Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Погрешности весов и гирь

    Систематические погрешности гирь могут быть оценены путем их сверки с эталонами более высокого класса точности. Сверка по эталону —наиболее надежный способ оценки систематических погрешностей измерительных приборов. Периодич ская поверка различных приборов (весов, спектрофотометров, фотоколориметров, рН-метров, ионометров, радиометров и т. п.) — необходимое условие успешной работы аналитических лабораторий. В ходе таких поверок аналитические приборы калибруют или градуируют по шкале интенсивности аналитического сигнала (оптическая плотность, интенсивность излучения, сила электрического тока и т. д.), используя с этой целью специальные стандартные образцы. Кроме того, во многих случаях градуируют и шкалу развертки интенсивного параметра, например шкалу длин волн или частот излучения в спектроскопических методах. Именно такого рода периодическая ловерка сводит к минимуму систематическую составляющую инструментальной ошибки. [c.39]


    Погрешность весов устанавливают опытным путем и принимают ее во внимание при определении плотности нефтепродукта. Ошибка не должна превышать 0,0004. Если ошибка больше +0,0004, то весы подлежат ремонту (гирю, равную единице, нужно заменить новой). При определении плотности необходимо принимать во внимание как абсолютную величину найденной ошибки, так и ее знак. [c.50]

    Серьгу с поплавком промывают бензином, спиртом и после просушки снова прицепляют к весам. Регулировочным винтом 5 приводят весы в равновесие. В цилиндр 9 наливают дистиллированную воду с температурой 20 С и опускают в воду поплавок и около 15 мм проволочки, на которой он привешивается. Следят, чтобы поплавок не касался стенок и дна цилиндра и чтобы около него не было пузырьков воздуха. Нарушенное равновесие восстанавливают навешиванием большой гирьки на десятое деление. Если равновесие не наступит, устанавливают погрешность весов. Если большая гирька (гиря-единица) оказалась более легкой, чем нужно, то навешивают самую легкую гирьку сначала на первое, потом на второе деление и так далее до наступления равновесия. Если гиря-единица тяжелее, то ее снимают с десятого деления и навешивают с двумя следующими гирями на девятое деление. Затем самую маленькую гирю навешивают на девятое, восьмое деление и так далее до наступления равновесия. [c.92]

    Поправки к весу гирь. Если неточность отдел ьной гири не влияет заметно на результат, то сумма неточностей всех гирь, применявшихся прн взвешивании, особенно мелких, может уже дать заметную погрешность. Поэтому каждый разновес и.меет паспорт, [c.77]

    Точные веса действующих и происходящих веществ наблюдаются с величайшим трудом по причине не только возможных погрешностей весов (всякое взвешивание точно только в пределе чувствительности весов) и гирь, служащих для взвешивания, не только по причине затруднений от поправок взвешивания на вес воздуха, вытесняемого сосудами и взвешиваемыми телами и гирями, но также и от гигроскопической способности многих тел (и сосудов) поглощать влагу воздуха и от затруднения ничего не потерять при многих операциях (процеживании, испарении, сушении и т. п.), потребных для получения окончательного вывода. Все эти (как и многие иные) обстоятельства принимаются во внимание при точнейших исследованиях. [c.360]

    Аналогичный итерационный прием используется при взвешивании на обычных равноплечных весах. Сначала массу пытаются уравновесить разновесами самой больщой массы. Найдя максимально допустимое число таких гирь, продолжают нагружать второе плечо гирями меньщей массы, и так до тех пор, пока не будет достигнут результат, не превосходящий по точности погрешности весов. Отличие этого алгоритма от алгоритма, реализованного в программе БРУТ-ФОРМ , состоит в том, что в этой программе подсчитываются все варианты взвешивания с заданной точностью. — Прим. перев. [c.73]

    Пределы допускаемых основных погрешностей Д гирь классов точности 4, 5 и 6 и условных гирь составляют от 0,4 до 5-10 мг крутильных весов — от [c.16]


    Допускаемая погрешность взвешивания, мг не более Время успокоения колебаний квадранта, с, не более Погрешность весов в зависимости от расположения гири массой 50 г по отношению к центру чашки, [c.75]

    Аналогичную проверку производят при наложении на чашку весов гирь массой 999,90 г, при этом на индикаторе весов должно появиться число, равное 9999 (погрешность— 1). [c.106]

