标准水银温度计技术报告
计量标准技术报告-空盒气压表计
计量标准技术报告
计量标准名称空盒气压表(计)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、建立计量标准的目的 (1)
二、计量标准的工作原理及其组成 (1)
三、计量标准器及主要配套设备 (2)
四、计量标准的主要技术指标 (3)
五、环境条件 (3)
六、计量标准的量值溯源和传递框图 (4)
七、计量标准的重复性试验 (5)
八、计量标准的稳定性考核 (6)
九、检定或校准结果的测量不确定度评定 (7)
十、检定或校准结果的验证 (12)
十一、结论 (13)
十二、附加说明 (13)
一、建立计量标准的目的
建立本标准可实现对空盒气压表、空盒气压计的检定和校准,承担本区域内的气压量值传递任务,更好的为企事业服务。
二、计量标准的工作原理及其组成
气压检定箱的组成
空盒气压表(计)检定装置由气压检定箱、振筒压力仪(安装在气压检定箱中)、标准水银温度计、恒温箱等组成。
其工作原理如下:
先将外观检查合格的被检表放入恒温箱,在(0~5)℃和(30±5)℃两中温度条件下进行温度系数的测定,然后再将气压表放入气压检定箱中进行示值检定。
示值检定使用控制计算机中的气压检定软件,设定检定项目,待气压值达到要求后读取标准气压值、温度值和气压表读数,所有检定点完成后根据公式计算示值误差。
进行补充修正值的检定时把被检表放入气压检定箱中,不关闭密封门,然后按照规程记录数据。
二等标准水银温度计
二等标准水银温度计二等标准水银温度计是一种用于测量温度的仪器,具有精确度高、稳定性好等特点,被广泛应用于实验室、工业生产、医疗保健等领域。
本文将介绍二等标准水银温度计的结构、工作原理、使用方法及注意事项,希望能对大家有所帮助。
结构。
二等标准水银温度计主要由温度计柱、温度计壳、温度计底座等部分组成。
温度计柱是测量温度的关键部件,通常由玻璃制成,内部充满了水银。
温度计壳用于保护温度计柱,防止其受到外部环境的影响。
温度计底座则用于支撑温度计,使其能够稳定地放置在测量物体上。
工作原理。
二等标准水银温度计的工作原理是利用水银的热胀冷缩特性来测量温度。
当温度升高时,水银膨胀,使得温度计柱内的水银柱上升;当温度降低时,水银收缩,使得水银柱下降。
通过读取水银柱的高度,就可以确定当前的温度值。
使用方法。
在使用二等标准水银温度计时,首先要确保温度计柱处于垂直状态,以保证测量的准确性。
然后将温度计柱放置在待测物体的表面,等待一段时间让温度计与物体达到热平衡,然后读取水银柱的高度,并根据预先标定的温度刻度,确定当前的温度值。
注意事项。
在使用二等标准水银温度计时,需要注意以下几点,首先,要避免温度计柱受到剧烈震动或碰撞,以免损坏温度计柱;其次,在测量过程中要小心操作,避免温度计柱受到外部影响导致测量误差;最后,在使用完毕后,要将温度计柱清洁干净并放回温度计壳内,以防止其受到污染或损坏。
总结。
二等标准水银温度计作为一种精准的温度测量工具,具有广泛的应用前景。
通过了解其结构、工作原理、使用方法及注意事项,可以更好地使用和维护二等标准水银温度计,保证测量的准确性和可靠性。
希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读!。
工作用玻璃液体温度计-技术报告
单位:℃
测量次数
考核时间
2013 年 3 月
1
90.00
2
90.02
3
90.00
4
90.04
5
90.02
6
90.04
7
90.04
8
90.04
9
90.00
10
90.00
y
90.02
s(yi )
n
(yi y)2
i 1
n 1
s( yi ) 允差(≤ S )
结论 备注 试验人员
0.02
≤0.03 合格 / ####
word
..
.
.
