一种砝码自动搬运系统及其应用

    公开(公告)号:CN101806612A

    公开(公告)日:2010-08-18

    申请号:CN201010105973.3

    申请日:2010-02-05

    Abstract: 本发明属于衡器计量领域,涉及一种质量测量中的三坐标砝码自动搬运装置。本发明为一种砝码自动搬运系统及其应用。所述系统包括砝码和动力控制部件,滑动组件,伸缩组件和机械手;所述滑动组件和伸缩组件在所述动力控制部件驱动下配合操作,控制所述机械手搬运所述砝码。本发明提出一种高准确度质量测量中的三坐标砝码自动搬运系统,不但能方便的实现自动搬运、加载圆柱体外形的砝码,且结构紧凑,占用空间小,搬运、加载速度快,且可以自动调节速度,能够实现无冲击加载,极大的方便了工作人员的操作,节省了人力,工作效率高。

    一种使用硬膜法和质量比较法对石英晶体微天平感测质量值的溯源方法

    公开(公告)号:CN116222732A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310172175.X

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本发明的使用硬膜法和质量比较法对石英晶体微天平(Quartz Crystal Microbalance,简称:QCM)感测质量值的溯源方法,使得只要高精度质量比较仪和高准确度砝码的计量技术机构和实验室均可以采用本发明方法,实现对QCM感测质量值的溯源;实现QCM感测质量值溯源方法的简便化,获得更广泛的推广性;并且创新性的解决了16μg以下质量增量范围内对QCM的溯源,扩展溯源方法对微小质量溯源的范围,使得测量范围扩大至2μg至1000μg;而扩大的微小质量溯源的范围可以提高其质量灵敏度,进而更进一步的提高QCM检测精度,进而带来巨大的变化和影响。

    砝码传送装置及质量测量系统

    公开(公告)号:CN113514142B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110468045.1

    申请日:2021-04-28

    Abstract: 本发明涉及计量技术领域,提供砝码传送装置及质量测量系统。砝码传送装置包括安装壳,安装壳形成有输送口,输送口处安装有第一阀,安装壳内安装有承载件、转移机械手和传送机械手;转移机械手适于在承载件和传送机械手之间运动,用于托取承载件上的砝码并放置于传送机械手的端头;第一阀在开启输送口的开启状态和关闭输送口的关闭状态之间切换,在开启状态,端头适于从输送口伸出于安装壳。根据本发明实施例的砝码传送装置,通过转移机械手和传送机械手可以将承载件上的砝码传递至安装壳外,进而该种砝码传送装置可以实现自动传递,其操作简单高效。此外,在传送砝码的过程中无需改变砝码的重心,进而可以保证传送过程中砝码的稳定。

    质量测量的数据比较方法
    44.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107609206B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201610903937.9

    申请日:2016-10-17

    Abstract: 本发明公开质量测量的数据比较方法,1,对多个参比实验室进行预设置;2,主导实验室测量收集多个参比实验室的测量数据得到数据A;3,主导实验室对数据A进行异常点辨别,并判定在去除异常点的情况下,得到数据B,并执行4,否则重新收集该异常点对应的参比实验室的测量数据,并重复执行3;4,去除数据B中的漂移影响量得到数据C;5,根据去除数据B中的漂移影响量过程中所测得的漂移量和漂移量不确定度,求得测量参考值和不确定度;6,将所得到的测量参考值和不确定度进行比较,得出差值以及该差值的测量不确定度;7,比较所有参比实验室的测量结果。本发明可以客观的评判和反映参比的实验室的质量测量水平和能力。

    大质量砝码存储装置及大质量砝码处理模块

    公开(公告)号:CN107973046A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201610940631.0

    申请日:2016-10-25

    Abstract: 本发明涉及一种大质量砝码存储装置,包括提供用于存储多个砝码的多个砝码存储位的支撑框架,所述多个砝码存储位被布置为在竖直方向上间隔开的多个层,每一层的砝码存储位沿着大致垂直于竖直方向的第一水平方向排列,所述大质量砝码存储装置限定出在大致垂直于竖直方向的第二水平方向上的砝码存取侧和相反的背侧,所述大质量砝码存储装置在所述砝码存取侧敞开以实现砝码的存取,每个砝码存储位包括将所存储的大质量砝码保持在相应砝码存储位中的砝码保持结构。本发明还提供了一种操作方便的砝码结构,此外还提供了一种大质量砝码操作模块结构。

    一种高准确度大质量测量装置

    公开(公告)号:CN106289493A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610755450.0

