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<正> 一、序言日本的工程计量学已朝着自动化,提高准确废,非接触测量及三维测量的方向发展。自动测量装置已用于大量生产系统和自动分类的生产过程等等。在测量各种量具和机械零件的精密测量仪器方面自动化测量系统已发展为数字化系统。同时,由于工程标准、长度、角度等的精密测
<正> 一、提出问题杆状、带状和线状线纹尺是商业、工业和科学研究中广泛使用的一种长度量具,因为用这种量具无论测量何种长度都花费不多。为了能使被测长度达到所要求的精度同时又具有必要的效率,必须了解线纹尺的质量,而质量的主要标志是用可求得的测量不确定度加以表示的。西德物理技术研究院一
<正> 一、任务的提出在检验外螺纹时主要测量如图1中所示的一些螺纹参数:中径 d_2;螺距 P,牙形角α或牙形半角α_1、α_2;外径 d;内径 d_3。最熟习的一些机械测量方法,这些螺纹参数不能彼此无关地一一求出,因此通常这些参数的测量是相当困难的。特别是对小直径螺纹数据的测量,都采用无接触的光学方法,其标准方式就是用测量显微镜测量螺纹截面的外形尺寸。
<正> 一、引论早在三百多年前,牛顿第一次提出了声速和温度之间的理论关系。一百多年以前,当时著名的声学家迈耶(Mayer),对高达1000开的空气中的声速进行了测量,发现声速和温度的平方根成正比。因此,那怕是高温下声学计温学在历史上就有了相当的基础,近代对于固体、液体和气体特性的研究,声学的任务只限于1000开以下的温度。然
<正> 一、引言在目前的实践中,低于20开的高精度测量是通过液氦蒸汽压的测量或通过电阻或顺磁温度计的使用而达到。后者提供的温度范围比用于0.3~4开范围的氦和氦蒸汽压泡的组合温度更宽。但是,电阻和顺磁温度计必须连续地参照蒸汽压温标(或类似可靠的基准温度计)进行重复标定以确保连续的准确度。相当大的精力浪费在重复的标定过程中,
<正> 一、引言符合1968年"国际实用温标"(IPTS—68)规定标准的铂-铂铑(10%)热电偶,常用来复现630.74~1064.43℃范围的温度。热电偶在锑、银和金凝固点上的分度,要求解二次关系式 e=a+b_t+ct~2(此式定义在此范围内的温度)。但是铂-铂铑(10%)(S 型)和铂-铂铑(13%)( R型)热电
<正> 自从商业上介绍第一批电容压强计真空测量系统以来,各个部件及整个系统的设计和性能都有重大改进。许多研究人员报道了用这种精密测量技术来得到优异的实验结果,有些发表了关于部件(传感器,电子线路,读数部分)或整个系统的设计及性能改进的技术讨论。因而这就适于对改进作评述,并把电容压强计系统的性能与通常用于真
<正> 一、前言一般测定气体密度的方法,可分别测定状态变量 P.V.T,求出压缩系数,与标准状态下(0℃,1大气压)的已知密度值进行比较。这一方法对高压比较优越,但是,手续麻烦,费时间;而且,不不能测定标准状态下密度值不知道的气体和几种气体混合后的密度值,这是缺点。
<正> 一、引言近年来为改进准确测量直流电压的仪器曾做了相当努力。多年来,采用电阻分压器作电压分度的电位差计勿庸置疑地在这一领域中居于首位。然而,这种电位差计有许多限制。其额定量限仅为几伏;因全部度盘必须手调故使用费时;且难于制成直读准确度高于五个十进盘的这类电位差计。
<正> 1.引言澳大利亚计量研究所(NML)从1973年1月起已经用交流约瑟夫逊效应保存澳大利亚的电动势基准,该时指定2e/h 常数值为483594.0千兆赫/伏。自1970年5月29日起,用这种方法定期监视以前组成基准的7只饱和韦斯顿电池组。这些电池是从一个较大的组中经过34~40年之久才挑选出来的。本文报导这些电池的长期稳定性,并指出在这期间对
<正> 一、序言以前的白色平衡测定器是假定显像管的荧光件特性后才成立的,在白色平衡调整中要用无需直接反馈的彩色计。然而,实际上荧光体的特性是多种多样的,即使标准白色也还在议论中。对于从这样一种现状产生的要求,通过使用矩阵电路,发明了用任意单位同时分别检验出任意一种电视三原色能
<正> 一、引言在辐射度学和光度学中,最感兴趣的一个量是几何总通量(从物体各方向发出的辐射能量)。使用具有适当光谱响应的探测器,就能测定出总的明视觉通量、总辐通量、或总光谱辐通量。总明视觉通量单位是流明,总辐通量单位是瓦特,而总光谱辐通量单位是瓦特/毫微米。变角辐射计就是用来导出这些单位的仪器。光
<正> 一、引言为了确定某些辐射探测器(如 TLD)在光子能量低于约100千电子伏以下的能量依赖性,需以可变能量的源给出单能的低能光子标定场。一般可用 X-光机产生过滤准直束或激发选定靶的荧光 X-射线。这些方法对于某些应用是满意的,但这类机器运转需要相当量的重要设备,而且有时还遭受不稳定因素的损害,因此很不经济。当然最好的方