梁明超
摘 要:使用經(jīng)校準(zhǔn)過的注射器作為發(fā)氣性測定儀發(fā)氣量參數(shù)的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)器,通過注入智能發(fā)氣性測定儀標(biāo)準(zhǔn)體積的氣體,將標(biāo)準(zhǔn)體積值與發(fā)氣性測定儀發(fā)氣量顯示值相比較的方法,對智能發(fā)氣性測定儀發(fā)氣量參數(shù)進(jìn)行校準(zhǔn)。采用標(biāo)準(zhǔn)鉑銠10-鉑熱電偶對智能發(fā)氣性測定儀的溫度示值誤差進(jìn)行校準(zhǔn)。通過實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證該校準(zhǔn)方法的可行性,并對影響校準(zhǔn)結(jié)果的各種因素進(jìn)行了初步的分析。
關(guān)鍵詞:發(fā)氣性測定儀 發(fā)氣量 校準(zhǔn) 不確定度評定
中圖分類號:TM933 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2019)03(c)-0109-02
1 智能發(fā)氣性測定儀的工作原理
智能發(fā)氣性測定儀是恒體積法測氣壓的原理工作的。當(dāng)一定量的型砂試樣在加熱到一定溫度的高溫分解爐內(nèi)受熱分解時,由于系統(tǒng)的體積是一定的,故產(chǎn)生的氣體受到壓縮使系統(tǒng)內(nèi)的壓力增加,產(chǎn)生的氣體越多,系統(tǒng)的壓力越高。根據(jù)理想氣體方程可知?dú)怏w的壓力與氣體的體積存在對應(yīng)的關(guān)系。因此,只要測得系統(tǒng)的壓力即可求得型砂試樣的發(fā)氣量。
2 校準(zhǔn)技術(shù)方案
智能發(fā)氣性測定儀的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)裝置主要由標(biāo)準(zhǔn)注射器裝置和標(biāo)準(zhǔn)測溫裝置組成,標(biāo)準(zhǔn)注射器裝置用于校準(zhǔn)儀器發(fā)氣量參數(shù),標(biāo)準(zhǔn)測溫裝置用于校準(zhǔn)儀器的溫度參數(shù)。
標(biāo)準(zhǔn)注射器裝置用于對智能發(fā)氣性測定儀發(fā)氣量參數(shù)的校準(zhǔn)。注射器通過帶孔橡膠塞與發(fā)氣性測定儀相連接,通過推入一定量標(biāo)準(zhǔn)體積的氣體,與發(fā)氣性測定儀所顯示的發(fā)氣量相比較的方法,實(shí)現(xiàn)對智能發(fā)氣性測定儀發(fā)氣量參數(shù)的校準(zhǔn)。
標(biāo)準(zhǔn)測溫裝置由S型熱電偶和高精度測溫儀組成。通過標(biāo)準(zhǔn)測溫裝置測得的溫度值與智能發(fā)氣性測定儀顯示的高溫爐溫度相比較的方法,實(shí)現(xiàn)對智能發(fā)氣性測定儀溫度參數(shù)的校準(zhǔn)。
3 校準(zhǔn)項(xiàng)目及校準(zhǔn)方法
3.1 發(fā)氣量示值誤差的校準(zhǔn)
選用經(jīng)校準(zhǔn)后的注射器作為校準(zhǔn)發(fā)氣性測定儀發(fā)氣量參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)器。發(fā)氣量示值誤差的校準(zhǔn)應(yīng)在高溫爐爐溫偏差的校準(zhǔn)之前進(jìn)行,并且應(yīng)距上次進(jìn)行發(fā)氣量試驗(yàn)4h以上。進(jìn)行發(fā)氣量示值誤差的校準(zhǔn)時,高溫爐的溫度應(yīng)保持室溫,不能升溫。
首先,檢查發(fā)氣性測定儀各數(shù)據(jù)線、電源線連接完好后,開機(jī),系統(tǒng)初始化。啟動發(fā)氣性測定儀測試軟件,進(jìn)入系統(tǒng)。將注射器跟帶孔的橡膠塞連接好后抽取一定標(biāo)準(zhǔn)體積的空氣,然后將橡膠塞塞緊發(fā)氣性測定儀的高溫爐爐口,確保不漏氣。在使用注射器抽取空氣時,應(yīng)注意使注射器芯桿基準(zhǔn)線上邊緣與分度線下邊緣相重合,以保證抽取的空氣體積數(shù)值準(zhǔn)確。