    Погрешность весов определяют как разность между показаниями весов и действительными значениями массы гирь-рейтеров, взятыми из свидетельства об их поверке. [c.110]

    Погрешность весов МВ-1 определяют не менее чем на трех отметках шкалы, помещая на крючок или чашечку гири-рейтеры, соответствующие наибольшей допускаемой нагрузке весов и поверяемым отметкам шкалы в первой и второй ее половине. Измерения производят 3 раза. При этом контрольную стрелку подводят до совпадения с контрольной отметкой поочередно справа, слева и еще раз справа. После каждого измерения весы арретируют, снимают нагрузку и отмечают нулевое положение коромысла. Результаты наблюдений заносят в протокол поверки. [c.111]

    Погрешность весов определяют как разность между показаниями весов и действительными значениями массы гирь-рейтеров, взятыми из свидетельства об их поверке. Погрешность весов не должна превышать указанную для весов марки ВТ. [c.111]

    Определение чувствительности и погрешности весов из-за неравноплечести коромысла должно проводиться при нагрузке в 1 кг следующим образом на чашку для гирь и в мерку с находящимся в ней падающим грузом помещают гири по 1 кг. Если после установки гирь положение равновесия весов нарушится, то на подвеску со стороны поднявшегося плеча коромысла добавляют тарировочный грузик такой массы, которая приведет весы в положение равновесия (конец стрелки остановится против среднего штриха шкалы)  [c.119]

    Если погрешности весов будут иметь один знак (+ или —), то их ликвидируют путем уменьшения или увеличения массы гири основной шкалы. [c.213]

    Погрешность измерения массы на лабораторных весах должна определяться с учетом погрешностей применяемых гирь, в том числе встроенных. Погрешности встроенных гирь устанавливаются утвержденной технической документацией. [c.285]

    Погрешность весов с НПВ более 3 т допускается определять методом последовательных замещений. В этом случае весы последовательно нагружают образцовыми гирями массой не менее 25 % НПВ (для элеваторных весов не менее [c.239]

    Данные сопоставления показывают, что значения лишь одной из составляющих погрешности весов (из-за неравноплечести) соизмеримы, а иногда и превышают допускаемые значения отклонения гири. [c.341]

    Прй определении массы гирь на лабораторных двухпризменных весах общего назначения (аттестованных в качестве образцовых) допускается встроенные гири использовать в качестве образцовых, если погрешность взвешивания при любых включениях встроенных гирь не превышает 1/Э допускаемой погрешности определения массы поверяемой гири. В противном случае встроенные в весы гири используют как тару для уравновешивания образцовых гирь. [c.344]

    Типоразмеры весов Стандартное отклонение, не более Допускаемая погрешность ) взвешивания Допускаемая погрешность ( i) при измерении массы по шкале Погрешность ( +) встроенных гирь в любом сочетании [c.284]

    Точные веса действующих и происходящих веществ наблюдаются с величайшим трудом по причине не только возможных погрешностей весов (всякое взвешивание точно только в пределе чувствительности весов) и гирь, служащих для взвешивания, пе только по причине затруднений от поправок взвешивания на вес воздуха, вытесняемого сосудами и взвешиваемыми телами и гирями, [c.95]

    Примечание. Допускаемую погрешность весов без регистрирующих приборов определяют как разность между значением массы образцовых гирь, помещенных на грузоприемное устройство, и показаниями весов, а весов с регистрирующими приборами — как разность между массой гирь и данными регистрации. [c.162]

    Другими факторами, ограничивающими точность взвешивания, являются инструментальные погрешности весов погрешности, обусловленные влиянием на весы, груз и гири внешних воздействий погрешности, возникающие при определении действительного значения массы гирь. [c.9]

    Инструментальные погрешности вызваны дефектами сборки, наличием трения в опорных соединениях, явлениями усталости, старения, упругого последействия и гистерезиса материалов, из которых изготовлены узлы и элементы подвижной системы весов. В метрологической практике при взаимных сличениях гирь-из одинакового материала инструментальные погрешности весов являются самой заметной составляющей суммарной погрешности взвешивания. В других случаях превалирует погрешность от действия аэростатической силы. [c.9]

    ПОГРЕШНОСТИ ВЕСОВ И ГИРЬ [c.79]

