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测量仪器

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测量仪器

测量仪器范文第1篇

一、仪器使用

1.支三脚架

测量前先支好三脚架。支三脚架时,高度和坡度要适当,便于测量,否则支太高,人要踮脚,易疲劳抽筋;支低了,要弯腰测量,测量时间长了太累。架头要基本水平,这样便于以后整平。支三脚架时,要选好三条腿的方向,避免测量时测绘人员骑跨在仪器腿上。

2.开箱

仪器开箱时,应将仪器放在干净且较为平稳的地面上。开箱后先不要拿出仪器,应牢记仪器在箱中的放置位置,以便测量完后能按原样放入箱内。因为如果放置位置不正确,仪器箱合不上,即便能合上仪器箱,也容易被损坏,而且箱子盖也容易被压破(特别是初学者更要注意)。仪器从箱中取出前,应松开望远镜及水平制动螺旋。提取仪器时,要两手并用,一手紧握住仪器上部,一手向上托住基座,将仪器轻放在已支好的三脚架上,严禁用一只手提着仪器或怀抱仪器箱取镜。然后一手扶住镜子,另一手轻轻拧紧中心螺旋。拧时不要用力过猛、过紧。经检查确认连接牢固后,握仪器的手才能放开。安置好后,应立即合上箱盖,以免脏物和灰尘进入箱内。仪器箱应放在附近安全的地方,以免脚碰到箱子摔倒并撞倒三脚架,摔坏镜子。箱子盖严禁坐人或放重物,以免压坏箱子或使箱子变形,合箱时不易盖上。测站应尽量选在行人车辆少、易安脚架的地方,以保证人及仪器安全。仪器安置好后,测量人员不得擅自离开仪器,在市区或施工现场测量时,除观测者外,还须派专人看护,以防行人车辆或施工人员不慎碰到仪器。使用脚螺旋时,要有“手感”,做到轻、稳、匀、柔,螺旋拧不动后,不能强拧。制动螺旋制动时松紧要适当,不能拧得过紧。

操作中,不得用手触摸有玻璃的地方,若外露光学件需要清洁,应用脱脂棉或镜头纸轻轻擦镜,不得用手指、手帕或其他物品擦拭,否则影响清晰度。当有灰尘时,用软毛刷轻轻掸去。观测完毕后,应及时盖上物镜盖。在有强光或下小雨时,应在仪器上方撑伞,防止日晒雨淋。雷雨天测量,易受到雷击,因此,雷雨天时应停止野外测量。

测量时如有日光,不要将物镜直接瞄准太阳,这样不仅伤人眼睛,而且容易损坏仪器。仪器如有激光发射,不能对着眼睛。仪器由于迁站发生温度骤变时,仪器物镜表面及其光学部分易产生水汽,可用专用镜头纸将其轻轻擦去,不可用手或其他脏物擦拭,否则影响清晰度。

3.仪器的迁站运输

在测量过程中,仪器常要迁站。若是短距离(200 m左右)迁站,无需卸镜,直接将三脚架合拢,一手紧握镜子基座贴于胸前,一手抱住三脚架夹于腋下,严禁将其双手举起或扛在肩上。若迁站较远或需跨越沟谷时,应卸镜装箱,并将三脚架合拢系好,提箱持架迁站。迁站时要稳步行走,严禁快跑,以免摔倒摔坏镜子。

测量人员携带仪器乘汽车长途运输时,最好将其放置在软垫上,或将其抱在怀中放在双腿之上,以防剧烈震动,震坏仪器。仪器箱应放正,不能侧放或倒置。

4.仪器入箱

观测结束后,应将脚螺旋回到正确位置,松开制动螺旋,用软毛刷除去仪器表面上的灰尘,并用擦镜纸轻轻擦拭物镜表面,然后按取镜时的要求放在箱内,位置与出箱前相同。最后,检查附件齐全后轻轻合上箱盖,若合不上有翘起现象,应查明原因,消除隐患后再

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合上,最后上锁。切不可箱盖合不上时强行用力合上箱盖,以免压坏镜子。

