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摘要:本文简要的叙述了天平在生产、检验分析中的重要作用,并以TG328B型天平为例对天平的调修思路上进行了详尽的分析。
关键词:天平;一般调修;调整改进
中图分类号:TH715.11 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2016)002-000-01
天平作为一种精密的衡量仪器,无论在科学研究领域,还是在工农业生产、检验分析中,都发挥着重要作用。但如若天平出现问题,不仅不能提供准确的称量数据,而且还会给生产、检验带来不可估量的损失。按一般调修程序,时间又长又慢,并且影响生产检验工作。如何更快更准确的调修好天平的计量性能,保证生产检验的日常需要,是我们计量检定人员要努力长期做好的一项工作。下面笔者以TG328B型天平为例,将平日摸索的关于天平的调修思路上的改进调整进行分析与大家共同探讨,不妥之处望请予以斧正。
改进思路:跳出一般调修程序——依靠经验和手感、反复调试的模式,尤其是几种故障混杂在一起相互影响时,更不易调修且耗时长。改进所达到的效果:既能准确调修,又能缩短等待检定的时间,快速完成检定工作而使天平能够正常使用。
改进方法(以一台TG328B天平为例):
一、检定标尺分度值出现超差的调整改进
通过检定得知此天平的空载分度灵敏度分度数为100,全载时的分度灵敏度数为86,则离线14,需进行调修以达到平线情况合格为止。
(一)过去的调修方式
一般根据经验调整左边边盒升降,根据各型号边刀盒不同进行调升。TG328B型左边刀盒,松中间紧两边升起左边刀盒;然后将天平横梁和悬挂系统安装好,再检测天平的空、全载灵敏度分度数。若超差需再进行刀盒的升降,直到天平三刀线为平线为止。这时的调整完全依靠平时积累的经验和手的感觉,由于反复调整边刀盒取放横梁和悬挂系统易损坏天平三刀,调修时要特别小心。并且常常不得不反复调整,不但费时费力且容易引起其它故障的发生,所以必须对现场调修方法进行改进,大大提高调修效率。
(二)改进的调修方法
运用平线分度灵敏度公式:,
其中:
N-平线时应调分度灵敏度的分度数;
N0-空载时的分度灵敏度分度数;
NP-全载时的分度灵敏度分度数;
Q0、P0-天平空载左右盘悬挂系统质量;
Q、P-天平左右盘全载砝码质量;
即可计算出应调整到的分度灵敏度分度数。将示例中数据带入得:
注:一般电光分析天平中,悬挂系统的质量是天平最大载荷的1/2左右。TG328B型一般左右悬挂系统分别重110g,天平最大载荷为200g。
通过简单计算得知:应调整到109.9分度时,即天平三刀处于平线状态,空、全载分度值合格。
二、横梁不等臂性误差超差的改进
(一)过去的调修方式
同样以一台TG328B型天平为例。通过检定得知空载时平衡位置为零,天平不等臂误差为20分度。要按规程规定调整到不等臂误差为3个分度范围,对于TG328B型天平来讲,边刀固定在刀盒内,并有调整不等臂误差的偏差螺丝;调整时只能将臂加长,不能缩短。根据一般调修经验,实际经验偏差的改变量是空载改变量的2倍到3倍,要向反方向调整;调一次检测一次,调准了才算完成,盲目性较大、费时费力。
(二)不等臂误差调修技能改进
运用计算公式:
其中:
y——天平偏差调整量,
Y——天平偏差,
Q0——悬挂系统质量,
Q——天平最大称量。
采用改进的新调修技能,要将天平不等臂调整到不等臂误差最佳点3个分度内。将示例中数据带入公式可计算得:
,
也就是当空载平衡位置为零时,应从 20分度起负方向调整到31个分度,此时空载平衡是-11分度;当加放等重砝码后也应是“-11”分度,这样不等臂性误差就消除了。有时调整量与实际量有微小出入,主要是天平内应力不确定引起可忽略不计,不等臂性误差合格。
由以上两例显而易见:采用简单计算可知应调整到的分度数及需要调整的偏差量,做到心中有数,使我们在调修过程中掌握调整的尺度,有目的的进行调整。并且采用改进方法在空载位置上就可以调修,不用反复取放全载砝码、取放横梁及悬挂系统,以免损坏天平三刀。这样就比原先传统的调修方法既调的准确又节省时间,达到事半功倍的效率。