    По этим данны.м рассчитывают погрешности приведения гирь любого номинала т из различных материалов при условии, что погрешностью аттестации вышестоящей образцовой гири и инстру.ментальной погрешностью образцовых весов можно пренебречь  [c.113]


    Перед проведением серии ответственных взвешиваний для избежания систематической погрешности накладные гири аттестуют. Разряд образцовых гирь и погрешность весов, на которых будет происходить сличение, устанавливают на основании выражения (220). [c.117]

    Три серии, каждая из II измерений (при уравновешенных нагрузках на чашках Р1 = О, Рц = Ч2 Рн, Ри1= Рн ), осуществляют в такой последовательности. Диапазон измерения массы по шкале отклонений коромысла разбивают на 10 равных интервалов через 10 мг. Подбирают ряд образцовых гирь /П = (0), 10, 20,..., 100 мг, действительная масса которых была бы настолько близка к номинальной, чтобы для ожидаемых погрешностей весов не надо было пользоваться значением поправок образцовых гирь. Снимают отсчет /о = —0,1 мг положения равновесия ненагруженных весов. Затем кладут на чашку в положение 1 гирю массой 10 мг и снимают отсчет 1 = 10,0. Убирают гирю массой 10 мг и кладут в точку 2 гирю, масса которой равна 20 мг. Записывают отсчет = 19,8 мг. После снятия гири массой 40 мг гири 50—100 мг помещают в районе положения 5 на чашке, не стараясь попасть точно в ее центр. Результаты наблюдений приведены в табл. 12 (при Р =0). [c.186]

    Определяется суммарная погрешность шкалы с корректировкой нулевой точки при центральном положении гири на чашке. Затем находят суммарную погрешность весов путем последовательного снятия с подвески гирь (поворотом ручки механизма снятия гирь) и наложения на грузовую чашку образцовых гирь П разряда такой массы, чтобы вызвать отклонение квадранта не менее % шкалы. Определяется погрешность весов от различного положения массы тела на чашке. [c.128]

    При сличении гирь принимается во внимание погрешность образцовых гирь. При этом определяется погрешность поверяемой гири, а также устанавливается, находится ли эта погрешность а пределах допустимой. На образцовых весах I разряда типа АР В-200 разрешается производить поверку гирь номинальной массы от 200 до 1 г. При сличении гирь погрешность образцовых гирь во внимание не принимается.  [c.148]

    Таким образом получают ряд цифр (Р), обозначающих веса гирек при предположении, что правилен вес гусарика. Удобнее считать правильным вес какой-нибудь из крупных гирь, например 50 г или 10 г, — при меньшем употреблении и при большем весе относительная погрешность такой гири значительно меньше. [c.53]

    Вибрационные плотномеры поверяются в лаборатории (см. МИ 230-2-95) следующим образом. В качестве образцовых средств измерений применяют металлические напорные пикнометры вместимостью 500 и 1000 см с пределом допускаемой погрешности 0,15 кг/м , весы электронные с пределами взвешивания от 5,5 до 6,5 кг и пределом допускаемой погрешности 0,02 г, комплект гирь и другие вспомогательные средства измерений. При наличии установки с напорными пикнометрами используют средства измерений, входящие в её состав. Поверяемый датчик и пикнометры устанавливают в замкнутый циркуляционный контур, включающий насос, емкости для жидкости и трубопроводы. Датчик и два пикнометра включаются последовательно, вход жидкости в них снизу вверх. [c.142]

    Определение метрологических характеристик весов. Перед поверкой весов тщательно проверяют герметичность весоизмерительной системы, включая вентили 9, 11, 12 (см. рис.2.9) и производят опробование весов. Постоянную весов определяют путём уравновешивания весоизмерительной системы при нагрузках на силовом поршне 200, 400, 500, 600, 800 и 1000 кг. В качестве нагрузки на платформу весов накладывают образцовые гири по ГОСТ 7328-82 массой по 20 кг и с погрешностью определения действительной массы не более 0,001 %. Для уравновешивания нагрузки на измерительную пару накладывают кольцевые грузы, входящие в комплект весов, погрешность которых также составляет +0,001%, и наборы гирь по ГОСТ 7328-82 с пределами измерений от 1 до 500 мг и от 1 до 500 г. [c.176]

