力值计量
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力学计量简介力学计量简介力学计量主要包括质量、力值、扭矩、硬度、压力、真空、震动、冲击、转速、恒加速度、流量、流速、容量等计量测试。
力学计量的理论基础是牛顿力学。
质量是一个基本的物理量,单位是kg。
质量是物体所具有的一种属性,它表征物体的惯性和它在引力场中相互作用的能力,质量是标量。
质量计量的准确性不仅取决于砝码,还取决于天平。
力是物体之间的相互作用。
力的计量单位是N。
测力的方法可以分为两类,即通过对质量和加速度的测量来求得力值;另一种方法是物体在受力后产生的变形量或与内部应力相应的参数的测量而求得力值。
扭矩是力与力臂的乘积,计量单位N·m。
如果准确地测出力的大小及该力到力的作用点的力臂长度,便可准确地测得力矩值。
硬度是指物体软硬的程度。
硬度本身不是一个确定的物理量,而是一个于物体的弹性形变、塑性形变和破坏有关的量。
硬度计量的方法很多,一般分为静载压入法和动载压入法。
静载压入法有布氏法、洛氏法、表面洛氏法、维氏法和显微硬度法等。
动载压入法有肖氏法等。
压力是指垂直作用于单位面积上的力,单位是Pa。
压力计量可分为静态和动态压力计量。
按压力计量范围大体有微压、低压、中压、高压和超高压等。
测量的具体压力又分为绝对压力、大气压力和表压力等。
真空是在给定的空间内,低于标准大气压的气体状态,使用真空度来描述,单位是Pa。
真空计量标准可以分为绝对标准和相对标准。
绝对标准是真空计量的基础,实际应用是真空标准多为性能稳定的相对标准。
振动是用位移、速度、加速度和频率等物理量来描述。
校准方法一般有绝对法和比较法。
对于加速度计常要校准其灵敏度和灵敏度随频率的变化。
校准装置采用高、中、低频振动标准校准装置等。
冲击是激起系统瞬间扰动的力、位置、速度和加速度的突然变化,该变化的时间要小于系统的基本周期。
冲击加速度的单位是m/s^2。
冲击的校准方法一般分为三种,绝对法、间接法和比较法。
转速或角速度是单位时间的角位移。
标准转速装置是校准和检定转速表的主要装置,由复现转速的装置和转速测量装置组成。
一二三四五计量领域的“十大计量”简介 计量是指实现单位统一、量值准确可靠的活动,是当代经济发展必须支撑的条件,是信息化的基础。
根据被测物理量的分类,可以分为长度计量、热工计量、力学计量、电磁计量、无线电计量、时间频率计量、声学计量、光学计量、化学计量、电磁辐射计量十大计量。
十大计量之长度计量 长度计量是对物体几何量的测量技术,包括:线纹、端度、平面度、角度、粗糙度、渐开线样板等。
生活中常用到直尺、钢卷尺,在军事和交通中广泛应用的卫星定位系统等,都是长度计量的研究成果。
十大计量之热工计量(温度计量) 热工计量利用各种物质的热效应来测量温度的计量技术。
包括:热电偶、热电阻、水银温度计、红外温度计、温度灯、温度仪表及自动测控装置、温度巡检仪、热象仪等。
十大计量之力学计量 力学计量是涉及质量、力值、密度、容量、力矩、机械功率、压力、真空、流量以及位移、速度、加速度、硬度等量的测量。
包括:质量、容量、流量、粘度、密度、真空、力值、硬度、重力、力矩、压力、转速、振动、冲击等。
如市场上的公平秤、电子计价秤、水表、燃气表、出租车计价器等准确与否都是由力学计量来保证的。
十大计量之电磁计量 电磁计量是根据电磁基本原理,应用各种电磁标准器和电磁仪表,对各种电磁物理量进行测量。
包括直流和交流的阻抗和电量、精密交直流测量仪器仪表、模数/数模转换技术、磁通量、磁性材料和磁记录材料、磁测量仪器仪表以及量子计量等。
近年来,变频调速技术的快速发展,变频测量仪器仪表的计量达到新的要求,变频测量仪器仪表的计量法规以及法定单位滞后于变频调速技术的发展,导致变频计量混乱的局面。
