水位计_验潮仪_的检定和校准
海洋测量仪器设备检定、校准管理制度
海洋测量仪器设备检定、校准管理制度简介本文档旨在制定一套完整的海洋测量仪器设备的检定、校准管理制度,以确保仪器设备的准确性和可靠性。
目标该管理制度的目标是:- 建立统一的测量仪器设备检定、校准的流程和标准;- 确保仪器设备的准确性和可靠性;- 提高海洋测量数据的质量和准确性;- 确保仪器设备的合理使用和维护;- 降低测量误差,提高工作效率。
管理制度内容1. 检定、校准流程- 制定检定、校准计划和时间表;- 定期检定、校准各类仪器设备;- 确保仪器设备的标准参考和校准文件的准确性和及时性;- 严格执行检定、校准程序,保证检测结果的准确性。
2. 检定、校准标准- 根据国家和行业标准,确定适用于海洋测量仪器设备的检定、校准标准;- 确保仪器设备的检定、校准符合相关法规和规范要求;- 不断更新和改进检定、校准标准,以适应科技发展的需求。
3. 仪器设备管理- 建立统一的仪器设备台账,记录仪器设备的基本信息和检定、校准日志;- 制定仪器设备的使用规范和操作细则,避免误操作和损坏;- 定期维护、保养仪器设备,确保其正常运行。
4. 仪器设备校验- 建立仪器设备校验体系,确保仪器设备的测量结果可靠;- 使用合适的校验工具和方法,对仪器设备进行校验;- 记录校验结果,并及时纠正和修复出现的问题。
5. 培训和意识提高- 定期组织仪器设备的使用培训,提高操作人员的技能和意识;- 开展仪器设备的知识普及活动,提高全员的科学素养和仪器设备管理意识;- 建立奖惩制度,激励和约束仪器设备的使用者。
总结本管理制度的制定和执行,有助于保证海洋测量仪器设备的准确性和可靠性。
通过严格的检定和校准流程,合理的仪器设备管理和使用,以及持续的培训和意识提高,我们可以提高测量数据的质量和准确性,为海洋测量工作提供良好的技术支持。
(完整版)液位计校验标准操作规程
(完整版)液位计校验标准操作规程1. 引言本操作规程适用于公司液位计校验工作,旨在确保液位计的准确性和稳定性。
液位计的校验是一项重要的工作,可以有效地解决液位计误差的问题,提高工作安全性和生产效率。
2. 校验设备准备- 校验设备包括计量、标准温度计、液位计标准器等。
- 确保校验设备处于良好的工作状态,保证其准确度。
3. 校验流程3.1 前期准备- 按照标准操作程序,组织相关人员参与校验工作。
- 准备校验记录表,记录校验过程中的数据和结果。
3.2 校验标准器准确度- 将标准温度计插入标准器中,测量标准器的温度。
- 将计量倒入标准器中,确定标准器的液位高度。
- 根据标准器的液位高度和标准温度计的温度,计算出标准器的密度。
3.3 液位计校验操作- 将液位计与计量连接,确保连接处无泄漏。
- 将计量中的液体排空,并确定计量中的零点。
- 逐步添加标准器中的液体到计量中,记录每次液位变化。
- 根据液位计测得的液位高度和标准器的密度,计算液位计的准确性。
3.4 结果评价与记录- 将液位计的测量结果与标准器的液位高度进行对比,计算测量误差。
- 根据测量误差判断液位计的准确性和误差范围是否符合要求。
- 记录校验结果和评价,注明校验仪器的型号和编号。
4. 校验频率与记录- 根据实际情况,制定液位计校验的频率。
- 校验结果应及时记录在校验记录表中,并保存至少两年的时间。
5. 安全措施- 液位计校验工作需要严格遵守公司的安全操作规程。
- 操作人员应穿戴个人防护装备,确保人员和设备的安全。
6. 验收与审查- 校验工作完成后,应进行验收和审查。
- 确认校验结果合格后,方可继续使用液位计。
7. 附件- 校验记录表- 相关标准和说明文件以上是液位计校验标准操作规程的完整版,参与校验工作的人员应严格按照该规程开展工作,以确保液位计的准确性和稳定性。
液位计可采用的校准方法
液位计可采用的校准方法液位计是一种用于测量液体的高度或压力的仪器。
为了确保液位计能够准确地测量液体的高度或压力,需要对其进行校准。
液位计的校准方法可以根据具体的类型和原理进行选择。
1. 静态校准法:静态校准法是最常用的液位计校准方法之一。
该方法是通过测量液位计上已知液位的参考点,然后与液位计测得的高度进行比较来实现校准。
校准时可以悬挂一个已知液位高度的悬浮子在液位计中,然后比较液位计示数和悬浮子高度的差异。
2. 比较校准法:比较校准法是一种将液位计测得的值与已知准确值进行比较的方法。
这种方法适用于液位计的精度较高的情况,可以通过比较液位计示数和已知液位高度的差异来确定其误差。
3. 动态校准法:动态校准法是通过液位计测得在液位上升或下降时的响应时间来进行校准。
该方法通常需要使用一个统一的标准流量进行控制,并利用液位计的响应时间来确定其准确性和灵敏度。
4. 吸入校准法:吸入校准法是一种通过在液位计上方施加负压来测量液位的方法。
校准时可以通过液位计示数和知道的负压下的液位高度的比较来确定其准确性。
5. 钩度校准法:钩度校准法适用于一些特殊的液位计,如钩度式液位计。
该方法是通过悬挂已知质量的物体在液位计上,然后测量液位计示数和物体质量的差异来进行校准。
