完整力学计量基础教程
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第二节 力学基本物理量及测量方法物理学的发展离不开历史上很多伟大的物理实验,很多物理定律就是通过实验来验证或者是实验基础上的推理得到的,物理学的大厦中镶嵌着无数令人瞠目结舌的精妙实验。
古人说九尺之台,起于垒土,我们对物理力学的学习,就从基本的力学物理量和简单的测量方法开始。
1.力学的基本物理量在物理学中,我们用物理量来描述物体的固有的性质和运动的状态。
物理量分为基本物理量和导出物理量。
力学中通常选长度、质量、时间为基本物理量,这三个物理量可以导出所有力学的导出物理量,例如速度(如右图)。
导出物理量是根据物理量的定义由基本物理量组合而成的。
物理量要同时用数字和单位两部分来表示,否则不产生任何物理意义。
1.1.长度和长度单位我们用长度这个物理量来表示物体的大小。
在国际单位制中,长度的单位是米(m )。
为了方便我们也经常使用千米(km )、分米(dm )、厘米(cm )、毫米(mm )、微米(m μ)和纳米(nm )等长度单位。
1m =10—3km =10dm =102cm =103mm =106m μ=109nm 。
例题:F 是电容的单位符号,A 是电流强度的单位符号,…… 20mF =__________F =__________F μ 100mA =__________A =__________A μ 500g =___________kg除以上长度单位以外,在天文学中常用光年、天文单位来做长度单位。
1光年是指光在真空中以8103⨯米/秒的速度经过1年所走过的距离,约等于9460730472580800米。
1天文单位(AU )是指地球到太阳的平均距离,约为1110496.1⨯米。
请思考:天文望远镜可以看到200亿光年以外的星星,那我们看到的光岂不是来自200亿年前?我们看到的星星的样子是200亿年前样子?我们仰望星空,看到的岂不是不同时间和空间的一个大拼盘?在描述原子大小时,我们经常用到一个单位是埃格斯特朗(简称埃),10埃=1纳米。
第三章第五节力学单位制
在物理学和工程学中,力学单位制是最为基础的一种计量单位制。
本文将介绍力学单位制的定义、基本单位、导出单位以及应用等方面。
一、定义
力学单位制是一种物理学量单位制,它使用质量、长度和时间作为
基本量,描述物质的运动和相互作用。
力、位移、速度等物理量都是
在该计量单位制下定义的。
二、基本单位
力学单位制的基本单位包括米、千克和秒,分别表示长度、质量和
时间。
其中,千克是保持不变的国际单位,米和秒的定义也是经过严
格规定的。
三、导出单位
在力学单位制中,除了基本单位之外,还有一些导出单位。
例如,
牛顿是用于描述力的单位,定义为kg·m/s²。
米每秒是用于描述速度的
单位,表示每秒的位移距离。
焦耳是用于描述能量的单位,定义为牛顿·米。
四、应用
力学单位制在物理学和工程学中都有广泛应用。
在物理学中,它用
于描述物体的运动、碰撞、相互作用等现象。
在工程学中,它用于设计、生产和测试各种机械装置和设备。
综上所述,力学单位制作为一种基础的计量单位制,在物理学和工程学中拥有重要的地位和应用价值。
对于学习和研究相关领域的人员来说,了解和掌握该计量单位制非常必要。
引言概述:正文内容:
一、测量的基本要素
1.1物理量的概念和分类
1.2计量单位和国际单位制
1.3基本测量方法
1.4比较测量和直接测量的区别
1.5重复性和准确性的概念及其关系
二、测量误差与不确定度评定
2.1误差的来源和分类
2.2随机误差和系统误差
2.3误差的表示方法
2.4不确定度的概念和表达方式
2.5不确定度的评定方法及其应用
三、测量仪器与设备
3.1测量仪器的分类和特点
3.2仪器的精度和准确度
3.3校准和检验的基本原理
3.4仪器的操作和维护
3.5仪器的故障排除和修复
四、常见计量方法
4.1直接计量和间接计量
4.2比较法、分析法和计算法的应用
