一种邵氏硬度计测量装置
2023-02-22范译
范译
苏州莱测检测科技有限公司 江苏 苏州 215000
引言
随着计量检测机构的日渐增多,邵氏硬度计的测量、溯源越来越方便。目前,各计量检测机构在测量邵氏硬度计时,通常按照型号主要分为A型、D型、AO型邵氏硬度计,它们分别参照JJG304-2003《A型邵氏硬度计检定规程》[1]、JJG1039-2008《D型邵氏硬度计检定规程》[2]、JJF1312-2011《AO型邵氏硬度计校准规范》[3],通过相应的检定规程、校准规范可知,邵氏硬度计主要由压针、压足、试验力施加机构、压针伸出长度测量装置和指示装置等部分组成,它们的测量原理相同,并且邵氏硬度值与试验力的大小成正相关。因此,在测量过程中,可以通过测量邵氏硬度计试验力的大小来判断邵氏硬度值的准确性。
如检定规程、校准规范中所表述的,在测量邵氏硬度计试验力时,邵氏硬度计压针应垂直向下,用邵氏硬度计试验支架或其他专用夹具固定邵氏硬度计,在压针垂直位置放置测力仪,压针置于测力仪加力轴线压垫上,压垫顶部稍成凹形,与压针顶端相适应。
于是,笔者翻阅资料,结合实际工作情况,参考高度规用的大理石固定支架,不断的实践和论证,设计并且制作了一种邵氏硬度计测量装置。
1 设计原理
1.1 设计原理图及实物图
其实仔细观察邵氏硬度计的外形,发现目前市场上的A型、D型、AO型等邵氏硬度计,大都形似百分表,其顶部或底部预留了圆柱状固定支架,为了能够满足各种样式的邵氏硬度计的测量,笔者预留了两种不同尺寸的夹持臂,用于固定被检邵氏硬度计。笔者设计的一种邵氏硬度计测量装置的原理图如图1,实物图如图2。
图1 设计原理图
图2 设计产品实物图
1.2 设计说明书
1.2.1 带支撑杆的大理石基座7采用的是市场上常见的高度规用的大理石固定支架。
1.2.2 可利用水平气泡将带支撑杆的大理石基座7放置水平状态。
1.2.3 第一夹持臂1、第二夹持臂2、第三夹持臂5的夹持孔提供径向施加力,起到固定作用。
1.2.4 测力传感器4、手动摇轮6固定在第三夹持臂5的外部夹持孔上,且第一夹持臂1、第二夹持臂2的预留夹持孔中心点与测力传感器4的加荷中心点位于同一轴线上。
1.2.5 将被检邵氏硬度计3装在第一夹持臂1或第二夹持臂2的预留夹持孔上,调整测力传感器4,使之与被检邵氏硬度计3处于同一加荷轴线上,且保持被检邵氏硬度计3的压针刚好与测力传感器4加荷中心点接触。
1.2.6 旋转手动摇轮6可以通过位移的变化升起或降下测力传感器4,测力传感器显示器8可以显示所施加的试验力的大小。
1.2.7 将测力传感器显示器8外接计算机或打印机,可以实现实时记录数据或打印数据的功能。
1.2.8 利用专用量块和带支撑杆的大理石基座7的大理石平面,可测量被检邵氏硬度计3的压针伸出长度。
1.3 测力传感器的选择
以A型邵氏硬度计为例,A型邵氏硬度计的邵氏硬度值通常为(0~100)HA,分辨力通常为0.1HA,依据JJG 304-2003《A型邵氏硬度计检定规程》中的相关表述,A型邵氏硬度计的试验力F(单位:mN)与邵氏硬度值满足此公式:F=550+75HA,那么理论上对应试验力F的取值区间为(550~8050)mN,为保护测力传感器不过载使用,宜选取量程范围(0~10000)mN、分辨力不大于0.1mN的测力传感器。另规程中对测力传感器的要求是:示值误差不超过±8mN,对于量程(0~10000)mN的测力传感器,其精度要求应优于±0.08%,参照JJG 144-2007《标准测力仪检定规程》[4]综合考虑,宜选取级别不高于0.05级的测力传感器。
综上所述,A型邵氏硬度计推荐选用量程范围(0~10000)mN、分辨力不大于0.1mN、级别不高于0.05级的测力传感器。
以此类推,D型邵氏硬度计推荐选用量程范围(0~50000)mN、分辨力不大于0.1mN、级别不高于0.1级的测力传感器。AO型邵氏硬度计推荐选用量程范围(0~10000)mN、分辨力不大于0.1mN、级别不高于0.1级的测力传感器。
2 测量不确定度的评定
以A型邵氏硬度计为例,不确定度的来源主要有以下3个方面:①测力传感器示值误差引入的标准不确定度;②测力传感器分辨力引入的标准不确定度;③测量重复性引入的标准不确定度。
2.1 测力传感器示值误差引入的标准不确定度
笔者选用的是量程范围(0~10000)mN、分辨力0.1mN、级别0.05级的测力传感器,该测力传感器示值误差最大为±5mN,则区间半宽度a=5mN,服从均匀分布,按B类不确定度评定,取包含因子故标准不确定度为:
2.2 测力传感器分辨力引入的标准不确定度
测力传感器分辨力为0.1mN,则区间半宽度a=0.05mN,服从均匀分布,按B类不确定度评定,取包含因子故标准不确定度:
2.3 测量重复性引入的标准不确定度
按照A类不确定度评定,以60HA(试验力F的标称值为5050mN)的邵氏硬度值为评定点,按规程连续测量10次,如下表:
表1 重复测量结果
其实验标准偏差s的计算方式:
2.4 合成标准不确定度
引入的不确定度分量的因素互不相关,则:
2.5 扩展不确定度U
取包含因子k=3,置信概率为99%以上,则在邵氏硬度值60HA(试验力F的标称值为5050mN)时,以此计算出各测量点的扩展不确定度如下表。
表2 各测量点的扩展不确定度
由此得出,A型邵氏硬度计的扩展不确定度U=10mN(k=3)。
2.6 符合性评定
按照JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》[5]的规定,对测量仪器特性进行符合性评定时,若评定示值误差的测量不确定度满足下面要求:评定示值误差的测量不确定度(U95或k=2的U)与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值(MPEV)之比小于或等于1/3,即满足U95≤MPEV时,示值误差评定的测量不确定度对符合性评定的影响可忽略不计(也就是合格评定误判概率很小),此时被检计量器具示值误差的绝对值小于等于MPEV即判为合格。
那么规程上给出的A型邵氏硬度计的试验力F的允许误差为±80.5mN,我们评定的扩展不确定度U=10mN(k=3)远小于最大允许误差绝对值(MPEV)的1/3,所以该测量装置完全能够满足检定规程的要求。
3 结束语
当然,目前市面上除了上述三种类型的邵氏硬度计,还有C型、OO型等邵氏硬度计,该套测量装置只需更换合适的测力传感器,便能满足多种类型的邵氏硬度计的测量。
并且该测量装置简单易制作,零配件采购简单,非常锻炼动手能力,是各大计量检测机构必备的主要计量标准器之一,笔者将该套测量装置整理成文,希望能对邵氏硬度计的测量工作提供极大的帮助。