关于对不同砝码使用材料的体积测量关系
砝码使用的材料不同,体积测量怎样进行了;
砝码测量结果的不确定度分析为了评价上述方法测量得到砝码体积的可信度,把砝码声学非接触式体积测量的方法和流体静力称重体积测量法进行比较,所有的实验在温度为 25℃,相对湿度为 55%的恒温恒湿环境条件下进行。系统的不确定度主要来源于声学法测量平均值本身与液态静力法测量值之间的差值以及液体静力法测量值本身的不确定度。
(1) 测量均值的不确定度。基于统计学方法的A 类不确定度评定。如表 2,由于每个测量过程测量 10 次,则 n=10,测量均值的标准不确定度 ua=s/姨10 。
(2) 非线性不确定度。非线性标准不确定度 uε由表 2 的 ε 线性度偏差估计得到,其采用 B 类评定。表面积的影响带来的不确定度包含在该不确定度内。当 uε 假定为矩形分布,uε 由 ε/姨10 计算得到。
(3) 参考体积的不确定度。参考砝码的体积不确定度 ur 由流体静力称重法评价得到。流体静力称重体积测量的不确定度分量主要是水的密度。
(4) 其他不确定度来源。声学非接触式体积测量的其他的不确定度和砝码的表面形状和粗糙度有关。但在测量中仅使用 OIML 类型的砝码为参考和测试砝码,比较测量的范围在标准体积的 0.95倍 ~1.05 倍的范围内,因此,以上的不确定度在本文的例子中可以忽略不计。测量中各个分量互不相关,合成不确定度 uc=ua2+uε2+ur 姨 2 。包含因子 k 根据有效自由度计算得到。合成分布接近正态分布,扩展不确定度 U取 k=2。