6. 线性校准法:线性校准法适用于某些类型的液位计,如压力式液位计。
该方法是通过将不同高度的液体注入到不同位置,并测量液位计的示数来确定其线性关系。
7. 压差校准法:压差校准法适用于使用压力传感器进行液位测量的液位计。
该方法是通过施加已知液位高度下的压力,然后测量液位计的示数来进行校准。
8. 频率校准法:频率校准法适用于某些类型的液位计,如超声波液位计。
该方法是通过测量超声波的传播时间来确定液位高度,并将其与液位计的示数进行比较来进行校准。
总之,液位计的校准方法有很多种,每种方法都有其适用的情况和优缺点。
根据液位计的类型和原理选择合适的校准方法,可以确保其准确度和可靠性。
水资源调查仪器设备检定、校准管理制度
水资源调查仪器设备检定、校准管理制度1. 管理目的本制度旨在规范水资源调查仪器设备的检定和校准工作,确保其准确性和可靠性,提高水资源调查数据的质量和可信度。
2. 适用范围本制度适用于所有涉及水资源调查的组织和个人,包括水资源管理机构、科研单位以及相关调查项目的承担方。
3. 检定与校准的定义3.1 检定:指对水资源调查仪器设备的准确度进行测试和评定,以确定其偏差情况。
3.2 校准:指通过校正、调整水资源调查仪器设备,以使其满足一定准确度要求的过程。
4. 检定与校准管理流程4.1 检定计划制定:- 设立检定计划编制小组,负责制定年度检定计划;- 根据仪器设备维护记录、厂家要求等,确定检定频次和方法。
4.2 检定与校准实施:- 由专业人员或第三方检定机构进行检定和校准;- 检定包括对仪器设备的功能、精度、稳定性等性能进行测试;- 校准包括对仪器设备的,调整、校正和附加标志。
4.3 检定结果评定:- 将检定结果与准确度要求进行比对,评定仪器设备是否合格;- 对不合格的仪器设备,采取相应的维修、更换或淘汰措施。
4.4 检定结果记录与报告:- 检定完成后,将检定结果记录(包括检定日期、结果、检定人员等)进行归档;- 编制检定报告,详细描述检定过程和结果。
5. 质量控制5.1 定期质量评估:- 根据实际情况,定期对检定和校准工作进行质量评估;- 针对评估结果,及时采取纠正措施,并进行改进。
5.2 培训和交流:- 组织相关人员参加仪器设备检定与校准培训;- 促进内外部交流,提高技术水平和经验共享。
6. 监督与改进6.1 内部监督:- 设立专门岗位负责检定与校准工作的日常管理和监督;- 定期进行内部审计,评估检定与校准工作的有效性。
6.2 外部监督:- 接受行业主管部门或相关机构的检查和监督;- 对检查结果进行整改,并及时报告。
6.3 持续改进:- 根据内外部监督的结果,及时进行改进措施的制定和实施;- 定期组织评估会议,总结经验和教训,提出改进建议。
冲洗水位计的步骤和注意事项
冲洗水位计的步骤和注意事项以冲洗水位计的步骤和注意事项为标题,写一篇文章。
冲洗水位计是一种常见的测量仪器,用于测量液体的水位。
它广泛应用于各个领域,例如工业生产、环境监测和科学研究等。
在使用冲洗水位计时,有一些步骤和注意事项需要遵循,以确保准确地测量水位。
一、步骤:1. 准备工作:首先,需要准备好冲洗水位计和相关的测量设备,例如测量尺和记录表。
确保冲洗水位计处于正常工作状态,没有损坏或杂质。
2. 安装冲洗水位计:将冲洗水位计安装在需要测量的容器或管道上。
确保安装牢固,没有漏水或松动的情况。
根据具体情况,可以选择不同类型的冲洗水位计,例如浮球式、压阻式或压力式。
3. 开始测量:打开冲洗水位计的阀门,允许液体进入测量系统。
等待一段时间,直到液体稳定流动,确保水位达到平衡状态。
4. 记录数据:使用测量尺或其他测量设备,测量并记录水位数据。
根据需要,可以选择不同时间间隔进行测量,以获得更准确的数据。
二、注意事项:1. 安全第一:在使用冲洗水位计时,要注意安全。
避免接触有毒或腐蚀性的液体,戴好防护手套和眼镜,确保自身安全。
2. 清洁和维护:定期清洁和维护冲洗水位计,以确保其正常工作。
清除可能堵塞或影响测量准确性的杂质。
3. 校准和校验:定期对冲洗水位计进行校准和校验,以确保其准确性。
可以使用标准液体进行校准,或者将其与其他准确的测量设备进行比较。
4. 耐压性能:在选择冲洗水位计时,要考虑其耐压性能。
根据实际需求,选择适合的耐压等级,以确保安全和准确性。
5. 温度影响:注意液体温度对冲洗水位计的影响。
某些冲洗水位计对温度敏感,可能需要进行温度补偿或使用温度补偿装置。
6. 外界因素:注意外界因素对冲洗水位计的影响。
例如气候条件、震动或其他环境因素可能影响测量结果,需要进行相应的修正或控制。
7. 数据记录和分析:及时记录和分析测量数据,以便监测和分析液体水位的变化趋势。
可以使用电脑软件或其他数据处理工具进行数据分析和图表绘制。
现场液位计校正方法
现场液位计校正方法
液位计的校正方法有多种,以下是其中一种常用的方法:
1. 确定参考零点:在开始校正之前,需要选择一个参考零点。
通常选择液位计的底部或管线的最低点作为参考零点。
2. 测量液位高度:使用液位计测量液位高度,并记录下测量值。
