天平检定装置技术报告
天平MS205DU3Q验证报告
浙江启明药业有限公司验证报告名称电子分析天平确认验证编号FVR-1105-P使用部门QC实验室工艺验证(PV) 设施验证(FV) √设备验证(EV)清洁验(CV)分析方法验证(AV)计算机验证(CPV)前验证(P)√同步验证(C)回顾性验证(RSN)再验证(RN)报告设计起草人:日期:报告审核及批准部门经理:日期:Q A经理:日期:批准人:日期:目录1 目的2 用途3 职责4 安装、运行和性能确认4.1 安装确认4.2 运行确认4.3 性能确认5 附件Mettler Toledo电子天平安装、运行和性能确认方案1.目的MS205DU型仪器由瑞士梅特勒-托利多公司生产制造。
该电子分析天平具自动内校功能,带液晶显示器,电源为交流电,标配RS232C 技术指标量程。
双量程可读性0.01/0.1mg,最大称量范围82g/220g重复性(sd)0.08mg(200g),线性:0.2mg。
称盘尺寸为Φ80mm,防风罩有效高度234 mm,外观尺寸247×358×331 mm。
本次验证的目的是证明以上提及的仪器已按供应商建议及公司的使用要求进行安装;并证实上述设备的功能达到生产厂家的标准以及满足公司内部的使用要求。
2.用途本方案适用于METTLER TOLEDO MS205DU型电子天平的安装、运行和性能确认。
3.职责验证协调人负责确保运行确认过程中严格遵循本方案。
相关部门主管负责审查本方案和相关报告,包括IQ、OQ和PQ报告和相关偏差报告(如果有)。
技术质量负责人负责管理验证过程,审批本方案及相应报告。
技术支持者以及操作人员(使用本仪器的部门)在执行本方案前需获得充分的培训。
4.安装、运行和性能确认4.1安装确认概括了新仪器的开箱验收、安装,或仪器使用过程的重新安装。
安装确认可由供应商或本公司负责维护仪器的人员完成。
4.1.1测试方法A. 安装前检查确保各零配件及技术操作指导手册的到位。
电子天平检定装置技术报告
电子天平检定装置技术报告《电子天平检定装置技术报告》一、引言电子天平在科研、制造、研发等领域有着广泛的应用。
为了确保电子天平的测量精度和可靠性,需要定期进行检定。
为此,我们设计了一种电子天平检定装置,通过对电子天平进行精准测量,评估电子天平的测量误差。
二、装置设计本装置由传感器、数据采集模块和计算机软件组成。
传感器采用高灵敏度、高重复性、低噪声的扭矩传感器,能够准确测量外力的大小。
数据采集模块用于将传感器采集到的数据传输给计算机。
计算机软件用于分析传感器数据,计算得出电子天平的测量误差。
三、装置原理在检定过程中,我们先通过工具拧紧电子天平上的螺丝,然后将被检定的电子天平放在装置的传感器平台上。
此时,由于螺丝力矩的作用,传感器会测量到一个初始数值。
然后,我们重复在电子天平上放置不同质量物体,并记录传感器读数。
根据传感器测得的数值和物体质量之间的关系,我们可以计算出电子天平的误差。
四、装置实施实施装置检定电子天平的具体步骤如下:1.将电子天平放在传感器平台上,并拧紧螺丝。
2.校准传感器,确保测得的数值准确。
3.在电子天平上放置不同质量物体,并记录传感器读数。
4.将记录的传感器读数和物体质量输入计算机软件中。
5.计算机软件根据传感器数据和物体质量的关系,计算出电子天平的测量误差。
6.根据测量误差的大小,评估电子天平的准确性和可靠性。
五、结果分析通过实施装置对电子天平进行检定,并经过计算机软件的分析,得到了电子天平的测量误差。
根据测量误差的大小,可以评估电子天平的准确性和可靠性。
六、结论本装置能够有效地检定电子天平的准确性和可靠性。
通过装置检定,可以及时发现电子天平的测量误差,并采取相应的措施进行修正,保证电子天平的测量精度。
七、展望未来,我们将继续针对电子天平的检定装置进行改进,提升装置的精度和稳定性。
同时,我们还将研究电子天平的其他检定方法,以满足不同实际应用的需求。
[1]XXX,XXX,XXX。
《电子天平检定技术研究》[J]。
衡器检定工作报道范文
衡器检定工作报道范文
报告人:
报告时间:年月日
一、检定工作总结
本次完成了省市公司的三批衡器检定工作。
我们对该公司各种类型的计量衡器如秤、量规等进行了精确检定。
2. 检定项目包含秤类衡器台和量规衡器枚。
3. 使用高精确度的试验设备,如双胶质秤、光电校秤等进行检定操作。
所有检定操作均按照国家衡器检定规程进行。
4. 检出秤误差在±范围内,量规误差在±0.范围内,符合国家和省级标准要求。
二、存在问题分析
1. 个别老旧秤仪载重体系存在磨损,引起检定稳定性差。
2. 小部分量规表面存在划伤和锈蚀,影响精度。
3. 某些检定人员操作经验不足,需要继续掌握检定技术细节。
三、保障措施
1. 加强老旧设备维护,必要时进行精密修缮。
2. 加强量规表面处理,保持表面光洁整齐。
3. 对经验不足人员多加指导,强化实操检定能力。
4. 持续更新检定设备,达到国内先进水平。
五、工作计划
1. 下月将完成企业吨级电子秤和批次计量衡器检定。
2. 持续开展检定人员培训,提高检定质量保证能力。
3. 研发新型检定设备,研究新检定技术应用。
以上就是本次衡器检定工作报告的内容。
我们将继续保持高质量标准,为客户提供优质检定服务!。
