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直径测量不确定度评定
直径测量不确定度评定
1. 测量任务和目标不确定度
测量一组精密(钢制)转轴的局部(两点)直径,标称尺寸? 25 mm(150 mm。
目标不确定度UT = 8 ?m。
2. 测量原理、测量方法和测量条件
(1) 测量原理
长度测量,与一已知长度进行比较。
(2) 测量方法
用带有? 6平面测砧的模拟式外径千分尺进行测量,外径千分尺的测量范围为0 ( 25 mm,游标刻度间隔为1 ?m。
(3) 初始测量程序
( 被测轴在机床卡盘上时测量其直径;
( 只允许测量一次;
( 测量前,用布将被测量轴擦干净;
( 测量时使用摩擦轮;
( 不使用主轴卡具。
(4) 初始测量条件
( 已经证实,轴和千分尺的温度会随时间而改变。与标准参考温度20 (C的最大偏差为15 (C;
( 轴和千分尺之间的最大温度差为10 (C;
( 有三个操作人员使用该机床和千分尺;
( 轴的圆柱度优于1.5 ?m;
( 形状误差的类型未知,但其锥度很小。
4. 不确定度贡献因素列表和讨论
下表给出所有影响直径测量不确定度的不确定度贡献因素及其名称。
局部直径测量(两点直径)的不确定度分量及评注
符号
低分辨力 符号
高分辨力 不确定度分量
名称 评注 uML 千分尺 ( 示
值误差 对千分尺示值误差的最大允许值MPEML的要求是一个未知变量,初步设定为6 ?m。通过校准后的零位调整,使示值误差曲线对称地分布。 uMF 千分尺 ( 两
测砧平面度 对两测砧平面度偏差的要求MPEMF是一个未知变量,初步设定为1 ?m。 uMP 千分尺 ( 两测砧间平行度 对两测砧间平行度偏差的要求MPEMP是一个未知变量,初步设定为2 ?m。 uMX 主轴卡具的影响,千分尺方位和手持时间 由于并未使用主轴卡具,故对测量结果并不起作用。对0 ( 25 mm 千分尺,方位和手持时间也无重大影响。 uRR uRA 分辨力 uRR等于两者之间较大者 uRE 重复性 实验证明三位操作人员具有同样的重复性。该实验包括每位操作者对一?25精密塞规作15次以上的测量。千分尺柔性的影响已包括在重复性内。 uNP 三位操作人员间的零位变化 三位操作者以不同的方式使用千分尺。零位是不同的,这取决于千分尺的校准者。每一位操作者对同一? 25精密塞规作15次以上的测量。 uTD 温度差 在测量期间,轴和千分尺的最大温度差为10 (C。 uTA 温度 相对于标准参考温度20 (C的最大温度偏差为15 (C。 uWE 工件形状误差 测得的圆柱度为1.5 ?m。圆柱度的主要部分是圆度偏差。对直径的影响是圆柱度的两倍,即3 ?m。
5. 首次评估
(1) 首次评估 ( 不确定度分量说明和估算
a) uML ( 千分尺示值误差
外径千分尺示值误差的最大允许值MPEML被定义为示值误差曲线的最大范围,而与零位的示值误差无关。示值误差曲线相对于零点的位置是另一个(独立的)计量特征量。
假定在校准过程中对示值误差曲线定位,使示值的最大正,负误差具有相同的绝对值。
最终的MPEML值尚未确定,这是不确定度概算的任务之一。现初步选定MPEML=6 ?m。由于上面提到的置零程序,误差的极限值为:
在给定的情况下无法证明服从高斯分布,故根据高估的原则假定为矩形分布,即分布因子b = 0.6。于是:
b) uMF ( 千分尺测砧的平面度
当用具有两个平行平表面的量块来校准示值误差曲线时,测砧的平面度偏差对轴的直径测量有影响。
最终的MPEMF值尚未确定,这是不确定度概算的任务之一。现初步选定MPEMF=1 ?m。
由于有两个测砧,MPEMF对测量不确定度的影响应加倍。假定为高斯分布,即b = 0.5,于是由每个测砧的平面度所引入的不确定度分量为
c) uMP ( 千分尺两测砧间的平行度
当用具有两个平行平表面的量块校准示值误差曲线时,测砧的平行度偏差对轴的直径测量有影响。
最终的MPEMP值尚未确定,这是不确定度概算的任务之一。现初步选
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