3. 比较测量值与实际值:将液位计的测量值与实际液位值进行比较,以确定液位计的误差。
4. 调整液位计:根据比较结果,对液位计进行必要的调整。
如果液位计的误差较大,可能需要重新校准或维修液位计。
5. 重复测量和比较:重复以上步骤,对液位计进行多次测量和比较,以确保其准确性和可靠性。
需要注意的是,不同的液位计可能需要不同的校正方法和步骤。
因此,在实际应用中,应按照液位计的使用说明进行操作,并确保按照规定的程序进行校正。
同时,也需要注意液位计的维护和保养,以保证其准确性和可靠性。
液位计检定_校准方法探究_刘杰
TECHNOLOGY 技 术
校准与测试
差,mm。
(5)切换差
对于具有位式控制的液位计,切换差应不超过设
定点误差限绝对值的2倍。
(6)液位信号输出误差
液位输出的最大允许误差为±a%FS′
式 中 :a— ——液 位 计 的 准 确 度 等 级 ;FS′— ——输 出
电 信 号 量 程 ,mA。
(7)绝缘电阻测试
测试液位计的电源、接地端子(工外壳)之间的绝
缘电阻应不低于20MΩ。
(8)绝缘强度测试
测试液位计的电源与接地端子(工外壳)之间施
加500V试验电压 (当液位计端子公称电压为0V~60V
时 )、 施 加 1000V 试 验 电 压 ( 当 液 位 计 端 子 公 称 电 压 为
60V~130V时 )、 施 加 1500V试 验 电 压 ( 当 液 位 计 端 子 公
Δsw=〔(Hsw1+Hsw2)/2〕-Hsp
(6)
式 中 : Δsw— —— 位 式 控 制 的 设 点 误 差 , mm ;
Hsw1 、 Hsw2— ——上下行程输出状态改变时读得的装置水
位 值 ,mm;Hsp— — — 设 定 点 液 位 值 ,mm。
6.切换差的检定/校准
切 换 差 与 设 定 点 误 差 同 时 进 行 ,按 式 (7)计 算 。
下行数据。 最后按式(1)、式(2)进行数据处理。
示值误差计算公式:
Δ1=Hd-HW1
(1)
Δ2=Hd-HW2
(2)
式中:Δ1、Δ2— ——液位计上、下行程的示值误差,mm;
HW1、HW2— ——液位计上、 下行程示值对应的装置实际
水 位 值 ,mm;Hd— — — 液 位 计 示 值 ,mm。
几种流量水位测量仪的检查校准与故障处理
几种流量水位测量仪的检查、检修与故障处理本节流量检测仪表,是指与标准节流装置(孔板、喷嘴、长颈喷嘴)配套使用的差压流量测量仪表。
一.标准节流装置1.标准孔板检查项目与质量要求:A.孔板上游侧端面上,连接任意两点的直线与垂直于中心线平面之间的斜率应小于1%。
孔板上游端面应无可见损伤,在离中心1.5d(d为孔板孔径)范围内的不平度不得大于0.0003d,相当于的表面粗糙度。
B.孔板下游侧端面,应与上游侧端面平行,其表面粗糙度可较上游侧端面低一级。
C.孔板开孔上游侧直角入口边缘应锐利,无毛刺和划痕。
孔板开孔下游侧出口边缘应无毛刺、划痕和可见损伤。
D.孔板的孔径d,是不少于4个单测值的算术平均值,这4个单测值的测点之间应有大致相等的角距,而任一单测值与平均值之差不得超过0.05%。
孔径d的允许公差见表7。
表12.标准喷嘴检查项目与质量要求A. 标准喷嘴上游侧端面应光滑,其表面不平度不得大于0.0003d,相当于不低于的表面粗糙度。
B.喷嘴下游侧端面应与上游侧端面平行,其表面粗糙度可较上游侧端面低一级。
C.圆筒形喉部直径d,是不少于8个单测值的算术平均值,其中4个是在圆筒形喉部的始端、4个是在终端、大致相距45°角的位置上测得的。
任一单测值与平均值之差不得超过0.05%。
d的公差如下:当β*β=d/D,直径比。
D为管道直径。
≤2/3时,d±0.001 d;当β>2/3时,d±0.0005 d。
D.从喷嘴的入口平面到圆筒形喉部的全部流通表面应平滑,不得有任何可见或可检验出的边棱或凸凹不平。
E. 圆筒形喉部的出口边缘应锐利,无毛刺和可见损伤,并无明显倒角。
3.长径喷嘴检查项目与质量要求A.长径喷嘴的直径d是不少于四个单测值的算术平均值,这4个单测值的测点之间应有大致相等的角距,而任一单测值与平均值之差不得超过0.05%。
在圆筒形喉部出口处d值可有负偏差,即允许喉部有顺流向的微小收缩,而不允许有扩大。
液位计校准方法
液位计校准方法
嘿,大家知道吗,液位计在很多领域那可是超级重要的呀!那液位计校准方法到底是怎样的呢?听我慢慢道来呀。
首先说说校准的步骤哈。
第一步,要准备好校准所需的设备和标准液,这就好比战士上战场前要准备好武器一样重要呢!然后,将液位计安装到校准装置上,一定要安装牢固哦,不然可就麻烦啦。
接着,慢慢注入标准液,同时仔细观察液位计的读数,这可需要极大的耐心和细心呢。
在这个过程中,有几个注意事项可千万不能忽视呀!比如,标准液的选择一定要准确,不然校准结果就不准确啦;还有呀,操作过程中要轻拿轻放,别把液位计给弄坏咯。
再来说说校准过程中的安全性和稳定性。
这就像是走钢丝,必须得稳稳当当的呀!在操作时,要确保设备和人员的安全,不能有任何马虎。
而且呀,整个校准过程要保持稳定,不能有外界的干扰,不然校准出来的数据能靠谱吗?