    Гири характеризуются номинальной массой (обычно от 1 мг до 20 кг) и допускаемыми погрешностями, т. е. допускаемыми отклонениями действит. значения массы от номинального (см. табл.). Гири подразделяют на эталонные, образцовые (для поверочных операций), рабочие и специальные (напр., встроенные в весы). Рабочие гири выпускают пяти классов точности 1-й-для микрохим. и хим. анализов и других В. высшей точности 2-й-для аналогичных работ высокой точности 3-й-для техн. анализов повыш. точности и В. драгоценных металлов и камней 4-й-для обычных техн. анализов 5-й-для В. при производственных, хозяйственных и торговых операциях. Весы и накладные гири для них должны иметь одинаковый класс точности встроенные гири должны быть подогнаны по массе так, чтобы их суммарная погрешность в любой комбинации не превышала погрешность, допускаемую для весов соответствующего класса точности. Гири изготавливают в виде отдельных мер (поштучно) или наборов (разновесов) разл. массы - миллиграммовых, граммовых, килограммовых. Наборы содержат гири, образующие обычно ряд, кратный 1,2,2 и 5 (напр., 1 2 2 5 10 20 20 и 50), ре-же-ряд, кратный 1,1,1,2 и 5. Наборы гирь 1-го и 2-го классов точности при поверке снабжают свидетельствами с указанием погрешности каждой гири Гири разных классов точности изготавливают из разл. материалов (напр, из нержавеющей немагнитной или углеродистой стали, алюминия). Для устранения погрешностей при В. гири подгоняют [c.361]

    При В. на весах общего назначения, технол., а также общелаб. весах обычной точности применяют только метод простого В, Согласно ему, массу объекта В. принимают равной массе уравновешивающих его гирь, показаниям по отсчетному устройству весов или алгебраич. сумме масс уравновешивающих гирь и показаний по отсчетному устройству. Погрешности гирь, инструментальные погрешности весов, а также влияние окружающей среды и др. не учитываются. [c.362]

    Случайные ошибки. Чисто случайные ошибки могут оказывать различное влияние на результаты анализов. Например, в одном случае аналитик допустил неправильную за-утись веса гирь или пользовался загрязненным реактивом, или несколько перетитровал раствор, тогда как в других определениях он этих погрешностей не допускал. Такие ошибки, которые не повторяются или при повторении опыта имеют различную величину или даже знак,—носят название случайных ошибок. [c.387]

    Перед определением погрешности нагруженных весов приводят показания весов к нулю нажатием на кнопку тара . За погрешность нагруженных весо принимают разность между показаниями весов и действительным значением массы образцовых гирь, помещенных на чашку весов. Погрешность весов не должна превышать допускаемой погрешности взвешивания, приведенной в ГОСТ 214104—88. Независимость показаний весов от положения груза на чашке определяют аналогачио операции, описанной для весов по п, 6. Наибольшая разность между показаниями весов при любом положении гири на чашке и показаниями весов при центральном положении не должна превышать допускаемой погрешности, указанной в паспортах весов. [c.93]

    В тех случаях, когда условия поверки весов отличаются от условий их градуировки, т. е. ускорение силы тяжести и температура, при которой производят поверку весов, не соответствуют значениям, указанным на циферблате вес0 в, показания весов могут отличаться от действительной массы гири-рейтера на значение, превышающее одно деление, но не более пяти делений шкалы. В этом случае поверку весов следует проводить, внося поправки к их показаниям, при услов)ии, что вариация показаяий весов находится в допускаемых пределах. Для этого следует показания весов, полученные при поверке, умножить на поправочный коэффициент К. В это.м случае погрешность весов определяют как разность между исправленными показаниями весов и действительными значениями массы гирь-рейтеров. [c.111]

    Пся решность определения массы гири характеризует степень несовершенства методов и средств измерений, используемых при поверке гирь. Погрешность определяется метрологическими характеристиками (ценой деления, вариацией показаний и др.) образцовых весов, используемых для поверки гирь она зависит также от погрешности образцовой гири, с которой сличается поверяемая, поскольку погрешность образцовой гири целиком входит в погрешность определения массы поверяемой гири. [c.335]

