广安市前锋区仪器校准-器具计量机构

发布时间:2022-03-25

广安市前锋区仪器校准-器具计量机构

公司自成立以来深入贯彻世通仪器检测创新理念,坚持快速发展,不断提高科技创新能力,深耕仪器检测校准细分领域,荣获“昆山市科技研发机构”、“*高新”企业。

以江苏为地基,辐射长三角地区,围绕本地化市场服务的需求,在仪器检测校准、证书等领域拓展合作方式、优化自身服务举措,进一步提高服务响应机制,目前已经于上海、南京、杭州、浙江、福建等众多长三角企业建立长期合作关系,服务上千家中外企业客户。

这次涉及修订调整的工程建设标准共分工程建设强制性(全文)*标准、工程建设性*标准、工程建设性行业标准、城建建工性行业产品标准、国际标准制订和专项工作等六个大类,细分206条标准或项目,下面只摘取与测绘地理信息行业相关的条目进行说明。其中工程建设强制性*标准有:城乡规划技术规范、建筑与市政工程施工质量控制技术规范;工程建设性*标准有:北斗导航综合监测系统工程技术标准、建材工程术语标准、人民防空地下室设计标准、城市公共设施规划标准;中译英项目有河道整治设计规范、堤防工程设计规范、智能建筑工程质量验收规范、智能建筑设计标准、民用建筑可靠性鉴定标准。

2017年专项工作包括:工程勘察与测量标准复审和体系优化、建筑设计标准复审和体系优化、道路与桥梁标准复审和体系优化、城市轨道交通标准复审和体系优化、信息技术应用标准复审和体系优化、工程建设*标准复审(水利工程部分,2017年度)、工程建设*标准复审(公路工程部分,2017年度)、工程建设*标准复审(水运工程部分,2017年度)、工程建设*标准复审(铁路工程部分,2017年度)、工程建设*标准复审(石油天然气工程部分,2017年度)、工程建设*标准复审(冶金工程部分,2017年度)。

在2016年12月1日起实施的新规范有:城市工程管线综合规划规范(GB50289-2016)、通信线路工程验收规范(GB51171-2016)、建筑变形测量规范(JGJ8-2016)、危险房屋鉴定标准(JGJ125-2016)。

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日前,福建省应用*重大科学仪器设备开发专项“载荷测量仪法”,为南平市交通执法部门提供大型车辆重400吨的称重数据的执法核验,现场测试只需2小时,即*解决了交通运输“治”的技术难题,极大提升了交管部门治执法效能,为大型车辆“治”探索出一条“高科技、高效率”的新路。  

测试、计量是人们从客观事物中提取所需信息,借以认识客观事物并掌握其客观规律的一种科学方法,测试测量技术则是通过测试手段实现上述方法的技术。测试计量技术是应用学科,推动着测试计量和仪器研究的进步与发展。系到了福建省。12月29日,该姚进辉副长带领建交所、业务管理部等技术团队,通过现场仔细勘察,制订称重测试方案,*终应用“*重大科学仪器设备开发专项:高精度衡器载荷测量仪”——“载荷测量仪法”*技术,现场克服了天气寒冷,路面狭窄,物件庞大、水平定位不易等种种困难,用自重1.5吨的高精度衡器载荷测量仪(含移动检测车的重量),圆满高效地解决了该批限车辆重400吨的称重数据执法核验的难题,测试全程仅用了不到两个小时。核验数据表明:这批直径为6.45米的盾构机组件,重(质量)达到460吨,限10%以上,其中:仅盾构机组件“刀盘”的质量,就达到了52.939吨。  近年来随着经济不断发展,大型工程建设、物流运输突飞猛进,利益驱使导致限载现象时有发生。特别是载重动辄上百吨的严重载车辆,对于桥梁、道路的破坏是致命的,而此类大型车辆在特定环境下的称重核验,对于“治”都是个难题。福建省是6个治重点省份,南平市是全省*的重点治试点城市。此次南平交管部门的“高效公正执法”与省的“高效科技应用”的合作,为大型车辆“治”进行创新性的探索示范,进一步推广应用“载荷测量仪法”,不仅可为交通安全执法提供可靠的技术依据,也可为路桥安全防护、广大民众安全出行提供有力的保障。 “高精度衡器载荷测量仪开发和应用”技术是省主持的*重大科学仪器设备开发专项,2017年完成*验收,共取得授权37项,其中*发明14项,美国发明2项,欧盟发明2项,实用*18项,软件著作权1项。曾获2018年福建省首(台)套重大技术装备认定、2019年度福建省科技进步一等奖。项目每年可为节约运输、物流费用约30亿元,同时节约大量能源,减少大量尾气排放,具有显著的经济与社会效益。