那液位计校准方法都有哪些应用场景和优势呢?哎呀,那可多了去啦!在石油化工行业,它能准确测量储罐中的液位,保证生产的安全和稳定;在水处理领域,它能帮助我们精确控制水位,让水的处理更加高效。
它的优势也很明显呀,校准后的液位计测量更准确,就像有了一双火眼金睛,能让我们对液位情况了如指掌呢!
我给大家讲个实际案例吧。
有一次在一个工厂里,因为液位计没有校准准确,导致了一场小小的事故呢。
后来呀,经过仔细校准后,液位计就像变了个样似的,测量准确极了,再也没有出现过类似的问题。
这就充分说明了校准的重要性呀!
总之呀,液位计校准方法真的是非常重要的呀,大家可一定要重视起来哦!只有校准准确了,液位计才能发挥出它最大的作用呀!。
水文测量仪器的使用方法与校准注意事项
水文测量仪器的使用方法与校准注意事项水文测量是地理学和水文学中重要的研究领域,它涉及到对水体的流量、水位、水质等参数的测量和监测。
在水文测量中,使用合适的仪器和正确的方法是确保数据准确性和可靠性的关键。
本文将介绍水文测量仪器的使用方法和校准注意事项,以帮助读者更好地进行水文测量工作。
一、仪器的选择与使用方法1. 流速计流速计是测量水流速度的常用仪器。
在使用流速计之前,需要选择合适的型号和规格。
一般来说,流速计分为机械式和电子式两种。
机械式流速计适用于流速较小的情况,而电子式流速计则适用于流速较大的情况。
在使用流速计时,需要将其放置在水流中,确保测量结果的准确性。
同时,还要注意保持流速计的清洁和定期进行校准,以确保测量结果的可靠性。
2. 水位计水位计是测量水位高度的常用仪器。
在使用水位计之前,需要选择合适的型号和规格。
一般来说,水位计分为浮标式和压力式两种。
浮标式水位计适用于静水和缓慢流动水体的测量,而压力式水位计则适用于快速流动水体的测量。
在使用水位计时,需要将其正确安装在水体中,并保持其与大气压力的平衡。
同时,还要注意保持水位计的清洁和定期进行校准,以确保测量结果的准确性。
3. 水质监测仪水质监测仪是测量水质参数的常用仪器。
在使用水质监测仪之前,需要选择合适的型号和规格。
一般来说,水质监测仪可以测量水体的溶解氧、pH值、电导率、浊度等参数。
在使用水质监测仪时,需要将其正确放置在水体中,并按照说明书进行操作。
同时,还要注意保持水质监测仪的清洁和定期进行校准,以确保测量结果的可靠性。
二、校准注意事项1. 定期校准为了确保测量结果的准确性和可靠性,需要定期对水文测量仪器进行校准。
校准的频率可以根据仪器的使用频率和测量环境的变化情况来确定。
一般来说,建议每隔一段时间或在重要测量任务之前进行校准。
2. 校准方法校准方法因仪器类型而异。
对于流速计,可以使用标准流速计或测流船进行比对校准。
对于水位计,可以使用标准水位计或水准仪进行比对校准。
液位计校准执行标准
液位计校准执行标准
液位计校准的执行标准可能会因具体的液位计类型和用途而有所不同。
但一般来说,大部分液位计的校准执行标准都会遵循一些通用的原则和要求,例如:
1. 准确性:液位计的读数应准确反映实际液位。
2. 重复性:多次测量的结果应一致。
3. 可靠性:液位计应能在一定时间内保持稳定,不会出现较大的误差。
4. 维护性:液位计应易于清洁、维护和校准。
5. 安全性:液位计应符合相关的安全规范和标准。
具体的校准执行标准可能会根据液位计的类型和使用场景有所不同。
在执行校准工作时,应遵循相关标准和规范,并由具有相关资质和经验的专业人员进行。
如需更多关于液位计校准执行标准的信息,建议咨询专业工程师或制造商。
水位计内校指导书
水位计内校指导书1. 引言水位计内校是一项重要的操作,用于校准水位计的准确度和精度,确保其能够准确地测量液体的水位。
本指导书旨在提供水位计内校的操作步骤和注意事项,以保证内校的有效性和安全性。
2. 操作步骤2.1 准备工作在进行水位计内校之前,需要进行以下准备工作:- 确保操作人员具备相关的操作经验和技能,熟悉相关的安全操作规程;- 确保所使用的内校设备和工具处于良好的工作状态,符合校准要求;- 清洁水位计及其周围区域,确保没有杂质和污垢。
2.2 内校步骤1. 将水位计放置在稳定的台面上,并保持水平。
2. 打开水位计的阀门,允许液体自由流入水位计中。
3. 使用准确的标尺或测量仪器,测量液体的实际水位高度,并记录下来。
4. 关闭水位计的阀门,停止液体流入。
5. 根据所记录的实际水位高度,调整水位计的刻度或计算公式,使其与实际水位一致。
6. 再次打开水位计的阀门,观察液体是否能够准确地达到所调整的刻度线。
7. 如果水位计的读数与实际水位高度相符合,即完成内校。
否则,需要再次调整水位计的刻度或计算公式,直到其准确度满足要求。