4.3标准物质的制备和应用
4.4校正曲线的绘制和应用
4.5统计方法在计量中的应用
五、ISO9001质量管理体系中的计量要求
5.1ISO9001质量管理体系的基本要求5.2计量管理的重要性和目标
5.3计量管理体系的建立和实施
5.4计量设备的控制和管理
5.5内部和外部质量审核的计量要求
总结:。
完整力学计量基础教程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998力学计量基础教程概述力学是研究物体在力的作用下运动状态发生变化和产生变形的规律的科学,而力学计量是在力学研究的基础上加上计量学研究,研究的是各种力学量的计量与测试的理论与方法,以确定量值为目的,最终用一个数和一个合适的计量单位来表示出被测的力学量值。
其主要包括质量、容量、密度、流量、力值、硬度、转速、压力等计量项目。
质量是物体所含物质多少的量度,是物体的基本属性,在国际单位制中用符号kg(千克或公斤)表示。
质量是力学计量中最基本的计量项目之一。
标准砝码、测量仪器和测量方法称为质量计量的三大要素。
测量方法有交换法、替代法、连续替代法和直接衡量法。
容量也称容积,它是指容器内可容纳物质(气体、液体、固体颗粒)体积的量,亦即容器内部所含有的空间体积。
它不仅具有重要的科学意义,而且是一项基础性的法制计量工作习惯上常用单位升(L)。
容量计量有衡量法、容量比较法、几何尺寸测量计算法。
密度是指物体单位体积所含物质的质量值,或者说是物体质量与体积之比,国际单位制中密度的单位为千克/米3,符号为kg/m3,测量密度的方法有两大类,一类是直接测量法,即通过测量物质的质量和体积,经计算确定物质的密度;另一类是间接测量法,即是利用各种物理效应,使另一个物理量随物质密度的变化而改变,通过测量该物理量的大小确定物质的密度。
力是物体与物体之间的相互作用,即一个物体对另一个物体的作用,其在国际单位制中单位为牛顿,符号N。
力是矢量,力的大小(力值)、力的方向及作用点是力的三要素。
力的效应分为“动力效应(可用牛顿第二定律表征的)”和“静力效应(内部应力)”,上述也是测量力的两种方法。
硬度是材料或工件软硬程度的定量表示,它表征了材料抵抗弹性变形和破坏的能力。
按试验力加速度的大小,将试验分为静态硬度试验(布氏硬度、洛氏硬度、维氏和显微硬度试验)和动态硬度试验(肖氏、里氏硬度试验)。
实验一、力学基本测量预习要求:1、撰写预习报告,写明实验目的、简要叙述实验原理及方案。
见教材19-24页。
2、了解钢板尺、游标卡尺、螺旋测微器的基本结构、测量原理(游标卡尺的差视法、螺旋测微器的机械放大方法)、读数方法(50分度游标卡尺主尺及游标,螺旋测微器固定套筒及微分筒)。
物理天平构造、测量原理、调节方法。
实验内容:(1)选取不同起始位置,用米尺测量长方体的长L 共5次,求长度。
仪器参数:钢板尺(最小分度1mm ,量程0~150mm ).(2)用游标卡尺测量圆环的内径D 内、外径D 外、高h ,各5次,求体积及误差。
仪器参数:游标卡尺型号Ⅰ型(最小分度0.02mm ,量程0~150.00mm.);(3)用千分尺测量钢球的直径D5次,求体积。
仪器参数:千分尺(最小分度0.01mm ,量程0~250.00mm ) (4)单次称衡金属块在空气中和水中的质量m 、m 1,求金属密度及测量误差。
仪器参数:物理天平(量程500g ,最小分度值0.05g )注意事项:1、用米尺测量时,要将有刻度的一面与被测物体平面贴紧、对齐、正视读数,要尽量避免视差。
2、游标卡尺在使用前,要看主、副尺的零线是否对齐,如果有零差要注意正负。
不能用游标卡尺测量粗糙物体,不能将刀口卡住物体来回移动。
3、记下千分尺的初读数并注意修正。
当测微螺杆即将接触到被测物时,应旋转棘轮,听到咔咔声停止旋转,进行读数。
测完后将螺杆退回几转留出空隙,以免热胀使杆变形。
4、物理天平使用前必须调零、调平衡;称衡中使用起动旋钮要轻升轻放;调节平衡螺母、加减砝码、更换被测物、移动游码时,必须横梁放下进行;严禁用手拿砝码或移动游砝。