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仪器计量仪器校准逐渐取代大部分仪器计量,成为国内仪器计量技术机构开展量值统一的主要仪器计量活动,正在为国内用户所接受。但是仪器校准与的差别是什么?如何正确进行仪器校准活动,保证仪器校准活动的规范进行;如何正确利用仪器校准结果,*终实现量值统一,保证社会生产活动的正常进行,是本文讨论的内容。

仪器校准在仪器计量工作中的地位随着科学技术的不断发展,计量仪器的应用已经深入到生活的各个环节,上到建设、下到生产施工,因为需求不同,导致各种计量仪器的用途和性质都不相同。然而,随着科研成果的不断应用到计量仪器中,其用途也越来越标准化、智能化、数字化和微型化。

GB/T 19022—2003《测量管理体系:测量过程和测量设备的要求》是由国际标准ISO 10012转化而来,在以下情况可以引用该标准:

当今发展和制造技术快速进步引发了许多*计测问题,推动着传感器、测试计量仪器的研究与发展,促使测量技术中的新原理、新技术、新装置系统不断出现。和传统的计测技术比较,现代测试计量技术呈现出一些新的特点。


1. 测量度不断提高

测量范围不断扩大,在20 世纪的后50 年,一般机械加工精度由0.1 mm 量级提高到0.001 mm量级, 相应的几何量测量精度从1μm 提高到0.01 μm~0.001 μm,其间测量精度提高了3 个数量级,这种趋势将进一步持续。随着MEMS、微/ 纳米技术的兴起与发展,以及人们对微观世界探索的不断深入,测量对象尺度越来越小,达到了纳米量级;另一方面,由于大型、大型机械系统(电站机组、航空航天制造)、机电工程的制造、安装水平提高,以及人们对于空间研究范围的扩大,测量对象尺度越来越大,导致从微观到宏观的尺寸测量范围不断扩大,目前已达10-15~1025 的范围,相差40 个数量级之巨。类似地,在力值测量上,相差约14 个数量级;在温度测量中,相差约12 个数量级。 

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2. 从静态测量到动态测量

从非现场测量到现场在线静态测量使科学研究从定性科学走向定量科学,实现了人类认识的一次飞跃。现在乃至今后,各种运动状态下、制造过程中、物理化学反应进程中等动态物理量测量将越来越普及,促使测量方式由静态向动态的转变。现代制造业已呈现出和传统制造不同的设计理念、制造技术,测量已不仅仅是*终产品质量评定的手段,更重要的是为产品设计、制造服务,以及为制造过程提供完备的过程参数和环境参数,使产品设计、制造过程和检测手段充分集成,形成一体的具备感知一定内外环境参数(状态),并作相应调整的“智能制造系统”,要求测量技术从传统的非现场、事后测量,进入制造现场,参与到制造过程,实现现场在线测量。 

3. 从简单信息获取到多信息融合

传统的测量问题涉及的测量信息种类比较单一,现代测量信息系统则复杂得多,往往包括多种类型的被测量。信息量大,如大批量工业制造的在线测量,每天的测量数据高达几十万,又如产品数字化设计与制造过程中,包含了巨量数据信息。巨量信息的可靠、快速传输和高效管理以及如何消除各种被测量之间的相互干扰,从中挖掘多个测量信息融合后的目标信息将形成一个新兴的研究领域,即多信息融合。


4 几何量和非几何量集成

传统机械系统和制造中的测量问题,主要面对几何量测量。当前复杂机电系统功能扩大,度提高,系统性能涉及多种参数,测量问题已不仅限于几何量,而且,日益发展的微纳尺度下的系统与结构,其机械作用机理和通常尺度下的系统也有显著区别。为此,在测量领域,除几何量外,应当将其他机械工程研究中常用的物理量包括在内,如力学性能参数、功能参数等。


5. 测量对象复杂化、测量条件极端化

当前部分测量问题出现测量对象复杂化,测量条件极端化的趋势有时候需要测量的是整个机器或装置,参数多样且定义复杂;有时候需要在高温、高压、高速、高危场合等环境中进行测量,使得测量条件极端化。


6 虚拟仪器技术获得了广泛应用

虚拟仪器(Virtual Instrument)是日益发展的计算机硬件、软件和总线技术在向其他技术领域密集渗透的过程中,与测试技术、仪器技术密切结合,共同孕育出的一项全新成果,其核心是:以计算机作为仪器统一的硬件平台,充分利用计算机独具的运算、大容量存储、回放、调用、显示以及文件管理等智能化功能,同时把传统仪器的*化功能和面板控件软件化,使之与计算机结合起来融为一体,从而构成一台外观与传统硬件仪器相同,功能得到显著加强,充分享用计算机智能资源的全新仪器系统。