分析天平的使用实验报告
分析天平的使用实验报告一、实验目的1、熟悉分析天平的构造和使用方法。
2、掌握直接称量法和减量称量法的操作技术。
3、学会准确记录和处理实验数据。
二、实验原理分析天平是一种用于精确称量物质质量的仪器,其称量原理基于杠杆原理。
天平的横梁在平衡时,左右两端所受的力矩相等。
通过调节砝码和游码的位置,使天平达到平衡,从而读取被称量物质的质量。
三、实验仪器与试剂1、仪器:电子分析天平、称量瓶、药匙、小烧杯、镊子。
2、试剂:待称量的固体样品。
四、实验步骤1、检查天平是否水平,观察天平的零点。
若零点不在标线位置,应调节平衡螺丝使其归零。
2、直接称量法(1)打开天平侧门,将洁净、干燥的小烧杯放在天平托盘中央,关闭侧门。
(2)按“去皮”键,使天平显示为“00000g”。
(3)用药匙慢慢加入待称样品,直至天平读数稳定在所需的质量范围内。
(4)记录所称样品的质量。
3、减量称量法(1)用镊子从干燥器中取出两个洁净的称量瓶,在天平上准确称出其质量,记为 m1 和 m2 。
(2)用瓶盖倾斜着轻敲瓶口,使样品慢慢落入小烧杯中,估计倒出的样品量接近所需量时,边敲边慢慢竖起瓶盖,使粘附在瓶口的样品落入烧杯中。
(3)盖好称量瓶瓶盖,再次在天平上准确称出其质量,记为 m1' 和 m2' 。
(4)两次质量之差即为倒出样品的质量。
五、实验数据记录与处理1、直接称量法|样品|质量(g)|||||样品 1 |____ ||样品 2 |____ |2、减量称量法|称量瓶编号|初称质量(g)|终称质量(g)|样品质量(g)||||||| 1 | m1 =____ | m1' =____ | m1 m1' =____ || 2 | m2 =____ | m2' =____ | m2 m2' =____ |六、注意事项1、天平应放置在平稳、无振动的台面上,避免阳光直射和气流干扰。
2、称量前应检查天平是否处于水平状态,零点是否准确。
电子天平的使用实训报告
一、实训目的本次电子天平使用实训的主要目的是:1. 熟悉电子天平的结构、原理和操作方法。
2. 掌握电子天平的校准、调平和精确称量技术。
3. 提高实验室操作技能,确保实验数据的准确性。
4. 培养严谨的科学态度和良好的实验习惯。
二、实训环境实训地点:化学实验室实训设备:电子天平、砝码、待称量物品、实验记录表等三、实训原理电子天平是一种高精度的称量仪器,其工作原理基于应变片称重传感器。
当物体放置在天平的称量盘上时,天平的称重传感器会因物体的重量而产生应变,通过测量应变的大小,可以计算出物体的重量。
四、实训过程1. 电子天平的组装首先,按照电子天平的操作手册,将天平的各个部件组装好,包括称重传感器、显示屏、按键等。
2. 电子天平的校准在正式称量前,需要对电子天平进行校准。
具体步骤如下:(1)打开电源,等待天平预热至稳定状态。
(2)将砝码放在天平的称量盘上,调整砝码直至天平平衡。
(3)记录下此时的砝码质量,作为天平的初始校准值。
(4)关闭电源,取出砝码,进行下一次校准。
3. 电子天平的调平(1)将待称量物品放在天平的称量盘上。
(2)打开电源,等待天平稳定。
(3)调整天平的调平旋钮,使天平指针指向零位。
(4)记录下此时的读数,作为待称量物品的初始质量。
4. 精确称量(1)在待称量物品上继续添加砝码,直至天平平衡。
(2)记录下此时的读数,即为待称量物品的最终质量。
(3)重复以上步骤,进行多次称量,求取平均值,以提高称量结果的准确性。
5. 实训总结本次实训过程中,我深刻体会到了电子天平在实验室操作中的重要性。
通过实际操作,我掌握了电子天平的结构、原理、校准、调平和精确称量技术,为今后的实验工作打下了坚实的基础。
五、实训结果本次实训,我成功地对电子天平进行了组装、校准、调平和精确称量,得到了一组较为准确的实验数据。
具体结果如下:- 待称量物品的初始质量:100.00g- 待称量物品的最终质量:101.50g- 多次称量平均值:101.30g六、实训总结与反思1. 通过本次实训,我深刻认识到了电子天平在实验室操作中的重要性。
天平检定装置技术报告
计量标准技术报告计量标准名称天平检定装置计量标准负责人建标单位名称填写日期目录一、建立计量标准的目的………………………………………………………………… ( 3 )二、计量标准的工作原理及其组成………………………………………………………( 3 )三、计量标准器及主要配套设备…………………………………………………………( 4 )四、计量标准的主要技术指标……………………………………………………………( 5 )五、环境条件………………………………………………………………………………( 5 )六、计量标准的量值溯源和传递框图……………………………………………………( 6 )七、计量标准的稳定性考核………………………………………………………………( 7 )八、检定或校准结果的重复性试验…………………………………………………………( 14 )九、检定或校准结果的不确定度评定………………………………………………( 15 )十、检定或校准结果的验证………………………………………………………………( 26 ) 十一、结论…………………………………………………………………………………( 