然后,點(diǎn)擊測試軟件中的“啟動從機(jī)”按鈕,然后,點(diǎn)擊“開始實(shí)驗(yàn)”按鈕,進(jìn)入發(fā)氣量測試界面。此時,緩慢均勻地推入氣體,將注射器內(nèi)的氣體全部推入進(jìn)發(fā)氣量測定儀的高溫爐爐膛內(nèi)后,此時應(yīng)按緊注射器的推桿,并保持不動2~3s。以發(fā)氣量測定儀顯示的穩(wěn)定值作為測量結(jié)果。點(diǎn)擊“結(jié)束實(shí)驗(yàn)”按鈕,然后點(diǎn)擊“放棄數(shù)據(jù)”按鈕,測試軟件進(jìn)入溫度界面。完成該校準(zhǔn)點(diǎn)的校準(zhǔn)工作。
3.2 爐溫偏差的校準(zhǔn)
使用由S型熱電偶和高精度測溫儀組成的測溫系統(tǒng),作為校準(zhǔn)GET-III型智能發(fā)氣性測定儀爐溫偏差的標(biāo)準(zhǔn)器。將S型熱電偶偶插入高溫爐爐膛內(nèi),其測量端應(yīng)處于型砂試樣的放置位置。啟動發(fā)氣性測定儀測試軟件,點(diǎn)擊“啟動從機(jī)”按鈕,將高溫爐爐溫升至校準(zhǔn)點(diǎn),待溫度穩(wěn)定后開始讀數(shù)。每隔2min分別記錄發(fā)氣性測定儀顯示的爐溫和標(biāo)準(zhǔn)偶的測量值,共記錄3次。取發(fā)氣性測定儀爐溫顯示值和標(biāo)準(zhǔn)偶測量值的差值作為測量結(jié)果。
4 校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)
使用標(biāo)稱總?cè)萘繛?0mL,分度值為1mL的注射器對智能發(fā)氣性測定儀發(fā)氣量示值誤差進(jìn)行校準(zhǔn)。選取10mL、20mL、30mL三個點(diǎn)作為校準(zhǔn)點(diǎn),每個重復(fù)測量6次。
使用二等標(biāo)準(zhǔn)熱電偶和Fluke 1529測溫儀組成的測溫系統(tǒng)對智能發(fā)氣性測定儀高溫爐爐溫偏差進(jìn)行校準(zhǔn)。選取850℃點(diǎn)作為校準(zhǔn)點(diǎn),重復(fù)測量6次。本校準(zhǔn)方法所得的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)與儀器的出廠數(shù)據(jù)相吻合,滿足儀器的技術(shù)指標(biāo)。說明本校準(zhǔn)方法是可行的,能夠達(dá)到對GET-III型智能發(fā)氣性測定儀進(jìn)行校準(zhǔn)的目的。
5 發(fā)氣量校準(zhǔn)結(jié)果不確定度分析
5.1 B類不確定度評估分析
(1)注射器的相對不確定度一般為1%,服從正態(tài)分布,取k=2,則在20mL點(diǎn):=0.1mL
(2)注射器的最小分度值為1mL,其分辨力為其分度值的1/10,即0.1mL,取其半寬為0.05mL服從均勻分布,取,則:
(3)發(fā)氣性測定儀發(fā)氣量顯示分辨力為0.1mL,取其半寬為0.05mL服從均勻分布,取,則:
5.2 A類不確定度評估分析
在同一條件下,對發(fā)氣性測定儀發(fā)氣量示值20mL點(diǎn),進(jìn)行6次重復(fù)測量,則重復(fù)測量引入的標(biāo)準(zhǔn)偏差為:
在實(shí)際校準(zhǔn)過程中以單次發(fā)氣量示值作為校準(zhǔn)結(jié)果,重復(fù)測量引入的不確定度分量為:
其合成不確定度。取包含包含因子k=2,因此,其擴(kuò)展不確定度為
由不確定度評定結(jié)果可知,智能發(fā)氣性測定儀發(fā)氣量校準(zhǔn)結(jié)果的不確定度為1%。根據(jù)智能發(fā)氣性測定儀技術(shù)說明書,其發(fā)氣量測量精度為±3%。發(fā)氣量校準(zhǔn)結(jié)果的不確定度小于其允許誤差的1/3,說明該方法可以滿足對GET-III型智能發(fā)氣性測定儀的校準(zhǔn)要求。
6 結(jié)語
本文介紹了智能發(fā)氣性測定儀的工作原理,并根據(jù)其工作原理制定了智能發(fā)氣性測定儀發(fā)氣量參數(shù)和溫度參數(shù)的校準(zhǔn)方法。通過對發(fā)氣性測定儀現(xiàn)場校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn),證明本校準(zhǔn)方法是可行的,能夠?qū)崿F(xiàn)對智能發(fā)氣性測定儀進(jìn)行校準(zhǔn)。
參考文獻(xiàn)
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