一、建立计量标准的目的
工作用玻璃液体温度计是温度计量仪表,主要用来测量、指示生产过程中各工序和实验室及其检测 对象温度的大小,直接影响着产品的质量和实验室检测对象的准确性。为了解决工作用玻璃液体温度计 量值准确统一和周期检定的问题,保障产品质量和实验室检测对象的准确性,特建立工作用玻璃液体温 度计检定装置。
U=0.03℃,k=2
二等标准水银温度计
(100~150)℃
U=0.05℃,k=2
制冷恒温槽
(-10~95)℃
U=0.006℃,k=2
恒温油槽
(90~300)℃
U=0.006℃,k=2
五、环境条件
序号
项目
要求
实际情况
结论
1
温度
(15~35)℃
(15~30)℃
符合
word
..
.
.
六、计量标准的量值溯源和传递框图
二、计量标准的工作原理及其组成
1、工作用玻璃液体温度计检定装置工作原理: 本套标准装置主要由标准水银温度计和标准恒温槽组成。依据检定过程,将标准水银温度计和被检
二等标准水银温度计量值比对报告
3.2 实验结果处理
比对用温度计和备用温度计在主导实验室完成重复性实验后分发给各个比对小组,依次在
各比对小组进行实验,然后送回主导实验室,主导实验室再将所有温度计重新测量。为减少温
度计的稳定性的影响,比对细则规定将分度修正值作为比对结果。比对结果按式(1)计算:
x= x 修 +x 零位
(1)
x 修= t 标 – t 被 , x 零位= t’被 – pdfFactory trial version
及检定顺序见表 2。
表 2. 温度计温度范围及检定点顺序
温度计温度范围(℃)
检定点及检定顺序(℃)
-30 ~ 20
0→20→-30→0
0~ 50
0→30→50→0
50 ~ 100
2
江西省计量测试研究所
浙江省质量技术监督检测研究院
上海计量测试技术研究院
江苏省计量测试技术研究所
河南省计量科学研究院
重庆市计量技术研究所
7 月 19 日---7 月 25 日 7 月 26 日---8 月 1 日 8 月 2 日---8 月 8 日 8 月 9 日---8 月 15 日 8 月 16 日---8 月 21 日 8 月 22 日---8 月 28 日
主导实验室比对所用设备: 5840 测温电桥,QJ58 测温电桥,水三相点,一、二等标准 铂电阻温度计以及恒温槽,恒温槽主要技术参数见表 3。
表 3. 恒温槽主要技术参数
工作区域 工作区域
恒温槽名称 温度范围
温度点
水平温差 最大温差 温场波动度
(℃)
(℃)
(℃) (℃) (℃/15min)
冰水混合杜瓦
组别 1
表 1. 参加比对的实验室以及比对时间
标准水银温度计
标准水银温度计标准水银温度计是一种用于测量温度的仪器,它利用水银的膨胀和收缩来反映温度的变化。
在现代科学实验和工业生产中,标准水银温度计被广泛应用,因其精准度高、稳定性好而备受青睐。
首先,标准水银温度计的结构相对简单,由玻璃管、水银和标度组成。
玻璃管内充满了水银,当温度升高时,水银膨胀,上升至玻璃管内的标度上方;温度降低时,水银收缩,下降至标度下方。
通过读取水银的位置,就可以准确地测量出当前的温度。
其次,标准水银温度计的精准度非常高。
由于水银的热膨胀系数较小,而且在常温下不易氧化,因此标准水银温度计在0℃到100℃范围内的测量精度可以达到0.1℃。
这种高精度使得标准水银温度计成为科学实验和工业生产中不可或缺的测量工具。
此外,标准水银温度计的稳定性也非常好。
由于水银的化学性质稳定,不易挥发,因此标准水银温度计可以长期稳定地工作,不会因为时间的推移而产生偏差。
这种稳定性使得标准水银温度计成为各种实验室和生产场所中温度测量的首选工具。
总的来说,标准水银温度计以其简单的结构、高精准度和稳定性,成为了科学实验和工业生产中不可或缺的测量工具。
它的应用范围非常广泛,涉及到化学、物理、生物、医药等各个领域。
同时,标准水银温度计也在不断地改进和完善,以满足现代科学技术的需求。
在使用标准水银温度计时,需要注意保持其清洁和完整,避免碰撞和摔落,以免影响其测量精度和稳定性。
