JJF(辽) 581-2025 振筛机校准规范
资料介绍

辽宁省地方计量技术规范
JJF(辽)581-2025

振筛机校准规范
CalibrationSpecificationforSieveShaker

2025-12-10发布 2026-01-10实施
辽宁省市场监督管理局发 布


归口单位:辽宁省市场监督管理局
主要起草单位:朝阳市计量测试所
铁岭市计量测试所
参加起草单位:丹东市市场监管事务服务中心(丹东市检验检测认证中心)
本规范技术条文由起草单位负责解释
本规范主要起草人:
王洪磊(朝阳市计量测试所)
王雪(朝阳市计量测试所)
丛嘉然(朝阳市计量测试所)
梁雨(铁岭市计量测试所)
参加起草人:
张东(朝阳市计量测试所)
王丹(丹东市市场监管事务服务中心(丹东市检验检测认证中心))
战江(朝阳市计量测试所)
目录
引言 II
1范围 1
2引用文件 1
3 术语和计量单位 1
4概述 1
5计量特性 2
6校准条件 2
6.1 环境条件 2
6.2 测量标准及其他设备 2
7 校准项目和校准方法 3
7.1 校准项目 3
7.2外观检查 3
7.3 横向振动频率 3
7.4 垂直振动频率 3
7.5回转半径 4
8 校准结果的表达 4
9复校时间间隔 5
附录A 6
附录B 7
附录C 8 引言
本规范依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011《通用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。
本规范为首次发布。
振筛机校准规范
1范围
本规范适用于建筑材料、石油化工、冶金矿产等领域,利用振动原理对物料进行筛分、分离和过滤,实现粒度分级和物料分类的顶击式振筛机和震击式振筛机的校准。
其他类似设备也可参照本规范进行校准。
2引用文件
本规范引用下列文件:
JJG 676测振仪
GB/T14799 土工合成材料 有效孔径的测定 干筛法
SL 411 振筛机校验规程
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
3 术语和计量单位
3.1 横向振动频率lateral vibration frequency
振筛机水平方向单位时间振动次数,次/分
3.2 垂直振动频率 vertical vibration frequency振筛机垂直方向单位时间振动次数,次/分
3.3回转半径 radius ofgyration
振筛机的振动盘在振动时所做的回转运动轨迹的圆周半径,mm
4概述
振筛机是配合试验筛进行物料粒度分析的仪器,是由电机、偏心轮、凸轮、时间控制器等机构组合而成,振筛机基本结构如图 1 所示。电机通过传动齿轮带动主轴旋转,主轴带动偏心轮回转,从而促使整个筛组在平面内做回转往复运动;同时,主轴上的蜗轮带动凸轮,顶起摆动架,使摆动架进行回转运动同时进行周期性的振击运动。