随着《JJF 1559-2016变频电量分析仪校准规范》、《JJF 1558-2016测量用变频电量变送器校准规范》的发布以及国家变频电量计量站正式挂牌成立,变频测量仪器仪表的计量得以规范。
十大计量之无线电计量 无线电计量指无线电技术所用全部频率范围及电气特性的测量。
力学计量仪器检定应注意问题和对策解析摘要:近些年来力学计量的使用范围越来越广泛,主要都包括对力的值、质量、振动频率等一些相关的计量测试。
力学计量是在早期牛顿力学计量作为基础,以质量为基本的力学。
自力学计量诞生到至今,基本的体系都已经发展的比较完善,随着科学的进步,显示技术以及自动化技术等都被运用到了力学计量仪器检定当中,并充分的发挥了自身应有的价值。
本文就针对力学计量仪器检定应注意问题和相关的对策进行分析。
关键词:力学计量仪器;注意问题;对策解析0引言在力学计量仪器检定中,需要做好应该的前期计量测量的准备。
在力学计量进行实验中,需要根据实验的具体标准选择相应的计量仪器,同时对于所选择的计量仪器要做好相关的质量检测,掌握好各类计量仪器的检定规律。
在实际检测中,要准确的辨别真伪,做好质量管理问题,保证计量仪器达到规范的标准。
1关于力学计量仪器检定的基本理念1、1振动计量仪器检定的基本理念1、2力值计量的基本理念在18世纪60年代,力值计量的主要传递和测试的使用都是由水银箱的模式去表达,但是准确度确受到了局限性,新型的设备现在不断的出世,至此到现在,力值的规范标准设备可以分为多种形式去检定。
然而我国现如今已经逐渐完善了力值计量的质量,并且具有相关的完整检测方式。
1、3流量计量仪器检定的基本理念所谓流量计量仪器检定就是依据一定的流动区,将流量计量进行合适的分割,具体都可以分成为水、气等一些液体流量计量的类型。
并且流量的质量要进行严格的检测,在具体的计量方法上面需要保持一致性。
目前,流量计量的发展现象为两种情况,即为动态的流量标准计量,还有就是极端计量值的具体的规范研发。
1、4压力计量仪器检定的基本理念压力计量仪器检定可以分成动态与静态的两种形式,其中,动态计量仪器检定可以分成为激波管道与正弦两种。
静态检定都包括对比检定以及砝码检测的这两种形式。
激波管道的具体使用原理为,由于激波管中所承受的压力较大,这种压力可以传到动态压力传感器中,同时记录下其影响在检定压力传感器的过程,然后运用合适的计量手段获取相关的传递数据。
重力加速度对力学计量器具准确度的影响摘要:对重力加速度与力学计量器具准确度之间的关系进行分析,并对力学计量的原理进行阐述,在此基础上对重力加速度对力学计量器具准确度的影响进行分析和探讨,并提出了力的测量方法。
关键词:力学;重力加速度;准确度重力加速度由于受纬度、海拔等影响,各地区重力加速度是有差异。
由于各地区重力加速度不同影响到力学计量器具准确度。
因此,探讨重力加速度对计量器具准确度的影响是有必要的。
在此,谈谈自己的看法,与同行共同探讨交流。
一、重力的概念简单的来讲,重力就是地球上的物体受到地心的吸引力,不同的物体所受重力的大小与其本身的质量成正比关系。
因此,又将物体受到重力的大小称为重量。
重力,是物体受地球吸引并指向地心的力,物体受到的重力的大小跟物体的质量成正比。
重力G的计算公式为G=mg,其中,g则代表重力加速度。
在日常生活中,人们经常将物体的重量与质量混淆,实际上这是两个截然不同的概念。
物体的重量并不是一成不变的,它受到纬度、海拔以及地径等多种因素的影响。
同一个物体在不同的环境下,其重量可能存在较大的差异。
通常来讲,物体的重力加速度与其所处的纬度成正比关系,而与其所处的海拔高度成反比关系。
二、力的测量方法分析1、动力效应在力的测量中的应用。
力具有动力和静力两种效应,其中,动力效应在力的测量中的应用又通常被成为重力平衡法,主要是通过物体已知的重力加速度来对其力值进行测定。
在实际的测量过程中,通过物体已知的重力,将重力进行一定程度的放大和平衡,从而获取物体的力值。
