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SY/T 6677-2022 钻井液固相含量测定仪校准方法.pdf7.2.5.1.1 将冷凝器管、蒸馏器(包括钻井液杯、套筒、加热棒)、杯盖和量筒清洗干净,晾 天平称量钻井液杯质量、量筒质量
7.2.5.1.2步骤
a)用量筒量取试验所需要的20mL或50mL蒸馏水,用天平称量20mL或50mL蒸馏水的质量; b)将称量好的蒸馏水缓慢注入钻井液杯内,用天平称量钻井液杯和杯内蒸馏水的总质量,减去 钻井液杯质量,得出杯内蒸馏水的质量,用mo表示; c)连接套筒和加热棒,装配好蒸馏器,保持其竖直,将导流管插入冷凝器侧端孔内旋紧,并保 持竖直,将量筒放在冷凝器排放口下方,接通电源进行蒸馏,直至冷凝液停止流出; d)继续加热10min,切断电源冷却至室温,称量量筒内冷凝液的质量,用m表示。
.2.5.2.1将冷凝器管、蒸馏器(包括钻井液杯、套筒)、杯盖和量筒清洗干净,晾干后秦皇岛某广场超高层(120m)写字楼建筑工程施工组织设计,用天平称量
钻井液杯质量、量筒质量
2.5.2.2步骤: a)用量筒量取试验所需要的20mL或50mL蒸馏水,用天平称量20mL或50mL蒸馏水的质量; b)将称量好的蒸馏水缓慢注入钻井液杯内,用天平称量钻井液杯和杯内蒸馏水的总质量,减去 钻井液杯质量,得出杯内蒸馏水的质量,用mo表示; c)连接套筒,装配好蒸馏器,放入加热套中,将导流管插人冷凝器侧端孔内旋紧,并保持竖直, 量筒放在冷凝器排放口下方,接通电源进行蒸馏,直至冷凝液停止流出; d)继续加热10min,切断电源冷却至室温,称量量简内冷凝液的质量,用m.表示
7.2.5.2.2步骤
式中: 一一系统误差,用百分数表示; mo—杯内蒸馏水的质量,单位为克(g); m一一量筒中所收集冷凝液质量,单位为克(g)。 7.2.6.2重复测量后的最大误差和系统误差应符合5.6的规定
建议复校时间间隔为12个月。
纯水在标准大气压下的密度值见表A.1。
表A.1纯水在标准大气压下的密度值
3.1钻井液固相含量测定仪示值误差测量不确定
SYT 66772022
附录B (资料性) 钻井液固相含量测定仪示值误差测量不确定度评定示例
用天平称钻并液杯和杯盖的质量,计算钻并液杯容量误差。用天平称量钻井液杯和量筒质量。在 钻井液杯内缓慢注满蒸馏水,除去气泡,轻轻旋转,盖严杯盖,擦干净溢出的蒸馏水。取下杯盖,将 环盖底面的蒸馏水刮人杯内,称量钻井液杯和杯内蒸馏水的总质量,减去钻井液杯质量,得出杯内蒸 馏水的质量。连接套筒和加热棒,装配好蒸馏器,保持其竖直,将导流管插人冷凝器侧端孔内旋紧, 并保持竖直,将量简放在冷凝器排放口下方盖好密封盖,接通电源进行蒸馏,直至冷凝液停止流出 继续加热10min,切断电源冷却至室温,称量量筒内冷凝液的质量。
测量条件如下: a)环境温度:20℃±5℃; b)相对湿度:≤75%; c)校准介质:蒸馏水; d)环境条件:无明显振动。
B.1.3钻井液固相含量测定仪示值误差测量模型
测量模型以基本误差的形式给出:
式中: △P 示值误差,单位为毫升(mL); P 校准点上的被校示值,单位为毫升(mL); P 校准点上的标准值,单位为毫升(mL)。
B.2示值误差不确定度评定
示值误差测量不确定度的来源为以下三方面: a)钻井液固相含量测定仪示值引入的标准不确定度u; b) 天平溯源引入的标准不确定度u2; c)环境温度引人的不确定度u3。
B.2.1钻井液固相含量测定仪示值引入的标准不确定度u
3.2.1.2各点测量值的算术平均值为:
一算数平均值,单位为毫升(mL); P P一一校准点上的被校示值,单位为毫升(mL)。 B.2.1.3由贝塞尔公式,得出单次实验标准偏差
单次实验标准偏差,单位为毫升(mL); P一一校准点上的被校示值,单位为毫升(mL); P一算数平均值,单位为毫升(mL)。 B.2.1.4由示值重复性引入的标准不确定度分量u见公式(B.4),均为正态分布。
B.2.2天平溯源引入的标准不确定度u2
根据电子天平校准证书最大允许误差为土0.01g,可视为矩形分布,即k=√3,因为称量采用 直接法,所以称量的标准不确定度为:
GBT 39526-2020 建筑幕墙空气声隔声性能分级及检测方法.pdf最大允许误差/样杯容积 u2
环境温度因素包括温度测量误差和测量过程中的环境温度波动两个方面,环境温度变化对钻井液 固相含量测定仪测量值影响不显著,此项可以忽略,即:
B.3合成标准不确定度
上述标准不确定度分量是互不相关的,合成标准不确定度为:
计算钻井液固相含量测定仪示值误差扩展不确定度,包含概率p=95%,取包含因子k=2,则课 展不确定度为:
图D.1钻井液固相含量测定仪校准证书正面格
塔内电梯安装安全专项施工方案图D.2钻井液固相含量测定仪校准证书背面格式