
JJF
中华人民共和国国家计量技术规范
JJF2005—2022
多维尺寸(体积)测量仪校准规范
Calibration Specification for Multi-dimensional Measuring Instruments [OIMLR129-2000(E)Multi-dimensional measuring instruments,NEQ
2022-12-07发布
2023-06-07实施
国家市场监督管理总局发布
JJF2005—2022
多维尺寸(体积)测量仪校准规范
JJF2005—2022
Calibration Specification for
Multi-dimensional Measuring Instruments
归口单位:全国几何量长度计量技术委员会
主要起草单位:上海市计量测试技术研究院
中国计量科学研究院
参加起草单位:青海省计量校准测试所
梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司
本规范委托全国几何量长度计量技术委员会负责解释
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本规范主要起草人:
郭志敏(上海市计量测试技术研究院)曾燕华(上海市计量测试技术研究院)
王为农(中国计量科学研究院)
参加起草人:
张丰(上海市计量测试技术研究院)张波(上海市计量测试技术研究院)赵 勇(青海省计量校准测试所)邱东杰「梅特勒-托利多(常州)测量技术有限公司
JJF2005—2022
目
录
引言
(Ⅱ) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (9)
范围· 2 引用文件· 3 术语
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概述 5计量特性· 5.1尺寸示值误差· 5.2测量结果的一致性 6校准条件 6.1校准环境条件 6.2测量标准及辅助设备 7校准项目和校准方法· 7.1尺寸示值误差 7.2测量结果的一致性·.· 8校准结果表达· 9 复校时间间隔,附录A标准体积块的形式附录B 多维尺寸(体积)测量仪示值误差的不确定度评定示例附录 C 校准证书内页内容
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引
言
JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001《通用计量术语及定义》和 JJF1059.1《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。
本规范参考OIMLR129一2000(E)《多维尺寸(体积)测量仪》(Multi-dimensional measuring instruments)起草,一致性程度为非等效,
本规范为首次发布。
Ⅱ
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多维尺寸(体积)测量仪校准规范
1范围
本规范适用于半自动、自动多维尺寸(体积)测量仪的校准。
2 引用文件
本规范没有引用文件。
3术语 3.1长方形物体rectangular box(rectangular parallelepiped)
具有六个面,相对两面互相平行,且每个面的相邻边互相垂直的物体。
3.2非规则物体irregularshapedobject
与长方形物体形状不同的物体。 3.3标准体积块standardvolume
具有特定尺寸、材质、形状等要求的物体。 注:具有长方形物体特点的标准体积块,称为长方形标准体积块;具有非规则物体特点的标准
体积块,称为非规则标准体积块。
4概述
多维尺寸(体积)测量仪是一种测量长方形物体长、宽、高尺寸的测量仪器,必要时也可以给出长方形物体的体积。当被测物体不是长方形物体时,则需要确定包容该物体最小长方体的尺寸。
多维尺寸(体积)测量仪按控制方式分为半自动型和全自动型。半自动型一般可静态测量物体尺寸,被测物体按规定方向摆放;全自动型一般可将物体摆放任意位置,动态测量长方形或非长方形物体尺寸。
5计量特性 5.1尺寸示值误差
尺寸示值误差不大于士1d。
5.2测量结果的一致性
在不同方向或位置的尺寸示值变化不大于1d。 注:d为仪器的分辨力,当被测仪器存在n个不同分辨力时,其分辨力可用di,d2,,d,
表示。
6校准条件 6.1校准环境条件
a)温度:-10℃~40℃。
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b)相对湿度:不大于85%。 c)现场环境无影响测量结果的振源、电磁干扰、光声干扰。
6.2测量标准及辅助设备
测量标准采用标准体积块。标准体积块的尺寸应为分辨力的整数倍,其尺寸引入被校仪器校准值的不确定度应不大于最大允许误差的1/5。
标准体积块的形状包含长方形标准体积块和非规则标准体积块两种。标准体积块最小尺寸要求见表1。
表1标准体积块最小尺寸要求
分辨力 d≤1 cm
最小尺寸要求
≥10d ≥20d ≥50d
1cm
d>10 cm
注:标准体积块的选择原则可参照附录A。
7校准项目和校准方法
7.1尺寸示值误差 7.1.1采用长方形标准体积块的测量方法
长方形标准体积块的选择:根据仪器长度(L)方向的分辨力,在其测量范围内选
择5块长方形标准体积块(其中须包含测量范围下限和不小于测量范围上限70%的长方形标准体积块各1块,其余长方形标准体积块尺寸均匀分布)。
每块测量3次,共进行15次测量。根据公式(1),计算该分辨力下每一次尺寸测量的示值误差。
(1)
△Lü=LüLsi(i=l,,5;j=l,,3)
式中: L一一第i块第j次的测量值; Lsi—第i块标准值。 当长度方向具有多个分辨力(d1,d2,,d,)时,应根据分辨力的不同,按上
述方法得到不同分辨力下的尺寸示值误差。
以相同的方法分别得到宽度(W)、高度(H)方向上的尺寸示值误差AWi、AHi。 各方向、各分辨力范围的尺寸示值误差均应符合5.1要求。
7.1.2采用非规则标准体积块的测量方法
非规则标准体积块的选择:根据仪器长度(L)方向的分辨力,在其测量范围内选
择3块非规则标准体积块。根据测量方向分辨力在测量范围内选择均匀分布的3块非规则标准体积块。当该方向具有多个分辨力(d1:d2:,d.)时,应根据分辨力的不同,得到不同分辨力下非规则标准体积块的尺寸示值误差,
每块测量3次,共进行9次测量。根据公式(2),计算该分辨力下每一次尺寸测量的示值误差。 2
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AL=Li-Lsi(i=l,.,3;j=l,...,3)
(2)
式中: Lj一一第i块第i次的测量值; Lsi——第i块标准值。 以相同的方法分别得到宽度(W)、高度(H)方向上的尺寸示值误差△W;、△H;。 各方向、各分辨力的尺寸示值误差均应符合5.1要求。 注:如果多维尺寸(体积)测量仪仅具有长方形物体测量功能时,可不进行此项校准。
7.2测量结果的一致性 7.2.1静态测量
多维尺寸(体积)测量仪具有静态测量功能时,首先在长度(L)方向上,根据该方向分辨力,选取一块接近1/2测量范围的长方形标准体积块按图1放置,分别得到 7个位置的测量结果,按公式(3)计算得到长度(L)方向不同位置测量结果的致性。
OL=LmaxLmin
(3)
式中: L一一该分辨力下沿长度(L)方向上的不同位置测量结果的一致性: Lmax——该分辨力下沿长度(L)方向上的最大值; Lmin该分辨力下沿长度(L)方向上的最小值根据以上方法,同样得到沿宽度(W)方向上分辨力的不同位置测量结果的一致
性w。
在高度(H)方向上测量时,根据该方向分辨力,选取一块高度接近1/2测量范围的长方形标准体积块,在测量工作面上按图1位置放置,分别得到7个位置的测量结果,按公式(4)计算得到高度方向不同位置测量结果的一致性。
H=Hmax -Hmin
(4)
式中: H该分辨力下按测量工作面上不同位置放置的测量结果的一致性; Hmax该分辨力下按测量工作面上不同位置放置时的最大值; Hmin——该分辨力下按测量工作面上不同位置放置时的最小值。 各方向、各分辨力不同位置测量结果的一致性均应符合5.2要求。
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图1标准体积块7个位置放置示意图
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