27 ) 十二、附加说明……………………………………………………………………………( 27 )六、计量标准的量值溯源和传递框图上一级计量器具本级计量器具下一级计量器具千克副基准砝码U=0.05mg k=2xx院组合比较法E1等级砝码1mg -5kgU=(0.001-0.80)mg k=2电子天平0.1μg~1000kg~比较法直接比较法或组合比较法E2等级砝码1mg -20kgU=(0.002-10)mg k=2F1等级砝码1mg -20kgU=(0.001-0.80)mg k=2F2等级砝码1kg -20kgU=5mg-0.1g k=2直接比较法E1等级毫克组、克组、公斤组砝码U=(0.001-0.80)mg k=2xx院直接比较法机械天平0.01mg~1000kg架盘天平0.1g~5kg托盘扭力天平0.01g~100g10扭力天平0.01mg~100mg。
天平检定装置计量标准考核技术报告
计量标准技术报告计量标准名称天平检定装置计量标准负责人建标单位名称(公章)填写日期目录一、建立计量标准目的二、计量标准的工作原理及其组成三、计量标准器及主要配套设备四、计量标准的主要技术指标五、环境条件六、计量标准的量值溯源和传递框图七、计量标准的重复性试验八、计量标准的稳定性考核九、检定或校准结果的测量不确定度评定十、检定或校准结果的验证十一、结论十二、附加说明一、建立计量标准的目的开展检定项目,给地方的企业计量器具检定带来方便。
二、计量标准的工作原理及其组成工作原理:按照检定规程的要求,用E2、F1等级标准砝码对天平的偏载误差、重复性、示值误差等进行直接测量,测量结果应满足检定规程的要求。
三、计量标准器及主要配套设备计量标准器名称型号测量范围不确定度或准确度等级或最大允许误差制造厂及出厂编号检定或校准机构检定周期或复校间隔砝码F1 1mg-200gF1等级一年砝码E2 1mg-500gE2等级一年主要配套设备干湿温度计10-500c 合格无一年秒表0-15分一等506 一年天平328B 200 g○I30975 一年四、计量标准的主要技术指标计量标准器测量范围不确定度等级或最大允许误差E2等级1mg-500g E2等级F1等级砝码1mg-200g F1等级五、环境条件序号项目要求实际情况结论1 温度(10-35)℃25℃合格2 湿度不大于80% 58% 合格3 磁场无磁场干扰无磁场合格456六、计量标准的量值溯源和传递框图上一级计量器具本单位计量器具工作计量器具E1等级砝码测量范围(0.001-1000)g不确定度等级或最大允许误差δ=±(0.003-0.2)mg山东省计科院定度E2等级砝码测量范围(0.001-200)g不确定度等级或最大允许误差δ=±(0.002-0.24)m g比对2F等(级)以下1mg-1000g±(0.06-3.0)mg机械天平3级及以下(0-200)g电子天平级及以下(0-1000)g天平检定装置的重复性试验记录试验时间测量值(g)测量次数2010 年6月 16日2011 年6月13日2012 年6月23日2013 年6月9日年月日试验条件用100g E2等砝码对同一级电子天平进行重复测量1 100.0005 100.0003 100.0006 100.00042 100.0003 100.0001 100.0005 100.00043 100.0004 100.0003 100.0005 100.00054 100.0003 100.0003 100.0005 100.00055 100.0003 100.0003 100.0003 100.00036 100.0003 100.0002 100.0007 100.00037 100.0004 100.0002 100.0005 100.00038 100.0003 100.0002 100.0004 100.00069 100.0003 100.0004 100.0005 100.000510 100.0005 100.0002 100.0004 100.0005y100.0004 100.0002 100.005 100.00041)()(12 --=∑=nyyy sniii0.00008 0.00007 0.00011 0.00010结论符合要求符合要求符合要求符合要求备注试验人员天平检定装置 的稳定性考核记录考核时间测量值(g ) 测量次数2010年 6月16日 2011 年 7月 14日 2012 年 8 月 13 日 2013 年 9 月20 日 年 月 日核查标准用100g E 2等砝码对级电子天平进行重复测量1 100.0003 100.0006 100.0004 100.00072 100.0003 100.0003 100.0002 100.0007 3 100.0005 100.0002 100.0001 100.00054 100.0001 100.0005 100.0003 100.0004 5 100.0002 100.0007 100.0005 100.0006 6 100.0002 100.0006 100.0003 100.00067 100.0003 100.0004 100.0003 100.00068 100.0005 100.0004 100.0005 100.00079 100.0005 100.0006 100.0005 100.0005 10100.0005 100.0003 100.0003 100.0007 i y100.0003100.0005100.0003100.0006变化量1--i i y y0.0003 允许变化量 0.001 结 论 符合要求考核人员九、检定或校准结果的测量不确定度评定1 概述1.1 测量依据:JJG 1036-2008《非自动天平检定规程》(电子天平部分)。
