使用,也无力统一国内的 度量衡,因此造成了制度、器具、量值等各方面的极度 混乱。
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两支商代骨尺
春秋战国--度量衡发展的繁荣与混乱时期
钟表发展史PPT课件
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05
现代钟表
技术与设计的融合
精密制造技术
现代钟表制造中,精密加工和微 机械技术的应用使得钟表更加精
准和复杂。
创新材料
新型材料如陶瓷、碳纤维和钛的应 用,不仅使钟表更轻便、耐用,还 带来了独特的设计风格。
智能化
随着智能技术的发展,现代钟表融 入了多种功能,如计时、计步、心 率监测等,满足了多元化需求。
04
工业革命时期的钟表
机械化生产
手工制作向机械化生 产的转变,提高了生 产效率,降低了生产 成本。
工厂制度的兴起,使 得钟表生产成为大规 模的工业生产活动。
精密加工技术的发展, 使得钟表零部件的制 造精度得到大幅提升。
技术创新
擒纵调速器的发明和应用,提 高了钟表的稳定性和准确性。
钟表机芯的改进,使得钟表的 功能更加多样化,如闹钟、秒 表、计时器等功能的出现。
钟表行业的挑战与机遇
市场竞争
全球钟表市场竞争激烈,品牌间 竞争日趋白热化。
消费者需求变化
消费者对个性化、时尚化和科技 化的追求,促使钟表品牌不断创
新。
互联网销售
互联网的普及为钟表品牌提供了 新的销售渠道,拓展了市场空间。
钟表与时尚的结合
设计师合作
钟表品牌与时尚设计师的合作,将钟表设计带入 新的潮流领域。
钟表外观的多样化
随着技术的进步,钟表的 外观设计也日趋多样化, 出现了各种形状和风格的 钟表。
钟表制作大师
亨利·德·图鲁兹
01
法国钟表大师,被誉为“现代钟表之父”,其作品对后世影响
深远。
雅各布·德·拉·吉奥基耶
02
意大利文艺复兴时期的钟表大师,其作品以精湛的工艺和复杂
度著称。
计量经济学ppt课件(完整版)
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在进行模型选择与比较时,需要注意避免过拟合和欠拟合问题,以及确保模型的稳定性和可靠性。此外 ,还需要关注模型的异方差性、共线性等问题,以确保模型的准确性和有效性。
04
时间序列分析及应用
时间序列基本概念及性质
01
时间序列定义
按时间顺序排列的一组数据,反映 现象随时间变化的发展过程。
时间序列类型
03
广义线性模型与非线性模型
广义线性模型介绍
定义
广义线性模型是一类用于描述响 应变量与一组预测变量之间关系 的统计模型,其特点在于响应变 量的期望值通过一个连接函数与 预测变量的线性组合相关联。
连接函数
连接函数是广义线性模型中一个 关键组成部分,它将响应变量的 期望值与预测变量的线性组合连 接起来。常见的连接函数包括恒 等连接、对数连接、逆连接等。
模型的统计性质
深入探讨多元线性回归模型的统计性质,包括无偏性、有效性和一致性等,并解释这些 性质在多元回归分析中的重要性。
多重共线性问题
详细讲解多重共线性的概念、产生原因、后果以及诊断和处理方法,如逐步回归、岭回 归等。
回归模型检验与诊断
模型的拟合优度 介绍衡量模型拟合优度的指标, 如可决系数、调整可决系数等, 并解释这些指标在实际应用中的 意义。
微观计量经济学在因果推断和政策评 估方面发挥着重要作用。目前,研究 者们关注于如何运用实验设计、工具 变量、双重差分等方法识别和处理内 生性问题,以更准确地估计因果关系 和评估政策效果。
高维数据处理与机器 学习
随着大数据时代的到来,高维数据处 理成为微观计量经济学面临的新挑战 。目前,研究者们正在探索如何将机 器学习等先进的数据分析技术应用于 微观计量经济学中,以处理高维数据 和挖掘更多的有用信息。
计量的起源及基础知识概述
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计量的起源以年代为序的关于标准和精密计量技术发展与成就的介绍。
3000 B.C.中东建立的第一个城市国家。
Sumerians人将度量衡用在交易中。
它们是基于古希伯来金币,大约是8.36 g (129谷或0.29盎司) 。
2575 B.C.金字塔 (Cheops)2575 B.C.保存下来的有关长度的标准,Gudea塑像腿的长度就是英尺,他是4000年前Lagash城的行政长官。
它被分成16部分,共26.45 cm长(10.41 英寸长)。
埃及的建筑工人只有简单的铅垂线、木制方尺和标尺,但他们的测量可精确到毫米。
Gizeh金字塔的尺寸,是由上千的工人完成的,并自夸边缘的差别不超过平均长度的0.05%- 也就是在横跨755英尺的区间内,只有4.5英寸的偏差。
古代人发明了稳健而又精确的方法,对四种量进行测量:长度、面积、体积和重量或质量,这种情况他们并没有细分。
他们使用时间测量大的长度和面积。
例如,耗费许多小时的旅程或月亮。
一群牛一天耕地的数量称为一英亩,一犁沟的长度称为一浪。
许多古代的度量起源于身体各部位,或者是随处可得的材料。
我们现在在测量长度时还谈到英尺和一手之宽。
其他基于身体各部位的度量就不太明显了。
英寸从前是基于大拇指最后一个关节的长度。
英寻是在手臂张开后两手中指尖之间的距离,码是从在右手臂张开后,从鼻尖到手指尖的距离。
用这些做为度量的问题每个人的身体在尺寸上都有差异。
早先为克服这个问题所采用的方法根据某些标准定义长度,例如,从国王的鼻尖到他张开手臂的手指尖距离。
最早对长度所保存的标准是一个Gudea塑像腿的长度,大约4000年前他是Lagash的行政长官。
2600 B.C.日规的初始形状出现在中国。
2500 B.C.Moenjo-Daro,被认为是第一座"城市"位于在目前的巴基斯坦卡拉奇300公里以北的地方从Moenjo-Daro挖掘出测量仪器证明了精密和精度的重要。
重量,一般由黑硅石表达,就象硬的燧石状岩石,按照严格的标准进行切割。