我们常见的测力机,例如天平、杠杆式力标准机以及机械杠杆秤等,都是通过对动力效应的应用来进行力值测量的。
以杠杆式力标准测力机为例,从本质上来看,测力机就是一个放大型的不等臂天平。
液压式标准测力机同样如此,它在对物体的力值进行测定的过程中,也是通过对已知砝码的放大来进行对比测力。
2、静力效应在力的测量中的应用通过弹性元件进行力的测量。
通过将被测力引导到测量弹性元件上,从而造成测量弹性元件的变形,然后依据元件的变形情况,来对力值进行换算。
力学计量仪器检定应注意的问题及策略摘要:力学是物理学中一个比较重要的分支,并且力学在设计领域中也占据着十分重要的地位,起着极其重要的作用,在力学中涉及到的相关仪器有很多种,但是我们在对这些仪器进行使用的过程中却不能随意的进行,一定要遵守相关的使用准则和检测的规则。
力学是一门对物质机械规律进行探讨的学科,虽然是我们学习当中比较基础的学科,但是是我们日常生活中比较重要的一门学科。
对力学计量仪器进行检定相对来说是一个比较严格的过程,其中需要使用的步骤十分的精准,同时也有着十分复杂的要求。
本文主要以力学计量仪器的检定为说明对象,对检定过程中应该注意的问题进行了详细分析和研究,并且根据实际情况给出了一些行之有效的解决策略,希望可以读者带来一些有用的信息供读者进行参考和借鉴,以提高力学计量仪器检定的质量效果。
关键词:力学计量仪器;检定;注意问题;解决策略在力学测量的过程中,每个人可能出现不一样的问题和需要进行的注意事项也是不一样的,一般来说会根据我们在进行力学实验时的使用的实验方法以及力学衡器种类的不同采取不同的注意事项,因此我们在对力学计量仪器检定过程中应该首先对力学计量仪器的种类和使用力学仪器时用到的检定方法给出一个详细的介绍。
1概述1.1力学力学是一门比较独立的基础学科,在我们的日常生活中到处都可以得到应用,是有关力、运动和介质(固体,液体,气体和等离子体),宏、细、微观力学的学科,其主要研究的方面是机械运动,同时还有一些物理化学和生物运动耦合的现象。
力学本身是一门比较基础的学科,但是同时又是一门技术性的学科,主要研究能量和力以及他们和固体、液体以及气体之间的平衡、变形或者运动的关系,力学大致可以分为静力学、运动学和动力学三个部分,静力学研究的对象主要是力的平衡或者物体的静止问题;而运动学只需要考虑物体是如何运动的,不需要讨论运动和受力之间的问题;动力学主要讨论物体的运动和受力之间的关系。
在当代,很多力学实验设备比如说大型的风洞、水洞等,它们的建立和后期的使用本身来说就是一个综合性比较强的科学技术项目,需要很多工种和很多学科的共同配合协作。
大力值计量基准
1. 准确度和稳定性:大力值计量基准的准确度和稳定性是至关重要的。
它应该能够提供可靠和准确的大力值测量,以确保测量结果的可信度和可重复性。
2. 量程和分辨率:大力值计量基准的量程应覆盖所需测量的大力值范围,并具有适当的分辨率,以满足不同应用的需求。
3. 校准和验证:大力值计量基准需要定期进行校准和验证,以确保其性能和准确度的持续可靠性。
校准应按照相关的标准和程序进行,并可追溯至国际或国家标准。
4. 环境条件:大力值计量基准的使用和存储环境条件应受到控制,以确保其性能不受温度、湿度、振动等因素的影响。
合适的环境条件有助于提高基准的稳定性和寿命。
5. 防护和安全:由于大力值计量基准通常涉及较大的力量测量,因此在设计和使用时需要考虑防护和安全措施,以保护操作人员和设备的安全。
总之,大力值计量基准是确保大力值测量准确和可靠的重要基础设施。
它的建立和维护需要专业的技术知识和严格的质量控制,以满足工业、科研和其他领域对大力值测量的需求。
一,力学计量的几个基本概念1.1 什么是力学计量力学计量是发展最早的计量领域之一,它包括质量﹑力值﹑扭矩﹑硬度﹑压力﹑振动﹑冲击﹑流量﹑流速﹑转速﹑容量﹑加速度等的计量测试。
其理论基础是牛顿力学定律,即力=质量×加速度[1]。