2.3 安全注意事项在进行水位计内校时,需要注意以下安全事项:- 确保操作人员佩戴适当的个人防护装备,包括防护眼镜、手套等;- 确保内校操作区域的通风良好,避免液体溅射和吸入有害气体;- 小心操作,避免将手指等部位接近水位计的流动液面,以免造成伤害;- 注意防火安全,避免在易燃或爆炸性气体环境下进行内校操作;- 定期检查内校设备和工具的安全性能,并进行维护和更换。
3. 结论水位计内校是确保水位计测量准确性的重要步骤。
通过按照本指导书提供的步骤进行内校,可以保证水位计的可靠性和精度。
同时,严格遵守安全注意事项,确保内校操作的安全性。
如有需要,可根据实际情况进行适当调整和补充。
水文测量仪器设备检定、校准管理制度
水文测量仪器设备检定、校准管理制度1. 简介本制度旨在规范水文测量仪器设备的检定和校准工作,确保测量结果的准确性和可靠性,保障水文测量工作的质量。
2. 检定和校准的定义和区别- 检定是指对测量仪器设备进行精细测量和比对,以确定其准确性和误差范围。
- 校准是指通过调整仪器设备的参数和校对其误差,使其达到规定的准确度和精度要求。
3. 责任和权限- 水文测量部门负责仪器设备的检定和校准工作。
- 检定和校准应由具备相应资质和经验的专业人员进行。
- 检定和校准结果记录应由专业人员签字确认。
4. 检定和校准流程- 根据测量仪器设备的规格和类型,制定相应的检定和校准方案。
- 进行仪器设备的检定,包括精细测量和比对。
- 根据检定结果,确定是否需要进行校准调整。
- 进行仪器设备的校准调整,并记录校准参数和过程。
- 检定和校准结束后,对仪器设备进行验收和确认。
5. 检定和校准记录管理- 检定和校准结果应及时记录,并保留相关证据材料。
- 检定和校准记录包括检定方案、检定数据、校准参数、校准过程等内容。
- 检定和校准记录应加盖专业人员的签章,并在检定和校准报告中进行总结和归档。
6. 仪器设备维护和保养- 检定和校准后的仪器设备应进行定期维护和保养,确保其长期稳定的工作性能。
- 维护和保养工作包括清洁、调整、更换零部件等。
- 维护和保养记录应及时记录,并与检定和校准记录一同归档。
7. 监督和评审- 检定和校准工作应接受内部和外部的监督和评审。
- 内部监督包括各级主管部门、质量控制部门等的定期检查和评审。
- 外部监督包括由第三方机构进行的审核和评估。
8. 法律责任和处罚- 未按照本制度进行检定和校准工作的,将被追究相应的法律责任。
- 不合格的仪器设备应及时停止使用,并进行修理或更换处理。
- 违反制度规定的人员将受到相应的处罚和纪律处分。
9. 附则- 本制度的解释权归水文测量部门所有。
- 本制度的修订应经过相应程序的审批和确认。
海洋测量仪器设备检定、校准管理制度
海洋测量仪器设备检定、校准管理制度简介本文档旨在制定海洋测量仪器设备的检定和校准管理制度,以确保设备的准确性和性能稳定。
本制度适用于所有海洋科研单位和相关应用领域。
目的海洋测量仪器设备的准确性对于海洋科研和相关应用至关重要。
通过规范检定和校准管理,可以保证测量数据的可靠性和精度,提升科研成果的质量,以及保证相关应用的安全和有效性。
检定管理1. 检定机构:选择具有资质和信誉的检定机构进行测量仪器设备的检定工作。
2. 检定周期:根据仪器设备的性能和使用情况,制定检定周期,确保设备在使用过程中保持准确性。
3. 检定范围:明确每种仪器设备需要检定的项目和标准,包括但不限于精度、灵敏度、重复性等。
4. 检定记录:检定机构应提供详细的检定记录,包括仪器设备的检定结果、检定日期、检定标准等信息。
校准管理1. 校准方法:根据仪器设备的类型和特点,选择适当的校准方法和标准,确保设备在使用过程中的准确性。
2. 校准周期:制定校准周期,定期对仪器设备进行校准,保证设备的准确性和性能稳定。
3. 校准记录:在每次校准后,记录校准结果、校准日期、校准人员等信息,建立完整的校准记录。
4. 校准标识:对已校准的仪器设备进行标识,确保使用过程中能够识别出校准状态。
保养维护1. 保养计划:制定仪器设备的保养计划,包括清洁、润滑、防尘等,确保设备的正常运行和寿命。
2. 维护记录:记录设备的维护情况,包括维护日期、维护内容和维护人员等信息,以便跟踪设备的维护历史。
文件管理1. 文件保存:对检定和校准记录、保养维护记录等文件进行归档保存,确保文件的完整性和可检索性。
2. 文件更新:及时更新文件内容,包括检定和校准标准、保养维护计划等,以适应设备的变化和修正。
培训和考核1. 培训计划:制定培训计划,对相关人员进行检定和校准管理知识的培训,提高他们的技能和意识。
2. 考核评估:定期进行考核评估,评估员工对检定和校准管理制度的掌握程度和执行情况。
水文测量仪器设备检定、校准管理制度