实验完成后,将托盘架从副刀口上取下。
数据记录及处理:(例)圆环: 游标卡尺仪器精度:0.02mm 单位:mm偏差δi =X X i -mmn D i 024.40)06.4002.4098.3904.4002.40(51D 151=++++⨯==∑外外mm n D 508.2548).2550.2550.2554.2552.25(51D 151i =++++⨯==∑内内mm n i 536.35)58.3554.3552.3556.3535.48(51H 1H 51=++++⨯==∑外径平均值随机误差的极限值为:30.03mm σ∆===外外内径平均值随机误差的极限值为:30.03D D mm σ∆===内内高平均值随机误差的极限值为:H 30.06H mm σ∆==判断无粗大误差游标卡尺仪器误差限:ΔS =±0.02mm外径的综合误差限为:0.04mm D ∆===外有效数字)(只取一位内径的综合误差限为:0.04mm D ∆===内高的综合误差限为:H 0.06mm ∆=== 测定外径的结果:⎪⎩⎪⎨⎧=⨯=⨯∆==±=∆±%0.1%10040.020.04%100D D E %7.99P 0.04mm 40.02D 外外外外外(末位对齐)D 测定内径的结果:⎪⎩⎪⎨⎧=⨯=⨯∆==±=∆±%0.1%10025.510.04%100D D E %7.99P 0.04mm 25.51D 内内内内内D 测定高的结果:⎪⎩⎪⎨⎧=⨯=⨯∆==±=∆±%0.2%10035.540.06%100H H E %7.99P 0.06mm 35.54H H H 圆环的体积为:342222mm 106550.254.35)51.2502.40(4)D (4⨯=⨯-=-=ππH D V 内外体积的误差传递公式:222D D V )H H V (D ()()内内外外∆∂∂+∆∂∂+∆∂∂=∆D V V 其中,2mm 1.223435.5402.4024H D 24D V =⨯⨯⨯=⋅⋅=∂∂ππ外外21423.9mm35.5451.2524H D 24D V =⨯⨯⨯=⋅⋅=∂∂ππ内内 22222747.12mm )51.2502.40(4)D (4HV =-⨯=-⋅=∂∂ππ内外D ∴34222mm 1001.067.119)06.012.747()04.09.1423()04.01.2234(V ⨯≈=⨯+⨯+⨯=∆测定圆环体积的结果:⎩⎨⎧%4.0%10066.201.0%100%7.9910)01.066.2(34=⨯=⨯∆==⨯±=∆±V V E Pmm V V钢球体积(略)铝块: 仪器误差限:0.05g 单位:g根据流体静力称衡法测定铝块密度的计算公式,得 1w mm m ρρ=-=2/692.200.111.513.813.8cm g =⨯- 体积的相对误差为:%105.0)11.513.81(05.0)11.513.8113.81()1()11(22222121221=⨯-+⨯--=∆-+∆--=∆m m m m m m m ρρ体积的绝对误差为:3/03.0%1692.2cm g =⨯=∆⨯=∆ρρρρ测定铝块密度的结果:⎪⎩⎪⎨⎧=⨯=⨯∆==±=∆±%1%10069.203.0%100%7.99P /03.069.23ρρρρρE cm g 数据结果分析总结:。
实验一 基本力学量的测量长度是最基本的物理量。
在各种各样的长度测量仪器中,•它们的外观虽然不同,但其标度大都是以一定的长度来划分的。
对许多物理量的测量都可以归为对长度的测量,因此,长度的测量是实验测量的基础。
在进行长度的测量中,我们不仅要求能够正确使用测量仪器,还要能够根据对长度测量的不同精度要求,合理选择仪器,以及根据测量对象和测量条件采用适当的测量手段。
•• 密度是表征物体特征的重要物理量,因而密度的测量对物体性质的研究起着重要的作用。
对于规则的物体,用物理天平测出其质量,用测量长度的方法测出其体积,即可测量出物质的密度。