二、仪器的保管

测量仪器的好坏直接影响到测量成果的质量,而仪器的好坏与保管是否科学有着密切的关系。下面笔者就仪器的保管提出一些措施,供读者参考。

1.制定仪器管理规章制度

对仪器的使用、领取、借用、赔偿,制定一套详细规定,做到有章可循,有“法”可依,起到一种约束的作用。

2.登记造册

仪器要有专业人员专门管理,据仪器型号进行编号,测量小组编号与仪器编号要统一,按组领取,领取后签字,从而避免仪器损坏后无法追究责任人的情况。

3.对仪器各个要件进行检查

每次测完后,管理人员要对仪器逐个检查,主要是对一些要件进行检查,比如制动螺旋、脚螺旋、对光螺旋等,发现有损坏的部件,要照章赔偿,不能得过且过。

4.仪器要有专门的库房

仪器存放要有专门的房间,分类存放,并且要配有木柜或铁柜,仪器要放在格架上,若条件不具备,三脚架要立放,不要平放在地面上,以免三脚架受潮或被水浸泡,出现变形,无法使用。

仪器应放在通风、干燥、温度稳定的房间里。

仪器不要靠近火炉或暖气片,不可靠近强磁场。

5.测量仪器要定期进行校验和检修

仪器要经常校验,有故障或损坏时应及时检修,各旋转部分要定时加油,以防锈蚀。仪器的检修和拆洗应由专业人员操作,或送维修部门,其他人员不能擅自拆修,以免造成仪器损坏。

测量仪器属于精密仪器,只有正确使用,加强管理,才能保证测量成果质量,提高测量效率,延长仪器使用年限。

参考文献

测量仪器范文第2篇

甲方(出租方):_______________________

乙方(承租方):_______________________

签订时间: ___________________________

签订地点: ___________________________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,订立本合同。

第一条 产品编号名称、品牌型号、售价租价等

编号

品牌、型号

名称

售价

基本租金

租用时间

租金

备注第二条 租赁期限

测量仪器的租赁期限始于_________年_______月_______日_______时,甲方从当日起交付给乙方使用,同时乙方支付押金。乙方使用_______为周期至_______年_______月_______日_______时结束租赁归还给甲方。

如遇特殊情况,乙方应在归还日之前一天通知甲方,征得甲方同意后,在不超过规定时间的12小时内归还仪器。

如因乙方技术不成熟需暂停租赁,则在悬挂期内甲方可给予免费,但悬挂期不得超过7天。

第三条 租金和租金的交纳期限

1.首次租赁时,乙方在获得租赁仪器之时应向甲方交纳双方确认租赁的仪器押金,押金为租赁仪器销售的价格。在乙方退回租赁仪器时,甲方应在24小时内退还乙方押金。

2.根据租期的不同,租金也不尽相同。

(1)日租=租金基数*10%

(2)周租

第一周租金=租金基数*50%

第二周租金=租金基数*30%

第三周租金=租金基数*30%………以此类推

(3)月租

第一月租金=租金基数

第二月租金=租金基数*90%

第三月租金=租金基数*80%

第四月、五月、六月租金=租金基数*70%

半年(六个月)以上租金=租金基数*50%………以此类推

3.甲乙双方按合同规定的租赁期间结算租赁费用,日租日结、周租周末结、月租月末结。如乙方不能按期承付租金,甲方则按逾期租金总额每天加收千分之三的罚金

第四条 租赁期间租赁仪器的维修保养

1.甲乙双方确认租赁关系之时,双方应对仪器的质量、成色共同确认,租赁仪器由甲方移交给乙方之时起,甲方负责正常的维修保养及普通故障的排除。

2.因乙方使用不当,导致租赁仪器硬件出现故障或受损无法使用,乙方不得自行拆机维修,应返还甲方维修,费用由乙方支付。

第五条 出租方与承租方的变更

1.在租赁期间,甲方如将出租仪器所有权转移给第三方,应通知乙方,征求乙方同意后可用相同性能的仪器代替出租,但甲、乙双方应对价格进行再次确认并订立新的合同。

测量仪器范文第3篇

一、最大允许误差

测量仪器的最大允许误差可简称为最大允许误差,其符号为MPE,其绝对值为MPEV。按JJF1001-1998≤通用计量术语及定义≥(下称JJF1001-1998)定义为:对给定的测量仪器,规范、规程等所允许的误差极限值。有时也称测量仪器的允许误差限。反映的是示值误差的最大变化范围。最大允许误差可用绝对误差、相对误差或引用误差等来表述。例如:测量范围为0~25mm ,分度值为0.01mm的千分尺其示值的最大允许误差0级不得超过±2mm; 1级不得超过±4mm。