水文测量仪器设备检定、校准管理制度1. 引言本文档旨在规范水文测量仪器设备的检定和校准管理制度,以确保测量结果的准确性和可靠性。
该管理制度适用于所有涉及水文测量仪器设备的部门和人员。
2. 定义- 检定:指根据国家和行业标准,对水文测量仪器设备进行测试和验证,以确定其测量结果的准确性和合格性。
- 校准:指通过调整和校验水文测量仪器设备的参数,使之符合规定的准确性要求。
3. 检定和校准的程序3.1 检定程序- 选择合格的检定机构,确保其有权威的测试设备和专业的技术人员。
- 提供准确获取和识别测试结果的标准样品。
- 检定过程中要按照标准程序操作设备,记录并核对测试数据。
- 对检定结果进行评估,确认仪器设备是否合格。
3.2 校准程序- 定期根据检定结果评估确定的周期进行校准。
- 使用准确的校准设备进行校准,确保调整仪器设备达到规定的准确性要求。
- 校准过程中要记录并核对校准数据。
4. 检定和校准的管理4.1 设备档案管理- 建立仪器设备档案,包括设备名称、型号、生产日期、检定和校准结果等信息。
- 定期更新档案,记录仪器设备的维修和更换情况。
4.2 检定和校准计划- 制定检定和校准的计划,包括频率、责任人和具体时间表。
- 根据计划,定期进行检定和校准,并记录结果和评估。
4.3 技术培训和能力提升- 对使用和操作仪器设备的人员进行培训,提高其技术水平和操作能力。
- 定期组织技术培训和能力提升活动,加强人员的专业知识和实操能力。
5. 文件管理- 建立文档管理体系,确保检定和校准相关文件的完整性和易查性。
- 对检定和校准的记录、报告和证书等文件进行分类、归档和保管。
6. 质量控制- 根据质量控制要求,设置质量控制指标,对检定和校准的过程和结果进行监控和评估。
- 对不合格的仪器设备及时采取纠正措施,并进行记录和报告。
7. 审核和评估- 定期进行内部和外部审核,评估管理制度的执行和有效性。
- 对审核发现的问题和不足,及时进行整改和改进措施。
液位计检定规程
液位计检定规程
液位计检定规程一般包括:
1.检定前检查:检查液位计的外观,连接是否正确;检查传感器是否
有外部损坏;确认传感器的技术参数是否与安装要求一致,检查传感器内
部电路是否存在损坏情况;
2.检定中终控点参数的设置:确定需要检定的液位计的控制点参数,
设置输出范围,对液位计进行校正;
3.检定水位计精度:将水位计置于指定水位,根据读数和实际水位进
行精度检定,误差不得超过技术要求;
4.校准水位计基准:将已经经过检定的水位计置入检定槽点,根据实
测读数,校验基准,并将水位计调整到正确的水位;
5.检定完毕:检查传感器是否存在损坏,检定误差是否达到技术要求,确认液位计已经检定完毕。
自动潮位仪校验方法
自动潮位仪校验方法
当前,我公司工程项目使用自动验潮仪逐渐增多。
为了有效校验仪器,保证提供准确潮位,特制定自动验潮仪校验方法如下:
1 设立自动验潮仪时,必须同时在附近设立校核水尺。
校核水尺的设立和校验,按照施工水尺校验方法进行;
2 使用压力传感式自动验潮仪时,传感器校准的深度范围应大于当地最大潮差与传感器下放位置在最低潮位下的距离之和。
安装潮位仪时,应将压力传感器安装于当地最低潮位以下至少0.5m处;
3 每周一次比对校核水尺和自动验潮仪读数,误差应小于20mm,填写比对记录;另外应注意在每月大潮时比对高平潮和低平潮潮位读数;
附件1
潮位仪校核比对记录
项目名称:潮位仪型号:。
水位计校验报告
水位计校验报告1. 引言本报告描述了对水位计进行的校验,校验的目的是确认水位计的准确性和精度是否满足要求。
校验过程包括校验设备的准备工作、校验方法的选择和校验结果的分析与总结。
2. 校验设备准备在进行水位计校验之前,需要准备以下校验设备:•测量尺•温度计•校准油桶•级差计•计量器具•计算机3. 校验方法选择根据水位计的类型和使用要求,选择适当的校验方法。
常见的水位计校验方法有:3.1 标定法使用测量尺测量水位计的标准高度,并记录与水位计显示的高度差值。
根据差值计算修正系数,以提高水位计的准确性。
3.2 平行法将校准油桶与被校验水位计的进水口相连,通过记录油桶的液位和水位计的读数,比较两者的差异来判断水位计的准确性。
3.3 级差法使用级差计测量水位计的读数和实际高度之间的差值,根据测量结果计算修正系数,以提高水位计的准确性。
选择合适的校验方法需要考虑校验的精度要求、设备的可靠性和实施的复杂度等因素。
4. 校验步骤校验水位计的步骤如下:4.1 设置校验环境确保校验环境稳定且适合进行校验。
例如,温度稳定在标准范围内,无风、无震动等。
4.2 测量设备校准将测量尺和温度计进行校准,确保其准确性。
4.3 校准油桶准备根据校准要求,选择合适的校准油桶,并在油桶上标明准确的高度。