另外,在使用过程中也要避免水银的接触和吸入,以免对人体造成伤害。
同时,标准水银温度计在测量时需要注意环境的影响,尽量避免受到外界因素的干扰,以保证测量的准确性。
总之,标准水银温度计作为一种重要的温度测量工具,在科学实验和工业生产中发挥着不可替代的作用。
它的高精准度和稳定性使得其成为了众多领域中的首选测量工具,为人们的工作和生活提供了重要的支持和保障。
在未来,标准水银温度计将继续发挥其重要作用,并随着科学技术的发展不断完善和改进,以满足人们对温度测量的更高要求。
水银温度计标准
水银温度计标准
水银温度计是一种常见的温度测量工具,其准确性和可靠性对各行各业都具有
重要意义。
因此,水银温度计需要符合一定的标准,以确保其测量结果的准确性和可比性。
本文将就水银温度计的标准进行介绍,以便相关行业和个人在选择、使用和维护水银温度计时能够遵循正确的标准。
首先,水银温度计的标准应包括其制造和校准的要求。
在制造过程中,应选择
优质的玻璃管和纯净的水银,并确保温度计的刻度准确清晰。
在校准过程中,应使用国家或行业标准的温度计进行比对,以确保水银温度计的准确度和稳定性。
其次,水银温度计的使用和保养也需要符合标准。
在使用过程中,应注意避免
温度计的受力和振动,以免影响其准确度。
在测量过程中,应注意将温度计置于被测物体中心位置,避免受到外界因素的影响。
在保养过程中,应定期对温度计进行清洁和校准,以确保其测量结果的准确性。
另外,水银温度计在运输和储存过程中也需要符合相应的标准。
在运输过程中,应注意避免温度计受到剧烈震动和挤压,以免造成玻璃管破裂和水银泄漏。
在储存过程中,应将温度计置于干燥通风的环境中,避免受潮和化学腐蚀。
总之,水银温度计作为一种常见的温度测量工具,其标准对于各行各业都具有
重要意义。
只有严格遵循水银温度计的标准要求,才能确保其测量结果的准确性和可比性,为生产和科研提供可靠的数据支持。
希望本文对水银温度计的标准有所帮助,谢谢阅读!。
水银温度计
水银温度计水银温度计是一种常见的温度测量仪器,它通过测量水银在温度变化下的膨胀和收缩来确定温度。
水银温度计具有精确度高、响应快、使用方便等优点,被广泛应用于实验室、医疗、气象等领域。
本文将介绍水银温度计的工作原理、使用方法以及相关注意事项。
一、水银温度计的工作原理水银温度计利用了水银的特性,在温度变化下,水银会通过毛细力和膨胀力进行膨胀和收缩。
水银温度计由一根细长的玻璃管和一列以水银为工作物质的标度组成。
当温度上升时,水银会膨胀,因此在温度计的标度上显示出更高的数值。
当温度下降时,水银收缩,标度上的数值则减小。
通过读取标度上的数值,我们可以判断当前的温度。
二、水银温度计的使用方法使用水银温度计需要注意以下几个步骤:1. 温度计校准:在使用之前,首先需要对温度计进行校准。
校准方法可以是将温度计放入标准温度环境中,观察温度计指示是否正确,并进行相应调整。
2. 温度计摆放:在使用水银温度计时,要确保温度计垂直放置,以保证准确的读数。
避免温度计受到外力振动或倾斜,以免影响读取的准确性。
3. 读取温度:当要读取温度时,应将眼睛与温度计平行,并将视线与水银的上表面对准。
读取温度时,注意读数的位数,避免误差。
三、水银温度计的优缺点水银温度计具有以下优点和缺点:1. 优点:(1)精确度高:水银温度计具有较高的精确度,可以达到0.1摄氏度。
(2)响应快:水银温度计的响应速度较快,可以几乎实时地显示温度变化。
(3)使用方便:水银温度计使用简单,读数清晰,适用于各种环境。
2. 缺点:(1)可能存在污染:水银是一种有毒物质,如果温度计被破损,可能会造成水银的泄漏,对环境和人体健康造成危害。
(2)易碎:水银温度计的玻璃管较为脆弱,在使用过程中需要注意避免碰撞或摔落。
(3)不适用于某些场合:由于水银温度计存在有毒和易碎的特点,它在某些特殊场合(如移动设备、无人机等)可能不适用。
四、水银温度计的注意事项在使用水银温度计时,需要注意以下几点:1. 防止水银中毒:水银是一种有毒物质,在使用和存放温度计时要注意防止水银的泄露和接触。
温度计的设计实验报告