1.2 质量计量质量就是物质多少的量度,它是个不变量,不会因为地理位置变化而改变。
质量计量是力学计量的重要内容之一,它同人们的生产﹑生活息息相关,几乎各种计量都离不开质量。
物体物质大小相差很悬殊,因此质量计量的范围很宽,质量计量的目的就是建立质量标准,测试物质的质量[2]。
质量计量是由度量衡中的衡发展而来的,其主要计量器具是砝码,天平,秤和各种衡器,凡是用来测量质量或用质量原理来检查和控制生产过程的测量仪器称为秤,秤又统称为衡器,一般人们把精度在万分之一以上的秤称为天平[1]。
1.3 密度计量密度是指分布在空间﹑面或线上的物质﹑各微小部分包含的质量对其体积﹑面积或长度之比。
均匀物质的密度ρ(或非均匀物质的平均密度)为其质量m与体积V之比,即ρ=m/VSI中密度的单位是千克每立方米[1]。
平常所说的液体浓度也是指密度而言。
物质的浓度可以用物质的质量浓度和物质的量浓度来表示,物质A的质量浓度定义为A的质量除以混合物的体积,以千克每升为计量单位,A的物质的量浓度定义为A的物质的量除以混合物体积,单位是摩尔每立方米。
密度计量主要靠各种类型的密度计来实现,如石油密度计﹑酒精密度计﹑海水密度计等,此外,密度计量还包括标准溶液的配制等内容[2]。
1.4 力值计量力就是物体之间的相互作用,这种作用使物体状态发生改变。
力是矢量,要确定一个力必须确定其大小﹑方向和作用点。
由于地球表面物体都受到重力的作用,所以重力对人类密切相关,人们把特制物体(砝码)的重力值作为基﹑标准机设计基础。
力值计量就是要保证这些基﹑标准设备所显现力值的准确可靠,并进行力的量值传递和测量[2]。
力值计量在工程和科学技术领域中有广泛运用,工程单位制中力值单位是千克牛,符号为kgf,1kgf=9.80665N。
力量数值的名词解释力量数值(Force Value),是一个在物理学和工程学中广泛使用的概念。
它用于描述物体或系统受到的作用力的大小和方向。
在力学中,力量数值以矢量的形式表示,即既有大小也有方向。
1. 力量的概念力量是一种物理量,用于表示物体或系统受到的作用。
力量可以使物体发生运动、变形或产生其他影响。
力量的作用可以是推、拉、压、引等形式,但其本质是改变物体的运动状态或形态。
2. 力量的大小力量的大小可以用力的单位牛顿(N)来度量。
牛顿是国际单位制中用来表示力量的单位,定义为使质量为1千克的物体在力的作用下产生加速度1米/秒²的力。
3. 力量的方向力量是一个矢量量,即具有大小和方向。
在计算力量数值时,需要明确指定方向。
常用的表示力量方向的方法是使用箭头来表示,箭头的方向指向力量的作用方向。
4. 力量的合成当物体受到多个力量的作用时,这些力量会产生合力,合力的大小和方向可以通过将这些力量进行合成来确定。
合力是将多个力量按照矢量相加的结果。
5. 力量的分解与力量的合成相反,力量的分解是指将一个力量拆分成不同方向上的分力。
通过分解力量,可以研究物体受到的各个方向上力量的影响,从而更好地理解物体运动的规律。
6. 力矩的概念力矩(Torque)是描述力力量的旋转效果的物理量。
它是由力量乘以作用点到旋转轴的距离计算得出的。
力矩的大小和方向决定了物体的转动趋势和速度。
7. 力量的单位的换算在物理学中,还可以使用以千克力(kgf)或磅力(lbf)等单位来度量力量。
这些单位可以通过与牛顿的换算关系进行转换。
例如,1牛顿等于0.10197千克力,1千克力等于9.80665牛顿。
8. 力量数值在工程中的应用力量数值广泛应用于工程学中的结构力学、材料力学、机械设计等领域。
通过计算力量的数值,工程师可以评估各种结构和材料在受力情况下的稳定性和强度,并进行合理的设计和优化。
总结:力量数值是物理学和工程学中重要的概念。
力的基本概念和单位1.力力是一个重要的物理量。
力体现了物质之间的相互作用,凡是能使物体的运动状态或物体所具有的动量发生改变而获得加速度或者使物体发生变形的作用都称为力。