天平校准cnas报告
天平校准CNAS报告1. 引言天平校准是确保天平测量结果的准确性和可靠性的重要过程。
校准使得天平能够提供准确的测量结果,使得科学实验和工业生产等领域中的测量工作得以顺利进行。
本报告旨在介绍天平校准的基本原理、流程和要点。
2. 天平校准的原理天平校准的基本原理是通过与已知质量进行比较,确定天平的测量误差,并进行相应的调整。
校准的关键在于建立一个可靠的参考标准,确保其精度和稳定性。
3. 天平校准的流程3.1 确定校准频率校准频率应根据天平的使用情况和要求来确定。
一般来说,频率越高,测量结果越准确。
根据实际情况,可以选择每月、每季度或每年进行校准。
3.2 准备校准样品校准样品应具有已知的质量,并且精确到最小的测量单位。
常用的校准样品有校准砝码和校准质量。
3.3 设置天平和校准条件在校准前,应确保天平处于稳定的环境条件下,并根据校准样品的特点设置适当的校准条件,如温度、湿度等。
这些条件应与实际使用环境相符。
3.4 进行校准实验在校准实验中,将校准样品放置在天平上,并记录天平显示的测量结果。
重复多次实验,以提高结果的可靠性。
3.5 分析校准结果根据校准实验的数据,计算出天平的测量误差,并与预定的误差范围进行比较。
如果误差超出范围,需要对天平进行调整或维修。
3.6 生成校准报告根据校准实验的结果和分析,生成一份详细的校准报告。
报告应包括天平的基本信息、校准样品的特点、校准实验的数据和分析结果等内容。
4. 天平校准的要点4.1 校准频率校准频率应根据实际情况进行确定,一般建议每年进行一次校准。
4.2 校准样品的选择校准样品应具有已知的质量,并且与实际使用的物体特性相似。
校准样品的质量应尽可能接近天平的测量范围,以提高校准的准确性。
4.3 校准条件的控制在校准过程中,应确保天平处于稳定的环境条件下。
温度、湿度等环境因素对天平的测量结果会产生影响,应进行适当的控制。
4.4 校准结果的分析校准结果的分析是判断天平测量准确性的关键。
实验报告精密称衡
一、实验目的1. 理解精密称衡的原理和重要性。
2. 掌握分析天平的使用方法和注意事项。
3. 通过实验,提高对精密称衡技术的实际操作能力。
二、实验原理精密称衡是一种高精度、高灵敏度的测量方法,主要用于测定物质的质量。
其原理基于阿基米德原理,即物体在流体中所受的浮力等于其排开的流体重量。
通过测量物体在空气和流体中的重量差,可以计算出物体的质量。
三、实验器材1. 分析天平:用于精确测量物质的质量。
2. 砝码:用于平衡分析天平,使物体在流体中悬浮。
3. 流体容器:用于盛放测量物质和砝码的流体。
4. 量筒:用于测量流体的体积。
5. 滤纸:用于吸干物体表面的水分。
四、实验步骤1. 将分析天平放置在水平桌面上,确保天平水平。
2. 调节天平的零点,使天平指针指向零位。
3. 在流体容器中注入适量的流体,确保流体足够覆盖物体和砝码。
4. 将待测物质和砝码分别放置在分析天平的两个盘子上,使天平平衡。
5. 记录物体在空气中的重量和砝码在空气中的重量。
6. 将物体和砝码放入流体容器中,使物体在流体中悬浮。
7. 记录物体和砝码在流体中的重量。
8. 根据阿基米德原理,计算物体的质量。
五、实验数据记录与处理1. 记录物体在空气中的重量(W1)和砝码在空气中的重量(W2)。
2. 记录物体和砝码在流体中的重量(W3)。
3. 计算物体在空气中的重量差(ΔW1 = W1 - W2)。
4. 计算物体在流体中的重量差(ΔW2 = W3 - W2)。
5. 根据阿基米德原理,计算物体的质量(m = ΔW1 / ΔW2)。
六、实验结果与分析1. 实验结果显示,通过精密称衡法测量物质的质量具有较高的精度。
2. 实验过程中,分析天平的稳定性对实验结果有较大影响。
因此,在使用分析天平时,应注意以下几点:a. 保持天平水平;b. 调节天平零点;c. 操作过程中尽量避免振动;d. 选择合适的砝码。
3. 在实验过程中,物体表面水分对测量结果有一定影响。
因此,在测量前应将物体表面水分吸干。
实验的报告15篇
实验的报告实验的报告15篇在生活中,报告的使用成为日常生活的常态,其在写作上有一定的技巧。
那么,报告到底怎么写才合适呢?以下是小编精心整理的实验的报告,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
实验的报告1电子天平实验报告实验目的1 掌握电子天平的基本操作;2 掌握实物称量的技术;3 掌握准确、简明、规范地记录实验原始数据的方法。