温度计的设计实验报告
一、实验目的
本实验旨在通过设计一个温度计,学习温度计的工作原理,并验证其准确度和精度,掌握温度计的相关实验技巧。
二、实验仪器和材料
1.真空试管
2.水银
3.长尺子
4.玻璃导管
5.热水
三、实验原理
温度计的工作原理是由于温度的变化而造成热胀冷缩的作用,通过热胀冷缩的大小来反映温度的变化。
实验中,设计的温度计是基于水银的。
由于水银的热胀冷缩程度是很小的,而且温度计的刻度也比较细,所以常用于实验室的温度测量。
四、实验步骤
1.准备真空试管和玻璃导管。
2.将水银倒入玻璃导管中,直至它充满玻璃导管。
3.将真空试管倒立放置,让导管的一端伸进试管内。
4.将真空试管中装满热水,并不断加热,观察导管中的水银的
体积变化。
5.当导管中的水银体积变化到一定幅度时,记录下其热胀冷缩
的大小,温度计即可完成。
五、实验结果和分析
通过本次实验,我们得到了关于温度计设计和制造的实际经验,并成功地制造了一只温度计。
在实验中,我们观察到了随着温度
的变化,水银的体积增大或缩小,并且实验结果也表明该温度计
的准确度和精度都比较高,能够满足实验中对温度测量的要求。
六、实验结论
通过这个实验,我们成功设计并制造了一只温度计,并在实验
中得到了满意的实验结果。
温度计的设计和制造需要较高的实验
技术,并需要对温度计的工作原理有较深入的了解。
此次实验打
下了扎实的实验基础,对今后从事化学、物理等相关领域提供了基础的实验技巧和实验知识。
温度技术测量实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 了解温度测量的基本原理和方法;2. 掌握常用温度传感器的性能特点及适用范围;3. 学会使用温度传感器进行实际测量;4. 分析实验数据,提高对温度测量技术的理解。
二、实验仪器与材料1. 温度传感器:热电偶、热敏电阻、PT100等;2. 温度测量仪器:数字温度计、温度测试仪等;3. 实验装置:电加热炉、万用表、连接电缆等;4. 待测物体:不同材质、不同形状的物体。
三、实验原理1. 热电偶测温原理:利用两种不同金属导体的热电效应,即当两种导体在两端接触时,若两端温度不同,则会在回路中产生电动势。
通过测量电动势的大小,可以计算出温度。
2. 热敏电阻测温原理:热敏电阻的电阻值随温度变化而变化,根据电阻值的变化,可以计算出温度。
3. PT100测温原理:PT100是一种铂电阻温度传感器,其电阻值随温度变化而线性变化,通过测量电阻值,可以计算出温度。
四、实验步骤1. 实验一:热电偶测温实验(1)将热电偶插入电加热炉中,调整加热炉温度;(2)使用数字温度计测量热电偶冷端温度;(3)根据热电偶分度表,计算热电偶热端温度;(4)比较实验数据与实际温度,分析误差。
2. 实验二:热敏电阻测温实验(1)将热敏电阻插入电加热炉中,调整加热炉温度;(2)使用数字温度计测量热敏电阻温度;(3)根据热敏电阻温度-电阻关系曲线,计算热敏电阻温度;(4)比较实验数据与实际温度,分析误差。
3. 实验三:PT100测温实验(1)将PT100插入电加热炉中,调整加热炉温度;(2)使用数字温度计测量PT100温度;(3)根据PT100温度-电阻关系曲线,计算PT100温度;(4)比较实验数据与实际温度,分析误差。
五、实验结果与分析1. 实验一:热电偶测温实验实验结果显示,热电偶测温具有较高的准确性,误差在±0.5℃以内。
分析误差原因,可能包括热电偶冷端补偿不准确、热电偶分度表误差等。
2. 实验二:热敏电阻测温实验实验结果显示,热敏电阻测温具有较高的准确性,误差在±1℃以内。
JJF-双金属温度计试验报告
双金属温度计校准规范试验报告2018年5月12日双金属温度计校准规范试验报告一、概述根据全国温度委员会下达的任务要求,对《双金属温度计校准规范》进行修订。
根据计量部门的意见反馈和试验数据,对规范的一些操作和参数进行了完善和调整。
二、试验内容和结论针对试验内容,试验过程中所有的标准器为标准水银温度计和精密铂电阻温度计,主要配套设备包括恒温水槽、恒温油槽,被测样品为双金属温度计。