1-时间控制器;2-电机;3-偏心轮;4-凸轮;5-筛框;6-锁扣;7-盖板;8-摆杆;9-振动盘;10-底座
5计量特性
振筛机的计量特性见表1。
表1 振筛机计量特性 计量特性 技术指标 横向振动频率 (220±10)次/分 垂直振动频率 (150±10)次/分 回转半径 (12±1) mm 注: 上述计量特性不用于合格性判定,仅供参考。
6 校准条件
6.1 环境条件
校准环境温度:(0~40)℃,相对湿度:不大于 85%。校准环境应清洁、无腐蚀性介质、无明显的振动干扰。
6.2 测量标准及其他设备
测量标准及其他设备技术要求见表2
表2测量标准及其他设备技术要求 序号 名称 测量范围 技术要求
1 振动测量仪 频率: (2~100) Hz 最大允许误差±0.5% 位移: (2.5~30) mm 幅值频率响应最大允许误差±5% 2 加速度传感器 频率: (2~100) Hz 灵敏度幅值频率响应最大允许误差±5%
7 校准项目和校准方法
7.1 校准项目
振筛机的校准项目包括外观检查、横向振动频率、垂直振动频率、回转半径。
7.2外观检查
振筛机外观应有铭牌,应标明产品名称、规格型号、出厂编号、制造厂、出厂日期等;振筛机与底座的连接应牢固可靠,运行时无异常碰撞、摩擦现象;仪器外观加工平整,各部件齐全完好,仪器各开关、按键功能正常。
7.3 横向振动频率
将加速度传感器安装到振筛机的振动盘上,确保加速度传感器敏感轴方向与水平振动方向重合,启动振筛机,待振动稳定后,记录振动测量仪测得的频率值。按公式(1)计算振筛机的横向振动频率。重复测量三次,取其算术平均值作为振筛机横向振动频率的校准结果。
A=60×f1 (1)
式中:
A—振筛机横向振动频率,次/分;
f1—振动测量仪测得的横向振动频率,Hz。
7.4 垂直振动频率
将加速度传感器安装到振筛机的振动盘上,确保加速度传感器敏感轴方向与垂直振动方向重合,启动振筛机,待振动稳定后,记录振动测量仪测得的频率值。按公式(2)计算振筛机的垂直振动频率值。重复测量三次,取其算术平均值作为振筛机垂直振动频率值的校准结
果。
B=60×f2 (2)
式中:
B—振筛机垂直振动频率,次/分;
f2—振动测量仪测得的垂直振动频率,Hz。
7.5回转半径
将加速度传感器安装到振筛机的振动盘上,确保加速度传感器敏感轴方向与水平振动方向重合,启动振筛机,待振动稳定后,记录振动测量仪测得的水平方向位移,按公式(3)计算回转半径。重复测量三次,取其算术平均值作为振筛机回转半径的校准结果。
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rd (3)
式中:
r—振筛机的回转半径,mm;
d—振动测量仪测得的水平方向位移,mm。
8 校准结果的表达
经校准的振筛机出具校准证书,校准结果应在校准证书上反映。校准证书应包括以下信息:
a) 标题“校准证书”;
b)实验室名称和地址;
c)进行校准的地点(如果与实验室的地址不同);
d)证书的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识;
e)客户的名称和地址;
f)被校对象的描述和明确标识;
g)进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和应用有关时,应说明被校对象的接收日期;
h)如果与校准结果的有效性应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明;
i)校准所依据的技术规范的标识,包括名称及代号;
j)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明;
k)校准环境的描述;
l)校准结果及其测量不确定度的说明;
m)对校准规范的偏离的说明;
n)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识;
o)校准结果仅对被校对象有效性的声明;
p)未经实验室书面批准,不得部分复制校准证书的声明。
9 复校时间间隔
由于复校时间间隔的长短是由设备的使用情况、使用者、设备本身质量等诸因素所决定的,因此,送校单位可根据实际情况自主决定复校时间间隔。复校间隔时间建议为1 年。
附录A
校准记录参考格式
客户名称: 证书编号: 计量器具名称: 校准日期: 制造单位: 校准地点: 型号/规格: 环境温度:℃ 编号: 相对湿度: % 技术依据: 主要计量标准器 名称 编号 不确定度/准确度等级/最大允许误差 溯源单位 证书编号 有效期 校准结果 校准项目 1 2 3 U,k=2
横向振动频率 测得值(Hz)
(次/分) 横向振动频率(次/分) 平均值(次/分):
垂直振动频率 测得值f2(Hz)
(次/分) 垂直振动频率值(次/分) 平均值(次/分):
回转半径 测得值d(mm)
(mm) 回转半径值(mm) 平均值(mm): 备注 校准员: 核验员:
校准证书参考内页格式
校准项目 校准结果 U,k=2 横向振动频率(次/分) 垂直振动频率(次/分) 回转半径(mm)
测量结果不确定度评定示例
C.1 振筛机横向振动频率的不确定度评定
C.1.1 测量模型
振筛机横向振动频率的测量模型:
A=a (C.1)
式中:
A—振筛机横向振动频率,次/分;
a—由公式(1)计算得出的横向振动频率,次/分。
C.1.2 方差和灵敏系数
方差:
uc(2)(A)=C2Σi(n)=1 ui (a)2
(C.2)
灵敏系数:

