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文檔簡介
1、測量是在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科學技術(shù)、貿(mào)易、工程項目及日常生活里不可或缺的一項工作。由于測量誤差的存在,被測量的真值難以確定,其測量結(jié)果只能得到一個真值的近似估計值和一個用于表示近似程度的誤差范圍,具有不確定性。測量不確定度理論于20世紀60年代提出并發(fā)展起來,在質(zhì)量、計量等各領(lǐng)域得到廣泛應用。
應用不確定度的一個基本前提就是必須對測量不確定度進行合理評定。不確定度如果評定過大,會使人認為現(xiàn)有的測量水平不能滿足需要而去購買更昂貴的檢測
2、儀器,導致不必要的投資,造成設(shè)備投資浪費,或者對檢定實驗室的服務工作產(chǎn)生懷疑與干擾;不確定度評定過小,會因檢定要求過于嚴苛,使企業(yè)等蒙受經(jīng)濟損失。
本實驗室由于主要進行消防電子產(chǎn)品的質(zhì)量檢測,鑒于測量不確定度評定的重要性,特以點型感溫火災探測器(以下簡稱溫感)為測量樣本,依據(jù)國家檢測標準GB4716-2005《點型感溫火災探測器》相關(guān)檢測條例,在詳細介紹溫感的相關(guān)知識的基礎(chǔ)上,利用現(xiàn)有的實驗室檢測設(shè)備,對溫感基本功能中的動作溫
3、度和響應時間進行一次測量不確定度評定。
首先,對可能引起不確定度的分量進行分類,確定不確定度來源及計算公式。響應時間的不確定度來源分別為:重復性、探測器報警過程、人員操作、秒表測量誤差及秒表分辨率五項。動作溫度的不確定度來源為:重復性、溫箱內(nèi)空氣溫度均勻性、溫箱內(nèi)溫度波動、儀器測量示值誤差及儀器測量分辨率。
其次,進行方位試驗,以檢驗探測器周圍氣流方向?qū)ζ湫阅艿挠绊?,確定試樣的最大和最小響應時間方位,選擇其最小響應時
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