仪器和试剂电子天平、称量瓶(内装试剂)、称量纸、试剂勺、小烧杯(接收器)实验步骤1 直接法先整理好天平,调零后,取一张称量纸,叠成铲子,轻轻放在天平托盘上,当显示数字稳定后,即可读数,并记录数据m1,纸铲留用2 加重称量法将上述小纸铲轻轻放在天平的托盘上,显示数字稳定后按一下“除皮”键,显示即恢复为零,用加重法称取0.20xxg试样,并记录数据m2。
3 减重称量发天平调零后,将称量瓶从干燥器中取出,放在天平托盘中央,显示数字稳定后读数,记录数据m3。
用减重称量法称取0.2~0.3g样品至小烧杯中,将称量瓶再次进行称量记录数据m4。
4 m3- m4即为所称样品质量。
5 制作表格将其实验数据记录并计算实验结果。
注意事项1 电子天平属精密仪器,要精心操作。
2 所称试样不准直接放置在秤盘上,以免沾污和腐蚀仪器。
3 不管称取什么样的试样,都必须细心将试样置入接受器皿中,不得洒在天平箱板上或称盘上。
若发生了上述错误,当事人必须按要求处理好,并报告实验指导教师。
4 天平称量练习为分析化学实验课的首次实验,学生必须做好预习、准备好三个实验本子并将每页编上号码。
5 实验数据只能记在实验本上,不能随意记在纸片上。
6 实验者必须主动接受规范化的严格训练,掌握分析测试的基本操作技术,并进一步掌握有关的理论知识。
实验数据表格用托盘天平测质量写一篇实验报告实验目的:验证空气有质量材料托盘天平,两个纸盒,大烧杯步骤1,把两个纸盒放在托盘天平两端调平 2,把大烧杯放在冰箱冷冻室一段时间3,把大烧杯拿出来马上向天平一端纸盒倒结果,天平偏向倒的那端结论:空气有质量分析:纸带中只有空气,所以空气有质量,同时证明冷空气比热空气重提示,不能找个气球,先吹气称重,再放气称重。
天平检测报告
02
03
改进建议
后续工作
根据检测结果和实际需求,提出 针对性的改进建议,以提高天平 的性能和使用效果。
对下一步工作进行规划和安排, 以便继续进行天平的优化和改进。
04
检测报告的编写与发布
检测报告的格式与内容
标题页
使用环境
确保天平放置在稳定、无振动、无气流干扰 的环境中。
注意事项
避免使用强磁场或电场干扰天平的正常工作, 遵循制造商的使用说明。
02
检测过程与方法
检测前的准备
校准天平
确保天平在使用前已经经过校准,以保证测量结果的准确性。
清洁天平
用干净的布擦拭天平表面,去除灰尘和污垢,以免影响称重结果。
检查电源
THANKS
确保天平的电源连接稳定,以满足长时间使用的需求。
准备样品
根据检测要求准备需要称重的样品,并确保样品干燥、清洁且无杂质。
检测步骤与操作流程
打开天平电源
按下电源开关,等待天平自检完毕。
记录数据
观察天平显示屏,记录下样品的重量数据。
放置样品
小心地将样品放在天平的称重盘上,避免任 何剧烈的动作导致天平晃动。
05
检测报告的应用与价值
检测报告在生产过程中的应用
生产流程监控
检测报告能够实时反映生产过程 中的各项指标,帮助企业及时发 现异常,调整生产工艺,确保产 品质量。
优化生产流程
通过对比历史检测数据,企业可 以分析生产流程的瓶颈,针对性 地进行改进,提高生产效率。
提升生产标准化水
平
检测报告的标准化和规范化有助 于企业建立科学、合理的生产标 准,提升整体生产水平。
电子天平称量实验报告
电子天平称量实验报告实验目的:本实验旨在通过使用电子天平进行称量实验,掌握使用电子天平的操作方法,了解电子天平的特点和优点,并通过实验数据分析和处理,掌握称量实验的基本技能。
实验仪器与试剂:1. 电子天平。
2. 不同质量的样品。
3. 实验记录表。
4. 笔记本电脑。
实验原理:电子天平是一种利用电子技术和传感器技术进行称量的精密仪器。
其原理是利用电子传感器测量物体的质量,通过数字显示质量值。
相比传统的机械天平,电子天平具有称量精准、操作简便、显示直观等特点。
实验步骤:1. 打开电子天平的电源,待显示屏显示“0.000”时,天平处于零位状态。
2. 将待称量的样品放置在天平的称量盘上,等待数秒钟,直至数值稳定。
3. 记录称量结果,并将结果填写在实验记录表上。
4. 将称量结果进行数据分析和处理,计算质量的平均值和标准偏差。
5. 将实验数据导入笔记本电脑,进行数据处理和结果分析。
实验数据与结果分析:通过本次实验,我们进行了多次称量,得到了一系列的称量数据。
通过对数据的分析和处理,我们得出了样品的平均质量值和标准偏差。
在实验中,我们发现电子天平的称量精度高,操作简便,显示直观,能够满足实验的需求。
实验结论:通过本次实验,我们掌握了使用电子天平进行称量实验的基本技能,了解了电子天平的特点和优点。
同时,我们也学会了如何进行实验数据的分析和处理,得出了实验结果并进行了相应的结论。
电子天平在实验中发挥了重要作用,为实验数据的准确性和可靠性提供了保障。
实验注意事项:1. 在使用电子天平时,应注意避免外界震动和干扰,保证称量的准确性。
2. 操作电子天平时,应轻拿轻放,避免对天平产生损坏。
3. 实验结束后,应将电子天平清洁干净,保持仪器的整洁。
总结:通过本次实验,我们对电子天平的使用有了更深入的了解,掌握了称量实验的基本技能,为今后的实验工作打下了良好的基础。
同时,我们也意识到实验中的数据分析和处理对于实验结果的准确性和可靠性至关重要,这也是我们今后需要继续加强的地方。
衡器检定工作总结
衡器检定工作总结
衡器检定工作是保障质量的重要环节,对于各行各业来说都具有重要意义。