1、示值误差试验为了更好的验证校准规范中选择标准器以及恒温设备技术指标的合理性,进行本试验。
1.1试验选择两支测量范围为(0~50)℃、准确度等级为1.0级的双金属温度计(编号为1804284和1804285)作为试验的被测对象。
采用标准水银温度计作为测量标准,在恒温槽内完成示值误差的校准。
测量数据如表1所示。
表1 双金属温度计示值误差试验数据1经分析,示值误差测量结果的扩展不确定度为0.14℃,被检仪表最大允差为±0.5℃,扩展不确定度小于被检最大允差的三分之一。
1.2试验选择两支测量范围为(0~200)℃,准确度等级为1.0级的双金属温度计(编号1804286和1804287)作为被测对象。
采用标准水银温度计作为测量标准,恒温槽作为恒温设备完成示值误差的校准。
测量数据如表2所示。
表2双金属温度计示值误差试验数据2经分析,示值误差测量结果的扩展不确定度为0.3℃,被检仪表最大允差为±2.0℃,扩展不确定度小于被检最大允差的三分之一。
1.3同上,对测量范围为(-80~40)℃、准确度等级为1.5级的双金属温度计在-80℃进行试验,采用二等标准铂电阻温度计和制冷恒温槽完成试验。
对测量范围为(0~500)℃、准确度等级为1.5级的双金属温度计,在400℃进行试验,采用二等标准铂电阻温度计和高温盐槽完成试验。
试验数据如表3所示。
表3双金属温度计示值误差试验数据3经分析,示值误差测量结果的扩展不确定度分别为0.3℃和1.2℃,被检仪表最大允差分别为±1.8℃和±7.5℃,扩展不确定度均小于被检最大允差的三分之一。
工作用玻璃液体温度计—不确定度报告
工作用玻璃液体温度计测量结果的不确定度评定1、概述:1.1测量依据:JJG130-2011工作用玻璃液体温度计1.2被测对象:工作用玻璃液体温度计,测量范围(0~50)℃ 1.3计量标准的组成:计量标准主要由标准水银温度计和恒温水槽。
1.4测量方法:根据校准指导书选取校准温度点,将恒温槽控制在相应的温度。
标准水银温度计和被检温度计按规定浸没方式插入恒温槽中,达到稳定后开始读数。
分别计算标准水银温度计和被检温度计温度计示值偏差的算数平均值,按规程的数据处理方法计算出被检温度计的修正值。
2、建立测量模型:t t t X s -+=修式中: X ——被校准温度计的修正值,℃;s t ——标准水银温度计示值偏差平均值,℃; 修t ——标准水银温度计的示值修正值,℃。
t ——被校准温度计示值偏差平均值,℃。
3、合成方差及灵敏系数()()()t u c t u c t u c u s 2232222212++=修式中:1c 、2c 、3c ——灵敏系数,1c =1;2c =1;3c =-1;u ——被校准温度计的标准不确定度;()s t u ——标准水银温度计引入的标准不确定度分量; ()修t u ——标准水银温度计修正引入的标准不确定度分量;()t u ——被校准温度计引入的标准不确定度分量。
4、各输入量的标准不确定度分量来源被校准的温度计,测量范围为(0~50)℃。
分度值为0.5℃,在10℃、20℃、30℃、40℃、50℃温度点进行不确定度评定。
各标准不确定度分量来源:4.1 标准水银温度计读数分辨力引入的不确定度1u 4.2测量重复性引入的不确定度2u4.3被校准温度计读数分辨力引入的不确定度3u 4.4温度计刻线宽度引入的不确定度4u 4.5恒温槽温场均匀性引入的不确定度5u 4.6恒温槽温场波动性引入的不确定度6u 4.7数据修约引入的不确定度7u5、各输入量的标准不确定度分量的评定:5.1 标准水银温度计读数分辨力引入的标准不确定度分量1u标准水银温度计的分度值为0.1℃,读数时估读至分度值的1/10,则区间半宽为0.01℃,按均匀分布,则006.03/01.01≈=u ℃5.2测量重复性引入的标准不确定度分量2u在10℃上对被校准温度计进行10次重复测量,测量值(单位:℃):实验标准偏差为s=0.070,则:200.02=u ℃在20℃上对被校准温度计进行10次重复测量,测量值(单位:℃):实验标准偏差为s=0.070,则:200.02=u ℃在30℃上对被校准温度计进行10次重复测量,测量值(单位:℃):实验标准偏差为s=0.070,则:210.02=u ℃在40℃上对被校准温度计进行10次重复测量,测量值(单位:℃):实验标准偏差为s=0.070,则:220.02=u ℃在50℃上对被校准温度计进行10次重复测量,测量值(单位:℃):实验标准偏差为s=0.070,则:220.02=u ℃5.3被校准温度计读数分辨力引入的标准不确定度分量3u被校准温度计的分辨力会对测量结果有影响。