    申请日:2016-08-29

    CPC classification number: G01G21/04 G01G1/22 G01G1/26 G01G23/01

    Abstract: 一种高准确度大质量测量装置。本申请公开了一种用于测量砝码质量的测量装置,所述测量装置包括:机架;主梁,所述主梁被支撑在机架上并且包括平行设置的中刀和两个边刀;配衡系统,所述配衡系统加载于主梁的一端并且包括配衡砝码;称量系统,所述称量系统加载于主梁的另一端;砝码传送系统,所述砝码传送系统能够将标准砝码或待测砝码运送和加载到称量系统中以及从称量系统中卸载和运走;以及控制系统。中刀和两个边刀由金属材料以高温深冷循环工艺制成。中刀和两个边刀的平行度能够利用三坐标仪进行调节。控制系统能够控制配衡系统和称量系统,以实现配衡系统与称量系统的同步加载和卸载。

    一种光学折射法与位移测定法相互验证的大质量测量装置

    公开(公告)号:CN106248192A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610753783.X

    申请日:2016-08-29

    CPC classification number: G01G23/32 G01G1/22 G01G1/26 G01G23/01

    Abstract: 本申请公开了一种光学折射法与位移测定法相互验证的大质量测量装置,包括:机架;主梁,所述主梁被支撑在机架上;配衡系统,所述配衡系统加载于主梁的一端;称量系统,所述称量系统加载于主梁的另一端;砝码传送系统,所述砝码传送系统能够将标准砝码或待测砝码运送和加载到称量系统中以及从称量系统中卸载和运走;以及控制系统,所述控制系统包括安装在机架中的光学传感器,安装在主梁上的激光位移传感器,显示器,以及与光学传感器、激光位移传感器和显示器电连接的控制单元,其中,控制系统能够将通过光学传感器获得的主梁第一位移数据以及通过激光位移传感器获得的主梁第二位移数据相互验证,以准确地测定主梁的实际位移。

    一种高精度扭矩扳子及其校验、安装和检测方法

    公开(公告)号:CN103419165B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310317706.6

    申请日:2013-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种高精度扭矩扳子及其校验、安装和检测方法,包括传感部件、力臂以及显示部件,所述传感部件与所述力臂相连接,所述显示部件通过信号线与所述传感部件连接,完成显示输出;所述传感部件包括受力板、弹性体、一组连接板、方榫和一组应变片;所述一组连接板包括前连接板和后连接板;所述受力板和弹性体固定设置在所述前连接板和后连接板之间,形成一个固定体;所述方榫设置在所述传感部件的下端面上;一组所述应变片设置在传感部件上;所述力臂一端固定在所述后连接板的另一侧,施加作用力;所述显示部件与所述的一组应变片电连接。本发明的测量扭矩值不受受力位置影响,为扭矩扳子检定仪检定校准提供科学可靠的校准手段。

    质量测量修正方法及系统
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105258778A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510441725.9

    申请日:2015-07-25

    Abstract: 公开了一种质量测量修正方法及系统。该方法可以包括:对标准砝码和待测砝码进行多次测量,以获得标准砝码和待测砝码的多个示值;对标准砝码和待测砝码的多个示值进行空气浮力修正和表面吸附质量修正,以获得标准砝码和待测砝码的修正后的多个示值;基于修正后的多个示值计算待测砝码与标准砝码之间的示值差值;以及基于示值差值计算待测砝码与标准砝码之间的真空质量差值,以获得待测砝码的质量。

    一种高精度扭矩扳子及其校验、安装和检测方法

    公开(公告)号:CN103419165A

    公开(公告)日:2013-12-04

    申请号:CN201310317706.6

    申请日:2013-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种高精度扭矩扳子及其校验、安装和检测方法,包括传感部件、力臂以及显示部件,所述传感部件与所述力臂相连接,所述显示部件通过信号线与所述传感部件连接,完成显示输出;所述传感部件包括受力板、弹性体、一组连接板、方榫和一组应变片;所述一组连接板包括前连接板和后连接板;所述受力板和弹性体固定设置在所述前连接板和后连接板之间,形成一个固定体;所述方榫设置在所述传感部件的下端面上;一组所述应变片设置在传感部件上;所述力臂一端固定在所述后连接板的另一侧,施加作用力;所述显示部件与所述的一组应变片电连接。本发明的测量扭矩值不受受力位置影响,为扭矩扳子检定仪检定校准提供科学可靠的校准手段。

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