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計量用圓筒容量測量的不確定度評定

2020-03-31 08:09:18趙文海
石油工業技術監督 2020年1期
關鍵詞:測量實驗質量

趙文海

中國石化 勝利海上石油工程技術檢驗有限公司(山東 東營 257000)

不確定度是表征測量的真值所處量值范圍的評定,它按某一置信概率給出真值可能落入的區間[1-2]。被測量的真值是客觀存在的,是不確定的;真值以一定的置信概率分布在置信區間內,置信區間的半寬度就是被測量結果的不確定度。壓裂支撐劑體積密度檢測的過程,按照行業標準SY/T 5108—2014《水力壓裂和礫石充填作業用支撐劑性能測試方法》[3]規定進行,需要測定圓筒容量,按照標準要求,還需對圓筒容量進行校準。利用水的密度確定圓筒容量,通過對影響測量結果的不確定度分量的分析和量化,給出圓筒容量的測量結果不確定度的評估方法。

1 測量原理及儀器

用已知質量和密度的水計算出圓筒的容量。

聚四氟乙烯圓筒測量范圍:容量約為100 cm3;精度為100 cm3±5 cm3。

實驗以MS603S 電子分析天平進行稱量,天平最大量程為630 g,最大允許誤差為±0.005 g,分辨力為0.001 g。

2 環境條件

水取20 ℃下的密度,實驗室溫度控制在(20±0.4)℃,實驗時將溫度調節至規定溫度20 ℃。

3 數學模型

按照行業標準SY/T 5108—2014《水力壓裂和礫石充填作業用支撐劑性能測試方法》要求,圓筒容量校準過程如下:首先用一個平板玻璃板蓋住干燥空圓筒并稱出其質量,并記作m1。將水加入圓筒中,滑動玻璃板使之與圓筒上部邊緣接觸,水面截止至圓筒邊緣平面上。將玻璃盤牢牢地固定在原處,擦去多余的水,然后稱出總質量m2。水的凈質量m等于m2-m1。

則圓筒的體積

式中:V 為圓筒體積,cm3;m 為水的凈質量,g;ρw為水的密度,g/cm3。

4 不確定度來源及分析

不確定度來源有兩部分:A 類不確定度和B 類不確定度。A類不確定度是在實驗操作過程中人為引入的;B 類不確定度是實驗所使用的各種儀器引入的[4]。

4.1 A類不確定度分量的評定

根據實驗過程的實際情況,同一實驗人員,分別獨立測量15次,計算出水的平均質量-m =99.881 3 g,取水在20 ℃時的密度ρ20=0.998 203 g/cm3,計算出圓筒的平均體積-V=100.061 4 cm3,測量數據見表1。

采用貝塞爾公式計算15 次稱量的實驗標準偏差s,標準不確定度等于1倍實驗標準差:

4.2 B類不確定度來源分析

4.2.1 質量m引入的標準不確定度

1)天平校準引入的不確定度u1(m)。電子分析天平經檢定合格,由天平說明書可知其最大允許誤差為±0.005 g,服從均勻分布,區間半寬a=0.005 g,按均勻分布,包含因子k= 3 。由此引起的標準不確定度分量u1(m)為:

2)天平重復性引入的標準不確定度分量u2(m)。按《化學分析中不確定度的評估指南》[5]得到分析天平的重復性約為0.5 乘以有效位,分析天平的有效位為0.001 g,所以

3)質量m帶來的不確定度為u(m)。水的質量的測量是通過兩次天平的稱量,取差值所得。一是稱空圓筒的質量,由于圓筒為塑料材質,故溫度對其體積影響可以忽略不計;二是測圓筒與水的質量。兩次都應考慮天平稱量引入的不確定度。

分析不確定度分量u1(m)、u2(m)互相獨立,互不相關,u(m)合成標準不確定度可采用方和根方法合成得到:

則質量引入的相對不確定度為:

4.2.2 純水密度ρw引入的不確定度u(ρw)

在測量過程中,溫度范圍為(20±0.4)℃,在19.6~20.4 ℃范圍內查的密度范圍為0.998 120~0.998 285 g/cm3。

假設服從均勻分布,區間半寬為:

則純水密度引入的相對不確定度urel( ρw)

4.3 相對合成不確定度uBcrel(V)

表1 圓筒體積重復獨立測量數據表

則相對不確定度為:

4.4 擴展不確定度的評定

通常情況下,取包含因子k=2,于是得到:

測量結果不確定度報告:圓筒容量測定在本實驗室的相對不確定度為U(V)=0.014 8 cm3(k=2),它是由相對合成標準不確定度Ur(V)乘以包含因子k=2給出,提供大約95%的置信概率。用擴展不確定度結果表示為:V=(100.061 4±0.014 8)cm3,k=2。

5 結束語

本文在圓筒容量不確定度測量評定過程中,綜合考慮了影響圓筒容量的各個因素,對每個不確定度分量進行了分析,確保每個分量的準確性,得到了準確的A 類和B 類不確定度分量;本次研究評定了100 cm3計量用圓筒的不確定度,保證了量值的準確可靠。

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