练习一 长 度 的 测 量实验目的:1.分别用游标卡尺及螺旋测微计测量长方体、球体等试样的尺寸,并求长方体、球体的体积;2.多次等精度测量误差的运算,求绝对误差和相对误差。
实验仪器游标卡尺,螺旋测微器,待测物体实验原理一、 游标卡尺游标卡尺主要由主尺和游标两部分组成。
游标是在主尺上附加一个能滑动的有刻度的小尺。
读数时,主尺上直接读出主尺最小刻度以上的整数部分;游标上读出主尺最小刻度以下的数值。
游标上n个分格的总长度与主尺上(n-1)个分格的总长度相等,以x,y分别表示游标与主尺上的每一格的长度,因此y n nx )1(-=。
如图1-1所示是游标上n=10的情形。
••••••图1-1 游标卡尺原理示意图主尺与游标上每个分格之差为:•• σ =y-x=n1y σ称为游标的精度(亦叫测量的准确度),是游标卡尺的最小读数值,它可以准确地读到主尺最小分格值的n1。
• 常用游标的分格值有 1/10 、1/20 、1/50几种,相应的分度值为0•.1mm 、0.05mm 、 0.02mm 。
测量时,根据游标“0”线所对主尺的位置,可在主尺上读出物体长度以毫米为单位的整数部分,毫米以下的长度部分由游标读出,用游标卡尺测量长度L 的一般表达式为:σn Ka L +=式中K 是游标的“0”线所在处主尺上的整毫米数,a 主尺的最小分度值,n 是游标的第n 条线与主尺的某一条线对齐(或最靠近)。
力学计量基础教程概述力学是研究物体在力的作用下运动状态发生变化和产生变形的规律的科学,而力学计量是在力学研究的基础上加上计量学研究,研究的是各种力学量的计量与测试的理论与方法,以确定量值为目的,最终用一个数和一个合适的计量单位来表示出被测的力学量值。
其主要包括质量、容量、密度、流量、力值、硬度、转速、压力等计量项目。
质量是物体所含物质多少的量度,是物体的基本属性,在国际单位制中用符号kg(千克或公斤)表示。
质量是力学计量中最基本的计量项目之一。
标准砝码、测量仪器和测量方法称为质量计量的三大要素。
测量方法有交换法、替代法、连续替代法和直接衡量法。
容量也称容积,它是指容器内可容纳物质(气体、液体、固体颗粒)体积的量,亦即容器内部所含有的空间体积。
它不仅具有重要的科学意义,而且是一项基础性的法制计量工作习惯上常用单位升(L)。
容量计量有衡量法、容量比较法、几何尺寸测量计算法。
密度是指物体单位体积所含物质的质量值,或者说是物体质量与体积之比,国际单位制中密度的单位为千克/米3,符号为kg/m3,测量密度的方法有两大类,一类是直接测量法,即通过测量物质的质量和体积,经计算确定物质的密度;另一类是间接测量法,即是利用各种物理效应,使另一个物理量随物质密度的变化而改变,通过测量该物理量的大小确定物质的密度。
力是物体与物体之间的相互作用,即一个物体对另一个物体的作用,其在国际单位制中单位为牛顿,符号N。
力是矢量,力的大小(力值)、力的方向及作用点是力的三要素。
力的效应分为“动力效应(可用牛顿第二定律表征的)”和“静力效应(内部应力)”,上述也是测量力的两种方法。
硬度是材料或工件软硬程度的定量表示,它表征了材料抵抗弹性变形和破坏的能力。
按试验力加速度的大小,将试验分为静态硬度试验(布氏硬度、洛氏硬度、维氏和显微硬度试验)和动态硬度试验(肖氏、里氏硬度试验)。
第一章质量计量质量是物体所含[物质]多少的量度,是物体的基本属性,在国际单位制中用符号[kg(千克或公斤) ]表示。
质量也是是描述物体的惯性及该物体吸引其它物体的引力性质的物理量,是惯性质量与引力质量和统称.所有物质都具有两种性质:惯性和引力。
惯性是每个物体所具有的保持其原有运动状态的性质,它表现为每个物体对任何改变其运动的外界作用的抵抗。
惯性质量是物体惯性的量度.实验表明,在惯性系中两个不同物体的惯性质量m 1、m 2,与它们在相同力作用下获得的加速度a 1、a 2成正比,即m 1/m 2=a 1/a 2。
所以,只要选定其中一个物体的惯性质量作为单位,即可确定另一物体惯性质量的大小。