二、示值误差

根据JJF1001-1998中的定义,示值误差是测量仪器的示值与对应输入量的真值之差。测量仪器的示值误差是测量仪器的最主要的计量特性之一,其实质就是反映了测量仪器准确度的大小。示值误差大则其准确度低,示值误差小,则其准确度高。示值误差从概念上讲,它是针对某一确定的受检点(段)而言,即计量器具在检点(段)上的误差,它是一个确定的值,而不是在测量范围内误差可能变化的范围。同时由于示值误差的数学处理是代数差,对某一确定的具体受检点(段)而言,示值误差的值,是确定的,其符号也是确定的,具有唯一性,不可能同时既为正又为负。示值误差范围与示值最大允许误差同是对示值误差极限值的表述,它们的主要差别在于示值误差极限值的取得方式不同。示值最大允许误差是通过规范、规程等人为规定;示值误差范围是通过对实际测量的各点示值误差进行计算或处理得到的。

三、准确度

根据JJF1001-1998中的定义,准确度表述为:测量结果与被测量真值之间一致程度。测量准确度只用于定性,例如比较测量结果,哪一个准确度较高、较低、或者在说明测量结果的质量时,就是说测量准确度符合哪一个技术规范的要求或不符合、达不到所规定的要求。很明显,其中没有用量值来表达。测量仪器的准确度表达则可用以下形式:

(一)某个等级或某个级别,或等与级均用;

(二)符合或不符合某个技术规范要求,即按某种规范是合格,还是不合格。

因此把测量仪器表达为哪一级或哪一等,例如0.5级是恰当的。尽管某些仪表的技术规范中规定中其引用误差不超过0.5%时,就可用0.5级来说明其准确度。

四、测量不确定度

在JJF1001-1998中,测量不确定度被定义为:表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。测量不确定度的评定主要是解决了传统误差理论上由于多种因素引起误差分量的不确定性使测量结果缺乏可比性等问题,从而奠定了其现代误差理论的基础。测量的目的是确定被测量的值或获取测量结果。测量不确定就是对测量结果质量的定量表征,测量结果的可用性很大程度上取决于其不确定度的大小。但是作为测量仪器的性能,建议用准确度表述而不用不确定度来表述。

测量仪器范文第4篇

【关键词】IFM 瞬时测频技术 捷变频雷达 测量仪器设计 应用

捷变频雷达的测量是一项十分重要的工作,在设计仪器的过程中,需要在实验室进行大量的实验,但是在实验室条件下必须产生雷达的模拟回波信号才能对捷变频雷达进行测试,但是由于捷变频雷达的工作频率是脉间跳变的,因此在实验室条件下很难对其信号进行模拟,这种现状在一定程度上影响了捷变频雷达测量仪器的发展。但是如果应用IFM技术进行捷变频雷达测量仪器的设计就能够较好地解决这个问题,实现对捷变频雷达导引头进行测试的要求,因此有必要对IFM技术的应用进行深入的研究与分析。

1 IFM技术简介

1.1 IFM技术原理

IFM技术,全称是瞬时测频技术。瞬时测频是一种发展成熟的测频技术,有数字鉴频器测频以及驻波测频等主要形式,在捷变频雷达测量仪器设计中主要应用的是数字鉴频器测频方式。这种测频方式的主要技术原理是:首先将从雷达发射机发出的射频脉冲信号分为延迟信号和不延迟信号这两路信号,其中,信号的延迟时间T是一个常数,因此对于延迟信号和不延迟信号这两路信号来说,其相位差与被测信号的频率呈正比关系,这种关系可以通过将信号的相位信息转换成数字码来进行分析计算,从而就实现了测频功能。

1.2 IFM技术的数学基础

从和两式中可以看出,相关器的两路信号输出比例和两路同频信号的相位差是,其中,是一个常数,因此二者是关于成比例的,即只要测出实际相位差,即可得到频率值,这就是瞬时测频技术的数学原理。在捷变频雷达测量仪器的设计中,并不需要完全了解数学原理,只需要掌握实际情况下频率的计算方式即可。在捷变频雷达测量仪器的设计中,IFM技术通常是通过硬件电路和软件控制来加以应用的。