衡器作为一种用于测量物体重量的工具,在生产、贸易、科研等领域中都有着广泛的应用。
因此,对衡器的准确性和稳定性要求非常高,而衡器检定工作就是为了确保衡器的精准度和可靠性。
在进行衡器检定工作时,首先需要选择合适的检定方法和标准。
根据不同的衡器类型和使用环境,可以选择不同的检定方法,如静态检定、动态检定等。
同时,还需要根据国家和行业标准,确定合适的检定标准和误差限值,以确保检定结果的准确性和可靠性。
其次,在进行衡器检定工作时,需要严格遵守检定程序和操作规程。
检定人员需要具备专业的技术知识和操作技能,按照规定的程序和要求进行检定操作,确保检定结果的准确性和可靠性。
同时,还需要使用精准的检定设备和工具,确保检定过程中的准确性和可靠性。
最后,在完成衡器检定工作后,需要对检定结果进行及时记录和报告。
检定结果需要详细记录,包括检定日期、检定人员、检定方法、检定标准、检定结果等信息。
同时,还需要编制检定报告,将检定结果及时通知相关部门和人员,以便及时采取相应的措施,确保衡器的准确性和可靠性。
总的来说,衡器检定工作是一项重要的质量保障工作,对于确保衡器的准确性和可靠性具有重要意义。
只有通过严格的检定工作,才能确保衡器在使用过程中的准确性和可靠性,为各行各业的生产和贸易活动提供可靠的保障。
因此,需要高度重视衡器检定工作,加强检定人员的培训和技术水平,提高检定设备和工具的精准度,确保衡器检定工作的准确性和可靠性。
电子分析天平实验报告
电子分析天平实验报告电子分析天平实验报告引言:电子分析天平是一种精密的仪器,广泛应用于科学研究和实验室工作中。
本实验旨在探究电子分析天平的原理、使用方法以及其在实验中的应用。
一、电子分析天平的原理电子分析天平是利用电子技术和传感器技术进行精确测量的仪器。
其原理基于质量与电流的关系,通过测量物体的质量来获得准确的数据。
二、电子分析天平的使用方法1. 准备工作:将电子分析天平放在平稳的台面上,确保仪器水平稳定。
校准天平,确保零点清零。
2. 称量物体:将待称量物体放在天平的盘中,等待数值稳定后记录质量。
3. 清洁和保养:使用完毕后,及时清洁天平,避免积累灰尘和污垢影响测量精度。
三、电子分析天平在实验中的应用1. 化学实验:电子分析天平可以精确测量化学试剂的质量,用于配制溶液、制备标准溶液等。
2. 生物实验:在生物实验中,电子分析天平可以用于测量微量样品的质量,如细胞、蛋白质等。
3. 物理实验:电子分析天平可以用于测量物体的质量,从而计算出物体的密度、重心等物理量。
四、电子分析天平的优势与不足1. 优势:电子分析天平具有高精度、高灵敏度的特点,能够测量微量物质的质量。
同时,其数字化显示和自动记录功能方便了实验数据的处理和分析。
2. 不足:电子分析天平对环境的要求较高,需要放置在干燥、无震动的环境中,以确保测量的准确性。
此外,电子分析天平的价格较高,不适合大规模生产使用。
结论:通过本次实验,我们了解了电子分析天平的原理和使用方法,并探讨了其在实验中的应用。
电子分析天平在科学研究和实验室工作中扮演着重要角色,为我们提供了准确的实验数据。
然而,我们也应该注意其使用环境和价格等不足之处,以充分发挥其优势并合理利用。
天平装置计量标准技术报告
计量标准技术报告计量标准名称天平检定装置计量标准负责人 - 建标单位名称 -填写日期2020年8月4日目录一、建立计量标准的目的……………………………………………………………( 2 )二、计量标准的工作原理及其组成…………………………………………………( 2 )三、计量标准器及主要配套设备……………………………………………………( 3 )四、计量标准的主要技术指标………………………………………………………( 4 )五、环境条件…………………………………………………………………………( 4 )六、计量标准的量值溯源和传递框图………………………………………………( 5 )七、计量标准的稳定性考核…………………………………………………………( 6 )八、检定或校准结果的重复性试验…………………………………………………( 7 )九、检定或校准结果的不确定度评定………………………………………………( 8 )十、检定或校准结果的验证 (13)十一、结论 (14)十二、附加说明 (14)计量器具名称:电子天平测量范围:1mg-30kg最大允许误差:级天平及以下,分度值d≥0.1mg载荷0.1g 20g 50g 100g 200g E(mg)-0.4 -0.4 -0.5 -0.7 -0.7 )(Iu0.037 0.112 0.151 0.194 0.218 )(s mu0.014 0.073 0.088 0.146 0.292 )(Eu0.040 0.134 0.175 0.243 0.364 六、扩展不确定度的评定取k=2,则扩展不确定度)(EukU⨯=载荷0.1g 20g 50g 100g 200g E(mg)-0.4 -0.4 -0.5 -0.7 -0.7(mg)2 =kU,0.1 0.3 0.3 0.5 0.7按上述方法计算可得32.1kg/1g,级电子天平各点测量结果扩展不确定度,详见下表。