而引力则是每个物体所具有的吸引其它物体的性质。
引力质量是物体引力的量度。
实验表明,两个质点A 、B 与另一等距离质点C 之间的引力F AC 与F BC 的比值,等于它们的引力质量m A 与m B 之比,即m A /m B =F AC /F BC 。
所以,只要选定其中一个质点的引力质量作为单位,即可确定另一质点引力质量的大小。
实验证明,量度物体这两种性质的物理量——惯性质量和引力质量之间是成正比的,只要选取适当的计量单位,可使其在数值上相等。
因而在使用中可以不加区分,而统称它们为质量。
物体的质量m 与它的速度v 有关: 220/1c v m m -= (1—1)式中 m 0 — 静止质量(v = O 时的质量);C — 真空中光速c = 2.9979246×108m/s)。
由于宏观物体的速度远小于c ,即m 和m 0相差极小,因而可把质量当作常,爱因斯坦在他的广义相对论中证明.用惯性和引力来定义的质量实际上是完全相同的。
1.1质量计量的原理质量计量原理也叫衡量原理,衡量就是利用天平或秤为确定物体质量值而进行的试验工作,衡量的原理:杠杆原理:[利用两力对杠杆支点所产生的力矩之和为零]的平衡原理来进行衡量,如机械天平和机械秤等都是根据这个原理制造的,所得为物体质量。
液压原理:利用液体传递压强的性质,根据[液面平衡、压强相等]这一原理进行衡量,所得为物体质量。
弹性元件变形原理:根据虎克定律,利用弹性元件在重力作用下的变形与力度大小的关系来确定作用力的大小,如弹簧秤、扭力天平就是根据这个原理来制 造的,所得为物体重力大小。
力电转换原理:力电转换元件将作用于其上的重力按一定的函数关系转换为电量(电流、电压、频率)输出,然后用测量显示仪显示出来。
如光栅、秤重传感器等,称量的是物体重力的大小,所以需用标准砝码校正。
1.2质量计量方法1.2.1直接衡量法:是将被称物体的质量,直接与砝码或样品的[已知质量]相比较,也叫简单衡量法或比例衡量法。
衡量时先将衡器调到零位,再把被称物体放到承载器(秤盘)上,被测的质量可以直接读出,或者可以通过把衡器指示装置调整到中部位置来确定。
具体描述:例如用杆秤或电子计价秤时,可以直接读出示值或打印出示值。
用等臂天平进行直接衡量时,可以按照下列程序:①读出空载时的平衡点n 0;②将质量为x 的被称物体置于左盘,质量为M 的砝盘置于右盘,使天平处于平衡并使平衡点位于标牌的中部,然后读取此时的平衡点n 1;③将质量为△的微小砝码置于左盘或右盘,读出平衡点n △,此时需选择△的大小和置于哪一个盘中,以使n 0介于n 1和n △之间。
被测的质量x 可由下式求得:∆⨯--+-=∆n n n E M x M 101n (1—2) 式中M E — 砝码的器差。
这种方法衡量简便,只需考虑衡器的零位,由衡器的示值直接得到被称物体质量的方法,但存在[臂比误差,衡器的固有误差、空气浮力修正误差及零位的漂移]等都会带入到结果中,因此该种方法多用于[准确度要求不高]的称量中。
1.2.2替代衡量法:在衡器的秤盘上交替放入[砝码]和被称物体,然后求出质量差的一种方法。
该种方法可以消除衡器的系统误差,对于天平来说主要是指消除[臂比误差]。
具体描述:替代衡量法是用砝码或样品的已知质量来替代被称物体的质量,使指示装置有相同效应,也叫波尔达法。
衡量时将被称物体和已知质量的砝码,先后与同一个辅助载荷(配重)进行比较。
例如用等臂天平进行替代衡量时,可以按照下列程序:①将质量为x 的被称物体置于右盘,并将质量与x 相当的配重置于左盘,使天平处于平衡并使平衡点位于标牌的中部,然后读取此时的平衡点n 1;②从右盘取下被称物并代之以质量为M 的砝码,使平衡点位于标牌的中部,读取此时的平衡点n 2;③将质量为△的微小砝码置于左盘或右盘,读出平衡点n △,此时需选择△的大小和置于哪一个盘中,以使n 1介于n 2和n △之间。
被测的质量x 可由下式求得:∆⨯--+-=∆n n n E M x 212M n (1—3) 式中M E ——砝码的器差。