2 IFM技术在捷变频雷达测量仪器设计中的应用

2.1 硬件组成中的应用

捷变频雷达测量综合仪器是能够产生捷变频雷达的模拟回波信号,从而能够实现对雷达的捕捉和对雷达的跟踪性能进行定量测试,整个仪器的硬件部分由射频跟踪系统、PIN电控衰减器、PIN调制器以及电路部分构成。仪器的设计关键是如何能够通过提高捷变频雷达测量仪器的频率跟踪进度来使得仪器满足对于雷达测试的要求,频率跟踪系统就是整个硬件组成中的主要设备。为了解决这个关键技术问题,应用了IFM技术设计制作了IFM电路来组成频率跟踪系统。

2.2 软件设计中的应用

捷变频雷达测量仪器的工作状态以及工作参数的改变是人为地通过软件程序来进行控制的,运用一个软件系统来帮助管理者实现对仪器的硬件工作的控制。整个软件系统由主程序和多个子程序组成,其中,主程序用于控制整个仪器的工作状态并能够进行初始化;中断0服务子程序是一个键盘控制子程序,它用于识别键盘输入指令,从而根据指令来控制仪器工作状态并从键盘输入读入工作参数;T0中断服务子程序用于改变输出调制信号的延迟时间;功率控制子程序是用于控制仪器输出功率信号的功率电平;延迟时间控制子程序可以在外同步情况下,根据输入的仪器工作状态与工作参数的改变来控制脉冲延迟时间,从而进行目标距离变化的模拟。整个系统从主程序开始,然后根据输入指令进行子程序的执行控制,实现具体的仪器功能。在软件设计结构中,IFM技术主要为软件设计提供了硬件技术要求与参考,软件设计结构应该能够满足对硬件进行控制的要求,这需要对IFM技术应用以及IFM电路的工作原理和工作情况进行较为详细深入的分析研究,才能实现对仪器的硬件设备的良好控制。

3 应用IFM技术的捷变雷达测量仪器的主要技术指标

IFM技术能够在捷变频雷达测量仪器中得到较为广泛的应用,正是因为这种技术的应用能够解决捷变频雷达测量技术难题,并且能够有比较良好的技术指标。应用IFM技术后的捷变频雷达测量仪器能够达到的技术指标主要包括以下几方面:

(1)工作频率:Ku波段,带宽为1G HZ;

(2)输出功率:在50Ω的负载情况下,其输出功率至少可以达到15mW;

(3)脉冲引导精度:小于等于0.5MHZ;

(4)脉冲延迟时间准确度:0.1μs。

4 结束语

捷变频雷达测量仪器用于对雷达信号的跟踪测量,其设计实践需要考虑的主要问题就是如何进行模拟回波信号的测试,通过IFM技术在该测量仪器设计中的应用,可以有效实现瞬时测频,结合仪器本身的硬件功能和软件实现,从而达到更好的捷变频雷达测量效果,提高测量仪器的技术指标,帮助仪器更加简单地进行更加精确的测量。通过对于IFM技术的熟练运用,能够更好地促进我国瞬时测频技术的逐渐发展,有效增强捷变频雷达的测量跟踪,在科研、军事等领域都能够得到广泛运用,促进我国科学技术发展。

参考文献

[1]蔡雪芳,王燕.小型微波鉴相器的设计[J].电子信息对抗技术,2008(02).

测量仪器范文第5篇

一般实验室、学生所用的都是毫米刻度尺,即最小刻度精确到毫米,毫米以下的是估计值。

例1、图1所示,被测量物体的长度是?摇?摇?摇?摇?摇?摇mm。

解析:刻度尺的最小刻度为毫米,由图示可知,测量的整数部分为62 mm,估读值为0.5 mm,则得到被测物体的长度为62+0.5=62.5(mm)。

这里测量值62.5mm中的可靠数字是6和2,而5是刻度尺的最小刻度内的分数部分,是一个估计值,因此把它看作一个可疑数字。在实验中每一个测量值都包含若干个可靠数字和可疑数字。如果在可疑数字后面再写一些数字,就没有意义了。例如,把上面的读数写成62.50mm或62.54mm就不符合要求了。