4.4 进行水位计校验根据选择的校验方法,分别进行标定法、平行法或级差法的校验过程。
记录校验结果,并计算修正系数。
4.5 校验结果分析根据校验结果,评估水位计的准确性和精度是否满足要求。
如果不满足要求,需要采取相应的措施进行校准或维修。
4.6 编写校验报告将校验过程、结果和分析总结编写成校验报告。
5. 校验结果与总结经过校验,得到了水位计的校验结果。
根据校验结果的分析和总结,可以得出以下结论:•水位计的准确性满足要求,误差范围在允许范围内。
•水位计的精度较高,能够满足需求。
根据校验结果和结论,可以确定水位计的可靠性,并且有依据进行下一步的使用或维修。
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6 6 εi ≈ 0
,这时可通过 qi中的β =
1 n
Δi 对全部
n 个 qi进行修正 。设修正后的测量结果为 q′i ,则 :
6 q′i = qi + 修正值 = qi -
1 n
Δi = qi - β
设 Δ′i = q′i - Q′i ,则这 n 个修正后的结果 q′i与
6 Q′i之差 Δ′i 为 :
水位不处在同一水平面 水位计重复性
误差分析表
标准不确定度值 u ( xi) ( mm)
灵敏度系数 ci
0152
-1
0117
—
0129
—
0136
—
2118
1
合成标准不确定度分量 | ci | ·u ( xi) 0152 — — — 2118
自由度 νi 186 50 ∞ 50 17
利用 Welch —Sattert hwaite 公式计算有效自由
·5 3 ·
检定与校准
图 1 验潮仪 (水位计) 检定原理框图
412 潮高 (水位) 鉴别力阈 1) 潮高鉴别力阈可与 411 中的 4) 同时进行 ,检
定点为 7 、4 、1m ;2) 在规定的检定点上 ,待标准水位 值和被检仪器示值都稳定后 ,将水塔内的水位下降 。 当水位下降 1mm 时 ,被检仪器示值应变小 。 413 计时示值误差
度:
ν=νeff = u4 ( hS ) ν( hS )
u
4 c
+
u4 ( hX)
ν( hX)
=
3104
01524 186
+
21184 17
= 17
515 扩展不确定度
给定置信水平 95 %和算得的自由度 17 ,查 t 分
布表得包含因子 :
k = t0195 (17) = 2111
于是扩展不确定度为 :
依据式 (3) 计算合成标准不确定度 :
uc = u2 ( hS ) + u2 ( hX) = 01522 + 21182 ≈212 ( mm)
·5 5 ·
检定与校准
表2
水位计检定数据一览表
水位上升检定
水位下降检定
标准水位值 修正后仪器示值
Q′i ( mm)
q′i ( mm)
示值误差 Δ′i ( mm)
标准水位值 修正后仪器示值 示值误差
Δ′2i
Q′i ( mm)
q′i ( mm)
Δ′i ( mm)
Δ′2i
503
506
3
9
8000
7997
-3
9
999
1003
4
16
7000
6999
-1
1
2002
2001
-1
1
6000
5999
-1
1
3015
3018
3
9
5000
4999
-1
1
3999
4000
1
1
4000
将被检仪器的计时装置与标准计时器调整一 致 ,记录 24h 内的计时误差 。
5 检定结果的不确定度评定
511 数学模型
以最常见的浮子式水位计为例 ,对检定结果进
行不确定度分析 ,其数学模型为 :
Δh = hX - hS
(1)
式中 :Δh 为被检水位计 (验潮仪) 的水位示值误差 ;
hX为被检水位计 (验潮仪) 的水位示值 ; hS 为水位计
8m ;2) 被检定仪器安装后 ,调整水塔内水位至 0m , 使被检定仪器示值与标准装置示值一致 ;3) 打开进 水阀及进水泵上升水位 ,升至 1m 时 ,关闭进水泵及 进水阀 ,稳定 2min 后先读取标准装置显示的水位 值 ,再读取被检仪器的水位值并记录 。继续上升水 位 ,依照同样的方法检定下一个检定点 ,直至完成 8m 水位点的检定 ; 4) 完成 8m 点检定后 ,将水位上 升至 811 m ,然后打开排水阀及排水泵下降水位 。 降至 8 m 时 ,关闭排水泵及排水阀 ,稳定 2min 后先读 取标准装置显示的水位值 ,再读取被检仪器显示的水 位值并记录。继续下降水位 ,依照同样的方法检定下 一个水位检定点 ,直至完成 0 m 水位点的检定。
1) 面 阵 CCD 监 视 系 统 带 来 的 分 辨 力 为
01001mm ,测量及转换失真度为 ±0101mm , 该项不
确定度分量很小 ,可以忽略不计 。