载荷50g 500g 5kg 20kg 30kg E(g)-0.2 -0.2 -0.4 -0.6 -0.6 )(Iu(mg)37.0 38.0 114.0 432.7 683.8 )(s mu(mg)0.1 0.7 14.6 29.3 43.9 )(Eu(mg)37.0 38.0 114.9 433.7 685.2(g)2 = kU,0.1 0.1 0.2 0.9 1.4七、测量不确定度的报告与表示该210g/1mg电子天平各个载荷点的示值误差扩展不确定度为载荷0.1g 20g 50g 100g 200g。
SQP型电子天平十万分之一天平确认报告总结计划
.SQP型电子天平(十万分之一天平)确认报告草拟人草拟日期核人核日期核人核日期批人同意日期新疆全安药业股份有限企业目一、前言⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)1概括⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)..2确目的⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)3确范⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)二、确准⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)1确小成及⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(3)2确方案培确实⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)3确有关文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)4器表校确实⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)5确目的的估剖析及控制举措⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(4)三、确施⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(7)1确⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(7)2安装确⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(7)3运行确⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(8)4性能确⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(9)四、偏差理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(9)五、最价与建⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(9)六、再确周期⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(9)七、附件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯(10)一、前言概括该天平最大称量为30g,使用内置校准砝码,一键式全自动校准。
确认目的确认该仪器的称量示值偏差、重复性、及其自动校准功能等技术指标经过一年的使用后依旧能够切合要求。
..确认范围本方案合用于SQP型电子天平(十万分之一天平)确实认。
二、确认准备确认小构成员及职责设施部负责所需仪器负责成立设施档案负责设施的安装、调式并做好相应的记录质量管理部负责确认方案和确认报告的审查负责确认工作实行监察检查负责设施标准SOP及有关管理制度的草拟负责确认文件的归档保存负责确认实行中的取样及查验负责仪器、仪表的校验QC化验室负责设施的操作负责设施的维修和养护负责设施确认过程的记录,数据的采集确认工作人员名单姓名部门职务职责质量管理部QC草拟方案,实行确认,草拟报告质量管理部QC主管审查确认方案,实行确认设施部设施部主任校验仪器仪表检测电气线路,电动机运行状况质量管理部质量管理部部长审查确认方案、报告,作确认评论质量负责人批正确认方案、确认报告1确认方案培训确实认2考证方案培训确实认:年月日,(培训讲课老师)在3(培训地址)给参加考证的全部人员进行了培训,并对被培训者现场发问和笔试作答,详见职工培训记4录表。
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计量标准名称
天平检定标准装置
计量标准负责人
建标单位名称(公章)
填 写 日期
一、建立计量标准的目的……………………………………………………( )
二、计量标准的工作原理及其组成……………………………………( )
三、计量标准器及主要配套设备…………………………………………( )
四、计量标准的主要技术指标………………………………………( )
<
十一、结论
十二、附加说明
十、检定或校准结果的验证…………………………………………………( )