2. 游标卡尺的正确读数

例2、待测电阻是一均匀材料制成的圆柱体,用游标为50分度的卡尺测量其长度为与直径,结果分别如图2、图3所示。由图可知其长度为0.800cm,直径为0.194cm。(2003年全国高考题)

解析:用游标卡尺测量长度时,毫米的整数值由主尺上读出,五十分之几(或二十分之几、十分之几)毫米从游标上读出,看游标的第几条刻度线与主尺上的某一刻度线重合,就用该数值乘以五十分之一(或二十分之一、十分之一),然后将主尺上的数值与游标上的数值相加,就得到测量值。

从放大的图象看图2的读数,游标上的零刻度线刚好与主尺上的8mm刻度线对齐,而要求填的是单位是cm,则应当为0.8cm,但该游标卡尺的精确度是0.02mm,也就是要精确到cm的千分位,所以,正确的读书应该是0.800cm。

从放大的图象看图3的读数,游标上的零刻度线过了1mm刻度线,而要求填的是单位是cm,则应当为0.1cm,游标卡尺的第47刻度线与主尺上的刻度线对齐,其读数为47×0.02=0.94mm=0.094cm,所以,正确的读书应该是0.194cm。

注意:①在读数时一定要以毫米作为单位,以免出现错误。如图2主尺上的读数为8毫米,游标上的读数是零,则零件的长度为8.00 mm,可是在填空题目后面的单位是厘米,所以该空应该填0.800 cm。②在使用游标卡尺时不需要估读更小的数值,如果是十分游标卡尺,在分刻度线后不能再估读。因为每一种游标卡尺的制造公差都不小于它的最小分刻度值。③对于存在零误差的游标卡尺,当两脚并拢,游标上的零刻度线位于主尺的零刻度线右侧或左侧时,可将误差分别记作“+”或“-”,每次测量后都要测量值中减去零误差。

3. 螺旋测微器的读数

例3、如图4给出的是用螺旋测微器测圆柱体的直径时,示数如图所示,此示数为8.116mm。(5分,在±0.002范围内都给5分,2005年高考题)

解答:螺旋测微器的读数方法是:先从固定刻度尺上读出半毫米以上的长度,找出可动刻度上的第几条刻度线与固定刻度尺的水平横线重合,从而读出半毫米以下的长度,然后再估读一位数字,最后将两次的读数相加,就是所要测量的正确读数,本题的正确读数应该是8.116mm。

注意:①用螺旋测微器测量长度时,可以总结为公式:I=I1+I2±I0进行读数,I为被测物体的长度;I1是在固定刻度尺上读出的半毫米以上的长度;I2是在可动刻度尺上读出的长度;I0是零点误差。②读数时一定要注意,固定刻度尺上表示半毫米的刻度线是否已经露出来。③用螺旋测微器可以精确到0.01毫米,在读数时应该读到最小刻度后再估读一位。如本题如果填读数为8.11mm,是不正确的,后面的估读不很准确都不是很要紧,一般出题时给了一个误差范围,本题的误差范围是±0.002mm。

4. 电流表和电压表的读数

例4、如图5和图6所示,若电流表是用的“0~0.6A”档,电压表是用的“0~15V”档,试读出各表指针所指的示数。

解答:电流表的量程是:“0~0.6A”档,表头刻度盘的最小分刻度为0.02安/格,则读得电流表的示数为:I=0.4A+5×0.02A=0.50A;电压表的量程是:“0~3V”档,表头刻度盘的最小分刻度为0.02伏/格,则读得电流表的示数为:U=8×0.5V=4.0V。

注意:①电流表和电压表使用不同的量程时,每大格与每小格所表示的数值是不同的,在读数时要注意。有的学生将图5的示数读为“0.45A”,这就是对每小格的示数不清而产生误读。

②估读数位的确定,电流表“0~0.6A”档的最小分度为0.02安,在读取数据时,能准确到0.02安。示数的可能误差在百分位上,读数时估读的数值为百分位。图5中正确的读数为2.50A,读成2.5A或2.500A都是不符合要求的。电压表“0~15V”档的最小分度为0.5V,在读取数据时,能准确到0.5V。示数的可能误差在百分位上,读数时估读的数值为百分位。图6中正确的读数为4.0V,读成4V或4.00 V都是不符合要求的。

5. 欧姆表的读数