按照力产生原因的不同,可以把力分为重力、弹性力、惯性力、膨胀力、摩擦力、浮力、电磁力等。
按力对时间的变化性质可分为静态力和动态力两大类。
静态力是指不变的力或变化很缓慢的力,动态力是指随时间变化显著的力,如冲击力、交变力或随机变化的力等。
2.力的单位力在国际单位制(SI)中是导出量,牛顿第二定律(F=ma)揭示了力(F)的大小与物体质量(m)和加速度(a)的关系,即力是质量和加速度的乘积。
因此力的单位和标准都取决于质量和加速度的单位与标准。
质量是国际单位制中的一个基本量,单位是kg(千克);加速度是基本量长度和时间的导出量,单位是m/s2 (米/秒2)。
在我国法定计量单位制和国际单位制中,规定力的单位为牛顿(N),定义为:使1kg质量的物体产生1m/s2 加速度的力,即1N=1 kg·m/s2 。
质量标准是国际铂铱合金千克原器,保存于法国。
各国质量标准或其他质量标准通过用天平与该原始标准比较而得到。
重力加速度g是一个使用很方便的标准,规定地球上纬度为45o海平面上的重力加速度为g的标准值,为9.80665m/s2 。
g的实际值随地理位置的不同而有所变化,需对标准值作适当的修正。
地球上某点的g值可以通过测量一个摆的长度和周期或通过确定一个自由落体物体的速度随时间的变化率而精确地测出,这样即可确定作用于已知标准质量上的重力(重量),从而建立起力的标准。
3.力量值的传递为保证国民经济各部门和研究单位静态力的力值准确一致,目前均以标准砝码的重力作为力的标准,其大小除可以用标准砝码传递外,还可以用各种不同准确度等级的基准和标准测力仪器设备复现力值及进行量值的传递。
力的传递方式有定度和检定两种:定度是根据基准和标准测力仪器设备所传递的力值确定被校仪表刻度所对应的力值;检定是将准确度级别更高的基准和标准测力仪器设备与被检定测力仪表进行比对,以确定被检定测力仪表的误差。
力值与硬度计量名词术语及定义(试行)引言力值和硬度是工程技术领域中常用的计量名词术语。
力值用于描述物体所受到的作用力大小,硬度则用于衡量物体的抗压性能。
本文将介绍力值和硬度的基本概念、计量单位以及相关的术语和定义。
力值力值是物理学中的基本概念,用于描述物体所受到的外力大小。
力值通常用牛顿(N)作为计量单位,表示物体受到的力大小。
以下是一些与力值相关的术语和定义:•力(Force):力是物体之间相互作用的结果,可以使物体发生形变或改变运动状态。
力的大小和方向决定了物体的受力情况。
•张力(Tension):张力是一种拉力,作用于物体的两个点之间,使它们相互拉开。
张力的大小取决于施加在物体上的力的大小和方向。
•压力(Pressure):压力是一种由物体对所处位置施加的作用力,垂直于物体所在表面的力。
压力的大小与物体单位面积上的作用力有关。
硬度硬度是物体抵抗表面形变或破裂的能力,通常用于衡量物体的抗压性能。
硬度有多种计量方法和指标,以下是一些与硬度相关的术语和定义:•硬度(Hardness):硬度是衡量物体抵抗形变或破裂的能力。
通常用于描述材料的表面硬度。
硬度可以通过压入物体的方法来测试,不同的材料有不同的硬度评价标准。
•洛氏硬度(Rockwell Hardness):洛氏硬度是一种常用的硬度测试方法,通过在物体表面施加不同负载下的压力来确定硬度值。
洛氏硬度有不同的标度,如洛氏C硬度和洛氏B硬度。
•维氏硬度(Vickers Hardness):维氏硬度是一种常用的硬度测试方法,通过在物体表面施加一定负载下的压力来确定硬度值。
维氏硬度通过测量压痕的对角线来计算硬度值。
•布氏硬度(Brinell Hardness):布氏硬度是一种常用的硬度测试方法,通过在物体表面施加一定负载下的压力来确定硬度值。
布氏硬度通过测量压痕的直径来计算硬度值。
力值和硬度的关系力值和硬度在工程技术领域中经常相互关联。
力值的大小可以影响物体的硬度,而硬度则可以反映物体对外力的抵抗能力。