以上是本人就关于天平的调修思路上的改进方法所积累的一点经验,与大家共同分享。
关键词:天平;一般调修;调整改进
中图分类号:TH715.11 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2016)002-000-01
天平作为一种精密的衡量仪器,无论在科学研究领域,还是在工农业生产、检验分析中,都发挥着重要作用。但如若天平出现问题,不仅不能提供准确的称量数据,而且还会给生产、检验带来不可估量的损失。按一般调修程序,时间又长又慢,并且影响生产检验工作。如何更快更准确的调修好天平的计量性能,保证生产检验的日常需要,是我们计量检定人员要努力长期做好的一项工作。下面笔者以TG328B型天平为例,将平日摸索的关于天平的调修思路上的改进调整进行分析与大家共同探讨,不妥之处望请予以斧正。
改进思路:跳出一般调修程序——依靠经验和手感、反复调试的模式,尤其是几种故障混杂在一起相互影响时,更不易调修且耗时长。改进所达到的效果:既能准确调修,又能缩短等待检定的时间,快速完成检定工作而使天平能够正常使用。
改进方法(以一台TG328B天平为例):
一、检定标尺分度值出现超差的调整改进
通过检定得知此天平的空载分度灵敏度分度数为100,全载时的分度灵敏度数为86,则离线14,需进行调修以达到平线情况合格为止。
(一)过去的调修方式
一般根据经验调整左边边盒升降,根据各型号边刀盒不同进行调升。TG328B型左边刀盒,松中间紧两边升起左边刀盒;然后将天平横梁和悬挂系统安装好,再检测天平的空、全载灵敏度分度数。若超差需再进行刀盒的升降,直到天平三刀线为平线为止。这时的调整完全依靠平时积累的经验和手的感觉,由于反复调整边刀盒取放横梁和悬挂系统易损坏天平三刀,调修时要特别小心。并且常常不得不反复调整,不但费时费力且容易引起其它故障的发生,所以必须对现场调修方法进行改进,大大提高调修效率。
(二)改进的调修方法
运用平线分度灵敏度公式:,
其中:
N-平线时应调分度灵敏度的分度数;
N0-空载时的分度灵敏度分度数;
NP-全载时的分度灵敏度分度数;
Q0、P0-天平空载左右盘悬挂系统质量;
Q、P-天平左右盘全载砝码质量;
即可计算出应调整到的分度灵敏度分度数。将示例中数据带入得:
注:一般电光分析天平中,悬挂系统的质量是天平最大载荷的1/2左右。TG328B型一般左右悬挂系统分别重110g,天平最大载荷为200g。
通过简单计算得知:应调整到109.9分度时,即天平三刀处于平线状态,空、全载分度值合格。
二、横梁不等臂性误差超差的改进
(一)过去的调修方式
同样以一台TG328B型天平为例。通过检定得知空载时平衡位置为零,天平不等臂误差为20分度。要按规程规定调整到不等臂误差为3个分度范围,对于TG328B型天平来讲,边刀固定在刀盒内,并有调整不等臂误差的偏差螺丝;调整时只能将臂加长,不能缩短。根据一般调修经验,实际经验偏差的改变量是空载改变量的2倍到3倍,要向反方向调整;调一次检测一次,调准了才算完成,盲目性较大、费时费力。
(二)不等臂误差调修技能改进
运用计算公式:
其中:
y——天平偏差调整量,
Y——天平偏差,
Q0——悬挂系统质量,
Q——天平最大称量。
采用改进的新调修技能,要将天平不等臂调整到不等臂误差最佳点3个分度内。将示例中数据带入公式可计算得:
,
也就是当空载平衡位置为零时,应从 20分度起负方向调整到31个分度,此时空载平衡是-11分度;当加放等重砝码后也应是“-11”分度,这样不等臂性误差就消除了。有时调整量与实际量有微小出入,主要是天平内应力不确定引起可忽略不计,不等臂性误差合格。
由以上两例显而易见:采用简单计算可知应调整到的分度数及需要调整的偏差量,做到心中有数,使我们在调修过程中掌握调整的尺度,有目的的进行调整。并且采用改进方法在空载位置上就可以调修,不用反复取放全载砝码、取放横梁及悬挂系统,以免损坏天平三刀。这样就比原先传统的调修方法既调的准确又节省时间,达到事半功倍的效率。
以上是本人就关于天平的调修思路上的改进方法所积累的一点经验,与大家共同分享。