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纵观我国计量测试技术及仪器设备的历史与现状,和国外*水平相比,存在下列不足:


(1)对技术创新重视不够,创新能力较差,原创技术少。


在已有的主流计量测试技术及仪器设备中,很少有我们自己的原创技术。诚然,和其他学科类似,原创涉及理论基础和行业积累,长期以来我国和工业发达*在制造技术上的差距,相当程度上影响了计量测试技术的研发能力,但不可否认的是,对计量测试技术的作用和地位认识不充分、研究力度和资金投入不足、研究工作不扎实、急功近利、只重数量不重质量、不重视工程应用等因素,也直接促成了当前研究缺乏活力的状况。


(2)高端、高附加值测量仪器设备几乎空白。


当前主流行业应用中的高端仪器设备,国内被排斥在外。高端仪器有着很高的附加值和商业利润,常常是一只进口的便携式仪器箱容纳的设备价值过100 万RMB,甚至更多,而一套大型的国产仪器设备只有相对低廉的利润。高端仪器设备的高额利润建立在高技术含量的基础上,因为利润高,保证了后续研发有充足的资金投入,形成了良性循环。与此形成反差的是,国内建立在原材料和人力成本优势基础上的仪器设备,必然利润微薄,继而造成研发投入不足,严重制约着我国测试计量技术及仪器设备的进一步发展。


(3)测试计量技术是面向工程应用的学科,推动学科发展的主要动力来源于应用需求,理论成果如无工程背景,不能解决工程应用中的测量问题,则意义和价值将大打折扣。


况且,我国在测试计量理论上也很薄弱,近年来虽发表了大量的学术论文,出现了很多研究成果,高水平、实用性强的成果不够多,而较多的则是低水平重复。此外,由于行业原因,我国计量测量从业人员较少,业务素质整体水平不高,人才流失,尤其是高层次人才流失严重,也严重阻碍了学科的发展。

当前的传感、测试计量和计测仪器在机械系统和制造过程中的作用和重要性较之过去有明显提高,已作为必须的组成部分参与到系统的功能中。这种地位的变化,加之机械及制造技术的快速发展促使对传感器、测量仪器的研究不断深入,内容不断拓展,使得当前乃至将来一段时间内,该领域内研究的问题都将主要集中在传感原理、数字化测量、精密测量、测量理论及基准标准等方面。其中涉及的共性问题有:*传感原理及技术,*制造的现场、非接触及数字化测量,机械测试类仪器“有界无限”统一模型的建立及实现,大尺寸精密测量,微/ 纳米级精密测量,基准标准及相关测量理论研究等,上述问题的研究也是测量技术研究领域内*活力、*有代表性的研究方向。


1、新的测试计量问题的不断出现

新的测量问题不断出现和*终解决有赖于传感原理和测量传感器研究的创新。综合目前国内外研究状况,该领域大致有两方面主要工作:(1)研究开发全新传感器原理和传感器;(2) 深入研究和改进已有的传感原理和传感器,以获得更好的性能。前者如近年来获得广泛关注的基于MEMS 工艺的集成多参数传感器、耐高温压力传感器、微惯性传感器、光纤传感器等;后者如电容、电感、电涡流、光栅尺、磁栅尺、观测型扫描电镜、激光干涉仪等传统传感器的深入原理研究和性能改进措施。


2、测试计量技术应该符合现代制造的要求

传统的制造系统中,制造和检测常常是分离的,测量环境和制造环境不一致,测量的目的是判断产品是否合格,测量信息对制造过程无直接影响。现代制造业已呈现出和传统制造不同的设计理念、制造技术,测量技术应当从传统的非现场、“事后”测量,进入制造现场,参与到制造过程,实现现场在线测量。现场、在线测量的共同问题包括非接触、快速测量传感器研制与开发、测量系统及其控制、测量设备与制造设备的集成几方面。近年来数字化测量的迅速发展为*制造中的现场、非接触测量提供了有效解决方案,多尺寸视觉在线测量、数码柔性坐标测量、机器人测量机、三维形貌测量等数字化测量原理、技术与系统的研究取得了显著的研究成果,并获得成熟的工业应用。

实验室地址

东莞部:广东省东莞市道滘镇厚德上梁洲工业区四横路7

江苏省苏州市昆山开发区昆嘉路379号

重庆世通:重庆市北碚区万宝大道1843

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