十一、结论……………………………………………………………………( )
十二、附加说明…………………………………………………………………( )
一、建立计量标准的目的
为保证天平的量值统一、准确可靠,符合国家计量标准,建立格尔木市地方天平标准装置-社会共用标准。对本地区所使用的天平进行强制检定,进行质量的量值传递。
测定步骤:
1、测定天平分度值(空秤和全量)
2、测定天平分度值误差(空秤和全量)
3、测定横梁不等臂误差
4、测定示值变动性(空秤和全量)
5、测定机械挂码组合误差
三、计量标准器及主要配套设备
计量标准器
名 称
型 号
测量范围
不确定度
或准确度等级
或最大允许误差
制造厂及
出厂编号
检定或
校准机构
检定周期或复校间隔
二等标准砝码
二等标准砝码:u(ms)= =(mg)
估计△u(ms)/u(ms)为,则自由度
4合成标准不确定度的评定
灵敏系数数学模型:△m=m-ms
灵Hale Waihona Puke 系数:42标准不确定度汇总表
标准不确定度
U(xi)
标准不确定度来源
标准不确定度值(mg)
Ci
|Ci|u(xi)
Vi
u(m)
测量重复性
1
81
u(ms)
二等标准砝码
-1
五、环境条件……………………………………………………………( )
六、计量标准的量值溯源和传递框图………………………………………( )
七、计量标准的重复性试验…………………………………………………( )
八、计量标准的稳定性考核……………………………………………………( )
九、检定或校准结果的测量不确定度评定…………………………………( )
M1(g)
M2(g)
M3(g)
M4(g)
X1
X2
X3
X4
X5
小于扩展不确定度
稳定性符合要求。
九、检定或校准结果的测量不确定度评定
1.数学模型
△m=m-m
式中:△m:天平示值误差;
m:天平示值;
m:标准砝码。
2.输入量的标准不确定度评定
3.输入量m的标准不确定度u(m)的评定;
输入量m的标准不确定度主要有测量重复性引入(A类评定)
测量范围:1mg~500g
ΔZ=~mg
溯源单位:省级计量检定测试所
计量标准器具
计量器具名称:天平检定装置
测量范围:1mg~200g
不确定度:F1级
工作计量器具
计量器具名称:天平
3级— 10级
测量范围:10mg~20kg
不确定度:Δy=~e
注:Δz—质量不确定度;Δy-质量允差;e-检定标尺分度值
七、计量标准的重复性试验
1mg~200g
二等
一年
主要配套设备
四、计量标准的主要技术指标
1、精确度等级:F1级
2、砝码材质:不锈钢
五、环境条件
序号
项 目
要 求
实际情况
结 论
1
温 度
(15~30)℃、
|Δ|< 1 ℃
符合
合格
2
湿 度
< 85%
符合
合格
3
4
5
6
六、计量标准的量值溯源和传递框图
上级计量标准器具
计量器具名称:一等砝码
=×
=(mg)
6测量不确定度的报告与表示
非自动天平示值误差测量结果的扩展不确度为:
精度为万分之一的天平:U(95)=(mg)
十、检定或校准结果的验证
选取一台万分之一天平,以200g为最大称量点,用本标准装置和上一级标准装置分别进行一组测量,数据如下
X1
X2
X3
本装置测量数据
上一级装置测量数据
由于 则
2、计量标准的工作原理及组成
天平是一种力学仪器。根据杠杆原理,通过力矩平衡,对一组力直接进行比较,如图:
L1L2
O
P1P2
等臂杠杆L1=L2,O为支点。P1、P2为等臂天平左右盘称重物,P1=m1g1,P2=m2g2。根据杠杆静力平衡原理可得:m1g1L1=m2g2L2;
因为L1=L2;g1=g2;则m1=m2
S=(mg)S=(mg)S=(mg)
S=(mg)S=(mg)S=(mg)
合并样本标准差:
合并样本差的自由度:
在实际测量中,以一次的测量为结果,则该项的不确定度应为:
u(m)=
输入量m 的标准不确定度u(ms)的评定(B类评定)
标准砝码检定发现规程中给出,二等标准砝码200g的扩展不确定度为,包含因子为k=3,则该项的不确定度为:
50
合成标准不确定度的计算
因输入量彼此独立,按下成求及:
则精度为万分之一的天平: =(mg)
合成标准不确定充的有效自由度
按照韦尔奇——萨特恩韦特公式求及:
根据以上结果,有效自由度为:56
5扩展不确定度
Up=Kp× Kp=tp×
取置信概率P=95%,查t分布表及:t95(56)=
则扩展确定度为:U(95)=t95(56)×
选取一台万分之一天平,以200g为最大称重点,在重复性下测量10次,数据如下:
单次标准差为: n=10
重复性符合要求。
八、计量标准的稳定性考核
对同一台天平进行4组,每组5次的测量,所选天平为万分之一天平,测量点为200g。数据如下:
2007年3月17日
2007年5月16日
2007年7月11日
2007年8月22日
标准:二等标准砝码
被测对象:精度为万分之一的天平;
选取一台天平,以200g为最大称量点,在重复性条件下连续测量10次,数据如下:
用贝塞尔公式计算,其单项实验标准差结果如下:
注:n=10
选取三台天平,对每一台天平按上述方式方法每点进行3组测量,得到单次实施标准差结果如下:
S=(mg)S=(mg)S=(mg)