这种方法基本上消除了臂比误差的影响,测量准确度高,适用于精密衡量。
1.2.3交换衡量法:在天平的左右两盘中分别将被称物体和标准砝码进行[位置交换]称量的方法,以消除天平左右臂不等的误差影响,故适用于[等臂天平]中衡量。
具体描述:交换衡量法是将被称物体与已知质量的砝砝码或样品,在等臂天平的秤盘上至少交换一次位置,也叫高斯法。
有单次交换和双次交换之分,我国主要采用单次交换衡量法,其程序如下:①将质量为z 的被称物体置于右盘,质量为M 1的平衡砝码置于左盘,使平衡点位于标牌的中部,然后读取此时的平衡点n 1;②交换左右两盘中的被称物体和砝码,增加或减少砝码到质量为M 2,使天平处于平衡并使平衡点位于标牌的中部,读取此时的平衡点n 2;③将质量为△的微小砝码置于左盘或右盘,读出平衡点n △,此时需选择△的大小和置于哪一个盘中,以使n 1介于n 2和n △之间。
被测的质量x 可由下式求得:()()⎭⎬⎫⎩⎨⎧∆⨯--+-=∆n n n E E M M x 1122121n 21++ (1—4) 式中1E ——砝码1M 的器差;2E ——砝码2M 的器差。
这种方法基本上消除了天平不等臂误差的影响,提高了测量准确,适用于精密衡量。
1.2.4连续替代衡量法:不论被称物体的质量大小如何,使天平始终处于某固定载荷下工作,也叫门捷列也夫法。
此法适用于组合砝码的检定:在天平秤盘上按质量大小的顺序取下标准砝码,再用被检砝码逐一替代,从而使秤盘上砝码的总量不变。
此法的特点是:天平在同一灵敏度下使用,消除了不等臂误差的影响,加快了测量的速度。
1.3砝码砝码是规定了形状、面料、表面品质、[标称值]以及最大误差等结构性能和计量性能,用于配合天平或秤来测定[物体质量]的实物量具。
分为有修正值的一等、二等砝码和无修正值的E 1级、E 2 级、F 1 级、F 2 级等。
砝码组是装在盒内的、以下述方式构成的一组砝码:使得从组内标称值最小的砝码.一直到所有砝码总和之间的各种质量的物体均可进行衡量,因而[标称值最小]的砝码的质量,即代表了该组的最小称量间隔。
1.3.1砝码的组合原则:用最少个数的砝码能组成所需要的任何质量值。
常见的组合形式:(1,2,3,5)— 个数最少,占用材料最多,组合准确度低(1,1,2,5)— 个数最多,占用材料最少,组合准确度比上种高(1,2,2,5)— 个数用材料适中,组合[准确度最高],为优选形式1.3.2砝码材料的统一约定密度:[质量相同而材料不同的两个砝码,由于体积不同那么其在空气中所受的空气的浮力就会不同],因此用这两个砝码在空气中称量同一物体时,如不进行空气浮力修正,就会得出不同的衡量结果。
为了解决不同材料的砝码在空气中称量同一物体所得不一致的问题和简化砝码的检定程序,人们提出用折算的方法,把不同材料的砝码的量值,以某一个约定的密度值经过折算后加以统一,这个约定的密度值,就称为砝码材料的统一约定密度。
1.3.3砝码的折算质量:一个实际砝码与一个材料密度为[8.0g/cm 3]的假象砝码,在空气密度为0.0012kg/m 3的条件下互相平衡,后者在真空中的实际质量就是前者的折算质量。
换算关系如下:()2,1**ρV V m m -+=或 99985.0/1/1/12.10.82.12.1*ρρρρρρ-=--=m m m *m —砝码的折算质量 ,g ; m —砝码在真空中的实际质量,g ; *V — 砝码统一约定密度计算时的体积,3cm ; V — 砝码的实际体积,3cm ;ρ — 砝码的实际材料密度,g/cm 3 ; 2.1ρ— 约定的标准空气密度,32.1/0.0012cm g =ρ; 0.8ρ— 砝码材料的统一约定密度, 30.8/8.0cm g =ρ; 现行砝码检定规程规定,一等砝码采用真空质量值,二等砝码和各级砝码采用折算质量1.4天平天平是进行质量量值转递和各种衡量工作必不可少的计量仪器。
天平的结构很多,按工作原理可分为:利用杠杆原理的杠杆天平;利用弹性变形的扭力天平;利用液压原理的液压天平;利用力电转换的电子天平等。