2) 铟瓦钢尺的温度线性膨胀系数为 α= 0112 ×
10 - 6 ℃- 1 ,则铟瓦钢尺受环境温度影响带来的误差
ΔL =α·( t - 20) ·L ; 温度 t 按极限环境温度 40 ℃,
U 95 = k·uc = 2111 ×212≈416 ( mm)
6 结束语
通过以上试验和数据的分析处理 , 我们对水位
计的潮高 (水位) 示值误差 、潮高 (水位) 鉴别力阈和 计时示值误差进行了检定 , 并对检定结果的不确定 度进行了评定 。实践证明 ,该方法科学合理 ,完全可 以满足水位计检定和校准的需要 。
1 检定原理
水位计 (验潮仪) 检定是由直径 1m ,高 915m 的 钢结构水塔提供试验环境 ,通过控制系统对电动执 行器及水泵进行控制 ,使水塔内的水复现 0~8m 的 水位差 ,被检仪器放置在水塔内进行整机检定 。标 准水位由与水塔底部相互连通的透明水管的水位来 表示 ,通过面阵 CCD 监视系统读取与透明水管水位 对应的铟瓦钢尺的刻度来获得标准水位示值 。检定 时在 0~8m 范围内每米为一个检定点 ,即水位以规 定的速率升降 ,至检定点时停机 ,分别读出静态下的 标准水位示值及被检仪器水位示值 ,从而计算出被 检仪器在每个检定点的示值误差 。水位计 (验潮仪) 的检定原理框图如图 1 所示 。
L 按 铟 瓦 钢 尺 的 总 长 度 10m 计 算 , 则 ΔL =
01024mm ,因此 , 铟瓦钢尺随环境温度变化带来的
影响可以忽略不计 。
3) 铟瓦钢尺稳定性引起的标准不确定度分量 us1 根据中国计量科学研究院多年来对铟瓦钢尺的
检定结果 , 其年稳定性小于 014mm , 按均匀分布计 算 ,其标准不确定度为 :
6 6 6 Δ′i = ( q′i - Q′i) = ( qi - β - Q′i) 6 = εi ≈ 0
在这一条件下 ,可利用式 (3) 计算单一测量结果
q′i的重复性标准偏差 s ( q′i) , 其中包含了测量过程 中各个环节的随机效应导致的分散性 。
s ( q′i) =
6 ( q′i - Q′i) 2
由于 us1 、us2 和 us3 相互独立 , 则标准设备引起
的标准不确定度分量 u ( hS ) 为 :
u ( hS) =
u
2 s1
+
u
2 s2
+
u
2 s3
= 01232 + 01292 + 01362 = 0152 ( mm)
自由度为 :
ν( hS )
=
u
4 s1
νs1
u4 ( hS)
+
u4s2
νs2
+
u
4 s3
νs3
=
u4 ( hS ) ·50
u
4 s1
+
u4s3
51312
=
01524 ×50 01234 + 01364
=
186
被检水位计重复性引起的标准不确定度分
量 u ( hX)
1) 水位计重复性的评定原理
在水位计的检定过程中 , 由于水塔水位上升速
率很慢等许多原因 ,不可能实现水位的重复性测量 ,
检定装置的标准水位示值 。
512 方差和灵敏系数
由于 hX和 hS 互不相关 ,则方差为 :
u
2 c
=
c2X u2 (
hX)
+
c2S u2 ( hS )
(2)
灵敏系数为 :
cX = 5 (Δh) 5 hX = 1 ; cS = 5 (Δh) 5 hS = - 1
513 标准不确定度
51311 标准设备引起的标准不确定度分量 u ( hS )
检定与校准
实验室进行过检定或校准 ,具有检定或校准证书 ,其
中给出了 Q i的校准值 Q′i , 其不确定度亦给出相对 于我们所得结果 qi 的不确定度 u ( qi) 较小 , 在这种 情况下对 u ( qi) 进行的评定 。
首先计算出 qi与 Q′i之差Δi = qi - Q′i ; 在测量结果 qi中 , 由于 Q′i可视为 Q i 的约定真 值 ,则有 :
5) CCD 靶面与连通管内水位不处在同一水平 面引起的标准不确定度分量 us3
在 CCD 监视系统的整个视场范围内 ,可监视到 的水位最大高度差Δd 为 50mm , 铟瓦钢尺与连通 管的距离Δa1 为 10mm ,CCD 摄像头与铟瓦钢尺的 距离Δa2为 400mm ,根据光学成像原理 ,CCD 摄像 头与连通管内水位不处在同一水平面引起的最大误
qi = β + εi + Q′i 式中 :β为由系统效应引起的测量误差 ; εi为由随机 效应引起的测量误差 。
对于 qi这个测量结果 ,其误差δi = β + εi 。在 此 n 个δi中的系统误差β相等 (在同一个实验室内 , 使用相同测量仪器和相同计量标准的情况下) ,而各 qi中只有所包含的随机误差εi 不同 , 当 n 较大时 ,
3999
-1
1
4999
4999
0
0
3000
3000
0
0