计量标准技术报告7(2015二等水银温度计)
比较法
本 单 位 计 量 标 准 计量标准名称:二等玻璃水银温度计标准装置 测量范围:(0~300)℃ 不确定度或 准确度等级或 最大允许误差:二等标准
比较法
工 作 计 量 器 具 计量器具名称:工作用玻璃液体温度计 测量范围:(0~300)℃ 不确定度或 准确度等级或 最大允许误差:0.5℃
5
七、计量标准的重复性试验
i
u y
i
v
i
0.19℃ 0.25℃ 0.12℃
1
0.19℃
102 50 81
被检温度计的示值估读 t1 被检温度计的示值重复性 t 2 输入量 T 引入的误差 二等标准水银温度计的估读 T1
3
0.15℃ 0.12℃ 0.07℃ 1 0.07℃
18
8
2.2 2.3 3 3.1 3.2
恒温槽温场波动 T2 恒温槽温场不均匀性 T3 输入量 A 引入的误差 二等标准水银温度计修正值 A1 二等标准水银温度计不作零位修正值 A2
198.93
198.7 199.0 199.1 198.6 198.9 199.0 199.0 199.0 198.8 199.0
198.91
/
0.02
0.04
0.02
<0.5℃(本装置扩展不确定度) **** **** **** **** **** **** **** ****
7
九、检定或校准结果的测量不确定度评定
1
一、建立计量标准的目的
温度是热电生产中的重要且数量较多的物理量,双金属温度计、工作用玻璃液体温度计和压力 式温度计是进行温度测量的三种较直观的测量手段,它们在测量过程中准确与否直接影响热电生产 过程中工艺的调整和设备的安全。为保证其测量示值的准确性,按国家计量管理工作的相关规定, 特建立温度计标准检定装置。它主要用于我公司生产工艺中使用的双金属温度计、工作用玻璃液体 温度计和压力式温度计的定期检定,保证温度量值传递准确可靠。
标准水银温度计
标准水银温度计标准水银温度计是一种用于测量温度的传统仪器,它通过水银的膨胀和收缩来反映温度的变化。
在现代科学实验和工业生产中,虽然已经出现了许多其他类型的温度计,但标准水银温度计仍然被广泛应用,因为它具有精度高、稳定性好、使用范围广等优点。
本文将对标准水银温度计的结构、原理、使用方法和注意事项进行详细介绍。
首先,我们来看一下标准水银温度计的结构。
它主要由温度计管、水银柱、刻度盘和外壳组成。
温度计管是一根细长的玻璃管,内部充满了水银,其一端封闭,另一端连接着刻度盘。
在温度计管内部,水银柱的高度会随着温度的变化而上升或下降,刻度盘上标有相应的温度刻度,可以直观地读出当前的温度数值。
其次,我们来了解一下标准水银温度计的工作原理。
当温度升高时,水银受热膨胀,体积增大,从而上升到温度计管内部;当温度降低时,水银受冷收缩,体积减小,从而下降到温度计管内部。
通过测量水银柱的高度变化,再结合刻度盘上的刻度,就可以准确地得出当前的温度数值。
接下来,我们将介绍标准水银温度计的使用方法。
首先,使用前需要将温度计放置在水平位置,以确保测量的准确性。
然后,将温度计插入待测物体中,等待一段时间,直到水银柱的高度稳定下来。
最后,读取刻度盘上的数值,就可以得到当前的温度。
最后,我们需要注意一些使用标准水银温度计时的注意事项。
首先,温度计管是由玻璃制成的,使用时要小心轻放,防止摔碎。
其次,在读数时要将眼睛与刻度盘平行,以避免因视角偏差而造成误差。
另外,使用完毕后要及时清洁和保养,以确保其长期的精准度和稳定性。