    Метод непосредственной оценки, при котором действительное значение массы гири определяется непосредственно по отсчетному устройству образцового весоизмерительного прибора, может быть наиболее эффективно реализован при использовании весов с дискретно-цифровым отсчетным устройством. Однако применение этого метода имеет существенный недостаток — в результате измерения массы гири входит инструментальная составляющая погрешности весов. Указанный недостаток оказывается весьма существенным, если учесть, что треЧова- [c.340]

    Погрешности массы гирь зависят от степени точности подгонки их массы к номинальному значению, погрешности аттестации и от необратимых изменений массы в межпровероч-ном периоде, в основном из-за коррозии. Ошибки, связанные с неточностью масс используемых гирь, можно устранить сличением их с массой образцовых гирь на тех весах, на которых будут с ними работать. [c.156]

    Помимо неравноплечести коро.мысла, на точности результатов взвешивания сказываются погрешности гирь, влияние аэростатич. и электростатич. сил, погрешности шкал весов, влияние температуры и влажности воздуха, внешних. магнитных полей и т. п. Погрешности подгонки гирь в значительной степени исключаются введением в расчет действительных значений массы, указанных в свидетельствах одпако удобнее и производительнее применять гири, подогнанные так, что их погрешность была меньше, чем до-пусти.мая погрешность взвешивания (см. табл. 5). Влияние аэростатич. сил возникает вследствие неравенства объемов взвешиваемого тела и гирь. Погрешность по этой причине может быть выражена согласно закону Архимеда как Д = у ( /р,. /Рт)> У " плотность воздуха, — принятая плотность материала гирь при поверке, а р. — плотность взвешиваемого тела. Для исключения этой погрешности в результаты взвешивания вводят поправку (табл. 6). [c.273]

    Разность между полученной величиной и весом гирь, уравновешиваюш,им при 18° в воздухе 20 мл воды, при 20° равна 0,053 (см. Приложение, табл. У , что и составляет погрешность данного интервала. [c.95]

    При простом взвешивании за истинное значение массы гири принимают ее номинальное значение, при точном в результат измерения вводят поправку на отклонение действительного значения массы гири от номинального. Идентифицировать массу груза и гирь с их весом в метрологическом плане можно привы-лолнении следующих условий сравнение веса груза и гирь яро-изводится одновременно в одной и той же точке пространства плотность воздуха, объемы груза и гирь точно известны груз и гири имеют одинаковые физические свойства инструментальные погрешности весов, погрешности аттестации гирь и погрешности от влияния внешних условий доведены до малого заданного значения. [c.10]

    Относительное взвешивание имеет некоторые специфические особенности по сравнению с абсолютным, так как на результат весового анализа не влияют некоторые погрешности весов и гирь пли влияют не в такой степени, как при абсолютном Бзвешивании. [c.101]

    Серьгу с поплавком промывают бензином, спиртом и иосле просушки снова навешивают на весы. Регулировочным винтом 5 приводят весы в равновесие. В цилиндр 9 наливают дистиллированную воду с температурой 20 °С и опускают в воду поплавок и около 15 мм проволоки, на которой он привешен. Следят, чтобы поплавок не касался стенок и дна цилиндра и чтобы около него не было пузырьков воздуха. Нарушенное равновесие восстанавливают навешиванием большой гирьки на десятое деление. Если равновесие не наступит, устанавливают погрешность весов. Если бо-льшая гирька (гиря-единица) оказалась более легкой, чем нужно, то навешивают самую легкую гирьку сначала на первое, потом на второе деление [c.79]

    При взвешивании масс от 50 до 100 г на весах аналитических лабораторных общего назначения 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24101-88 погрешность взвешивания, включающая погрешность весов, погрешность из-за неравноплечности и наибольшую допустимую погрешность массы гирь (в соответствии с ГОСТ 7328-73), не превышает 0,5 мг. Погрешность от взвешивания на воздухе пренебрежимо мала, так как результат (IV.73) представляет собой отношение двух разностей масс. Полагая все Атгц Ат = 0,5 мг, получим [c.444]


Смотреть страницы где упоминается термин Погрешности весов и гирь: [c.273]    [c.17]    [c.102]    [c.9]   
Смотреть главы в:

Кристаллизация из растворов в химической промышленности (копия) -> Погрешности весов и гирь




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Погрешность



© 2025 chem21.info Реклама на сайте