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时间:2020-04-22
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1、第3期煤质技术2014年5月煤的工业分析测量结果不确定度的评定李智(山西省地质矿产研究院,山西太原030001)摘要:简述了煤的工业分析测量结果不确定度的评定,建立了测定过程分量的数学模型,分析了测定不确定度来源,确定了各分量不确定度并报出扩展不确定度测量结果。关键词:煤的工业分析;测量结果;数学模型;不确定度中图分类号:TQ533文献标识码:B文章编号:1007—7677(2014)03—0026—03UncertaintyevaluationofproximateanalysisofcoalLIZhi(ShanxiGeologyMineralResourcesRese
2、archInstitute,Taiyuan030001,China)Abstract:Thispaperintroducedtheuncertaintyevaluationofproximateanalysisofcoalandestablishedthemathematicalmodelofcomponentindeterminationprocess,theoriginsofuncertaintywereanalyzed,anduncertaintyofeverycomponentwasconfirmed,andtheexpandeduncertaintyintest
3、ingresultswasdeterminedaswel1.Keywords:proximateanalysisofcoal;testingresults;mathematicalmodel;uncertainty测量结果由2份样品的平均值给出。0前言符合上述条件或十分接近上述条件的测量结一切测量结果都不可避免地具有不确定度,煤果,一般可以直接使用该不确定度评定的结果。对质分析中的各种测量结果也不例外。与我国煤质分于其他特殊试样水分测量结果的不确定度评定,可析方法中传统使用的“精密度”不同,不确定度能以参照此例的评定方法。更全面地反应分析结果的准确程度。使用不确定度1.2
4、数学模型和不确定度传播率评定煤质分析的测量结果,不仅可以对单位部门的水分含量表示式为:测量工作和结果进行更准确全面的评价,同时也是M×100%(1)不同学科之间交流及全球市场经济发展的需要。由式中M——煤样中水含量,%;于煤质分析的操作方法及步骤较为多样复杂,使用m——装入煤样后称量瓶的质量,g;仪器种类也较繁多,使得其不确定度的评定较为困m——装入煤样干燥(去水分)后称量瓶难。以下结合实际,对煤的工业分析测量结果的不的质量,g;确定度的评定进行初步探讨。m。——没有装煤样的恒重称量瓶质量,g。1煤中水分测量结果不确定度的评定质量m、m、m。是用同一台电子天平测量,是相关
5、量。但m、m、m。之间或是相减或是相1.1评定依据及使用范围除,故为负相关(相关系数接近一1),其系统偏差测量仪器:电子天平,最大允差±0.1rag,被抵消;因此,此处采用互不相关的合成规则(方分辨力为0.1mg。和根方法)进行合成。应用不确定度传播率,其合测量过程:①用电子天平称量恒重的称量瓶,成方差的表示式为(下式中以C代表M)。记为m。,并回零。②用同一电子天平称取装入1g空气干燥煤样的称量瓶,称准至0.1mg,记为c)=[。)卜[)卜m。③将试样放入干燥箱内,在1051;~110℃的温度下烘干1h左右,冷却后称量,记为m。[]④复烘干至恒重,即连续2次干燥的质量变
6、化不超一[c1u(mo)]+[C2“(m)]。+[C3“(1)]。过0.0010g为止。=“}(C)+“;(C)+“j(C)(2)26第3期煤质技术2014年5月“l(C)一fl(mo)1.4.1m。称量不准引入的标准不确定度分量“2(C)一f2“()电子天平经检定合格,由天平说明书可知。甜3(C)一f3“(m1)称量不准引入的标准不确定度分量(m。)的最大上式中,各灵敏系数分别为:允许误差为±0.1mg,服从均匀分布,区间半宽c1一m—m1/(一o)。≤0.1g度为口栅为0.1mg,包含因子m。为3的平方根,C2一m1一m0/(—mo)≈1g由此引起的标准不确定度(。)
7、为:C3:一1/m—mo≈一1g一(’0·058(rag)称量瓶质量m。通常为20g左右;因为方法~m01/3规定称取1g样品质量,所以,干燥前样品加称量1.4.2天平分辨力引入的标准不确定度分量瓶的质量m通常为21g;因水分含量一般小于由天平说明书可知天平分辩力引入的标准不确10%,故干燥后样品加称量瓶的质量变化较小,定度分量“(m。)的分辩力为0.1mg,服从均匀m一般也为21g左右。上述各灵敏系数应用m。≈分布,区间半宽度为。。为0.05mg,包含因子20g,m~-.21g,m1≈21g汁算而得。m。为3的平方根。由此引
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