总之,标准水银温度计作为一种传统的温度测量仪器,依然在现代科学实验和工业生产中发挥着重要的作用。
它具有精度高、稳定性好、使用范围广等优点,但在使用过程中也需要注意一些细节,以确保测量的准确性和可靠性。
希望本文对标准水银温度计有关的内容能够给大家带来一些帮助。
体温计计量标准技术报告新(1)
计量标准技术报告
计量标准名称体温计标准装置
计量标准负责人
建标单位名称xxxxx所
填写日期2020
目录
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
五、环境条件
六、计量标准的量值溯源和传递框图
七、计量标准的稳定性考核
八、鉴定或校准结果的重复性试验
九、检定或校准结果的不确定度评定
十、检定或校准结果的验证
十一、结论
十二、附加说明
注:应当提供《计量标准的稳定性考核记录》
注:应当提供《检定或校准结果的重复性试验记录》。
标准水银温度计的精度
标准水银温度计的精度
标准水银温度计是一种用于测量温度的传统工具,它的精度对于许多行业来说
至关重要。
在医疗、科学实验、工业生产等领域,准确的温度测量是确保产品质量和生产安全的关键因素。
因此,了解标准水银温度计的精度是至关重要的。
首先,我们需要了解标准水银温度计的工作原理。
标准水银温度计利用水银的
热胀冷缩特性来测量温度。
当温度升高时,水银膨胀,使得水银柱在温度计管中上升;当温度降低时,水银收缩,使得水银柱下降。
通过测量水银柱的高度,我们可以确定当前的温度。
然而,尽管标准水银温度计具有较高的精度,但它也存在一些影响精度的因素。
首先,温度计的使用环境会对其精度产生影响。
温度计应该放置在干燥、通风的环境中,避免阳光直射或暴露在高温或低温环境中。
其次,温度计的使用方法也会影响其精度。
在使用温度计时,应该确保读数准确,避免因读数不准确而导致误差。
另外,温度计的校准也是影响其精度的重要因素。
定期对温度计进行校准,可以确保其测量结果的准确性。
除了以上因素外,温度计本身的制造质量也会对其精度产生影响。
标准水银温
度计的制造需要严格遵循标准,确保温度计的精度和准确性。
在生产过程中,应该采用高质量的材料,严格控制生产工艺,确保温度计的精度达到标准要求。
总的来说,标准水银温度计的精度受到多方面因素的影响,包括使用环境、使
用方法、校准以及制造质量等。
为了确保温度计的精度,我们需要在使用过程中注意这些因素,并严格按照相关标准进行操作和维护。
只有这样,我们才能获得准确可靠的温度测量结果,确保生产和实验的顺利进行。
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计量标准技术报告
计量标准名称
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、计量标准的重复性试验…………………………………………………(–6–)
八、计量标准的稳定性考核…………………………………………………(–8–)
九、检定或校准结果的测量不确定度评定…………………………………(–10–)
十、检定或校准结果的验证…………………………………………………(–15–) 十一、结论……………………………………………………………………(–16–) 十二、附加说明………………………………………………………………(–16–)
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- 5 -
上
一
级
计
量
标
准
本
单
位
计
量
标
准
下
一
级
计
量
器
具
七、计量标准的测量重复性试验标准铂电阻温度计(-60~420)℃
二等
市计量测试所
比较法
标准水银温度计
(-30~300)℃
合格
工作用
玻璃液体温度计(0~300)℃MPE:±7.5℃
压力式温度计
(0~300)℃
1.0级及以下
比较法
双金属温度计
(0~300)℃
1.0级及以下
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -。