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其质量不一定绝对相等,所以用星号标记以示区别。如果是用两次质量之差来计算出所称物体的质量时,应使用同一砝码进行称量,以减少误差。 (4)游砝与游砝标尺
10毫克以下的质量,可借游码在游砝标尺上移动位置达到平衡,游码由铝丝制成,质量为10毫克。游码标尺上刻有20个大格,每一大格表示1毫克,每一大格分五等分每一小格相当于0.2毫克。游砝标尺的中间 刻度为“0”,正好处在天平的支点位置上,如将游码放在右方刻度“10”处,则表示在右盘上加了10毫克:如放在左方刻度“5”处,则表示在右盘上减少了5毫克。 (5)指针标牌
指针标牌上分20格,通常以左边为“0”,中间为“10”进行读数。一般要求指针的读数在9~11间。空气阻尼天平一般可称准0.1-0.2毫克,最大载荷为100克或200克。 1.5.2 电光天平
电光天平是在阻尼天平的基础上发展而制成的,与空气阻尼天平相比,主要是增加了两个装置:一个是机械加码装置;另一个是光学读数装置。机械加码装置是通过转动指数盘加减圈状砝码(俗称圈码)的装置,1克以下的砝码由指数盘操纵自动加减的,称为半自动电光分析天平,如图1.5.2(a)所示。大小砝码全部由指数盘操纵自动加减的,称为半自动电光分析天平,如图1.5.2(a)所示。大小砝码全部由指数盘操纵自动
加减的,称为全自动电光分析天平如图1.5.2(b)所示。
图1.5.2(a) 半自动电光分析天平
图1.5.2(b) 全自动电光分析天平
光学读数装置的光路如图1.5.2(c)所示,光源发出的光线经聚光后,照射到天平指针下端的刻度标尺上,再经过放大,由反射镜反射到投影屏上,由于指针的偏移程度被放大在投影屏上,所以能准确读出10毫克以下的重量。电光分析天平一般可称量至0.1毫克,最大载荷为100克或200克。
图1.5.2(c) 电光天平光学读数装置光路图
1.5.3 单盘天平
以DT-100A型单盘天平为例,介绍其结构、称量原理、性能特点及使用方法。 (1).结构与外形〔见图1.5.3(a)、(b)
图1.5.3(a)DT-100 A型单盘天平左侧外形 图1.5.3(b) DT-100 A型单盘天平右侧外形
(2)称量原理及计量性能特点
DT-100A型单盘天平为不等臂横梁,光学投影显示,机械式单盘天平。单盘天平的称量原理——替代法原理(见图1.5.3(c))
单盘天平的横梁只有一个支点刀,一个承重刀,内含砝码与被称物在同一个悬挂系统中。启动天平后,横梁稳定地平衡在某一个位置,当称盘上放置被称物后,
图1.5.3(c) 单盘天平结构称量原理示意图
悬挂系统因增加重量而下沉,横梁改变了原有的平衡位置,为保持横梁的原有平衡位置,必须在悬挂系统中减掉一定数量的内含砝码,直到横梁回到原有的平衡位值。放在称盘上的被称物的质量替代了悬挂系统中减掉的内砝码的质量,那么减掉的内含砝码的质量与被称物的质量相等,这就是单盘天平称量的原理。 (3)单盘天平的计量性能特点
① 定感量
由于单盘天平是全机械减码结构,被称物与内含砝码在同一个悬挂系统中,在称量全过程中被称物的质量等于减掉的内含砝码的质量,悬挂系统的总质量不随被称物质量的大小而改变。所以,单盘天平在称量范围内其感量(或灵敏度)是恒定的,不随负荷的大小而改变。这是单盘天平计量性能的优越性。 ② 没有不等臂性误差
不等臂性误差是指双盘天平的两个承重力对支点力的距离不可能调整到绝对相等所产生的称量误差,也称为“误差”。
由于单盘天平的砝码和被称物是同一个悬挂系统中,作用在横梁的同一个承重力上,被称物与内含砝码对支点是同一个力臂,所以单盘天平没有不等臂性误差,保证了称量结果的正确性,是单盘天平计量性能的优点。 ③ 称量精度高
单盘天平的感量(或灵敏度)不随称量大小而改变,是恒定的,没有不等臂造成的衡量误差,内含砝码的组合误差不超出0.5毫克,所以单盘天平比双盘天平的称量精度高。 ④ 停稳时间短
单盘天平从启动到停稳只需15秒左右,双盘天平则需40秒左右,单盘天平的称量速度比双盘天平要快得多。 ⑤ 使用操作简便,称量效率高
DT-100 A型单盘天平所有操作手钮都在天平底板的两侧,操作简便省力;同时还具有“半开”机构,可在半开状态下减码,不必返开,关天平,提高称量效率。 (4)操作方法
① 检查天平的水平状态
气泡在水准仪圆圈内则天平己处水平状态,若否,则调节调平螺丝,使气泡处于圆圈内即可。
② 检查天平盘及天平箱卫生。
③ 检查减码数字窗口,应全部处于零“0”状态,若否,调节至0位。
④ 将电源转换开关向上拨,接通电源。注意:电源转换开关共三档,上拨为一般工作电源接通,指示灯要待停动手扭全开时才亮;中档为关闭电源;下档为检修时用,此时灯常亮。
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