C(C.3)
C.1.3 标准不确定度评定
C.1.3.1 测量重复性引入的标准不确定度u1(a)
在相同条件下对同一台振筛机的横向振动频率进行10次重复测量,根据公式(1)计算得出的横向振动频率,数据见表C.1。
表C.1横向振动频率测量数据
校准次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 实测值 223.8 222.4 223.2 223.6 221.8 223.4 223.1 223.9 224.1 223.5 由测量数据计算单次试验标准差为试验的标准偏差为:

实际工作时以 3 次测量的算术平均值作为校准结果,则测量重复性引入的标准不确定度分量为:

C.1.3.2 标准器引入的标准不确定度u2(a)
![]()
振动分析仪横向振动频率的最大允许误差为±0.5%,按均匀分布,取半宽,包含因子k=√3,则标准不确定度u2(a)为:

注:由振动分析仪分辨率所引起的不确定度与其他因素引入的不确定度相比贡献量小,故对其引入的不确定度分量忽略不计。
C.1.3.3 标准不确定度汇总
表C.2横向振动频率标准不确定度汇总表
标准不确定度分量 ui(a) 不确定度来源 标准不确定度 ci ciu(xi) u1(a) 测量重复性引入 0.41(次/分) 1 0.41(次/分) u2(a) 振动测量仪的最大允许误差引入 0.65(次/分) 1 0.65(次/分) C.1.4 合成标准不确定度 uc(A)
输入量u1(a)、u2(a)彼此独立不相关,故振筛机横向振动频率合成标准不确定度为:

uc (A)=√u1(2)(a)+ u2(2)(a)=√0.412 +0.652=0.77(次/分) (C.7)
C.1.5 扩展不确定度U
取包含因子 k=2,则扩展不确定度为:
U=k·uc(A)=2×0.77=1.54≈1.6(次/分) (C.8)
C.2 振筛机垂直振动频率的不确定度评定分析
C.2.1 测量模型
振筛机垂直振动频率的测量模型:
B=b (C.9)
式中:
B—振筛机垂直振动频率值,次/分;
b—由公式(2)计算得出的垂直振动频率,次/分。
C.2.2 方差和灵敏系数
方差:
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u(B)=C1 ui(b)2 (C.10)
灵敏系数:

C(C.11)
C.2.3 标准不确定度评定
C.2.3.1 测量重复性引入的标准不确定度u1(b)
在相同条件下对同一台振筛机的垂直振动频率进行 10 次重复测量,根据公式(1)计算得出的垂直振动频率,数据见表C.3。
表C.3垂直振动频率测量数据
校准次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 实测值 147.4 146.5 147.1 147.2 145.7 146.8 147.7 147.2 146.5 147.2 由测量数据计算单次试验标准差为试验的标准偏差为:

实际工作时以3次测量的算术平均值作为校准结果,故实测值重复性引入的标准不确定度分量为:

C.2.3.2 标准器引入的标准不确定度u2(b)
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振动测量仪测量垂直振动频率的最大允许误差为±0.5%,按均匀分布,取半宽,包含因子 k =√3,则标准不确定度u2(b)为:

注:由振动测量仪分辨率所引起的不确定度与其他因素引入的不确定度相比贡献量小,故对其引入的不确定度分量忽略不计。
C.2.3.3 标准不确定度汇总
表C.4横向振动频率标准不确定度汇总表
标准不确定度分量ui(b) 不确定度来源 标准不确定度 |ci| ciu(xi) u1(b) 测量重复性引入 0.34(次/分) 1 0.34(次/分) u2(b) 振动测量仪的最大允许误差引入 0.43(次/分) 1 0.43(次/分)
C.2.4 合成标准不确定度 uc(B)
输入量u1(b)、u2(b)彼此独立不相关,故振筛机横向振动频率合成标准不确定度为:

C.2.5 扩展不确定度U
取包含因子k=2,则扩展不确定度为:
U=k·uc(B)=2×0.539=1.1(次/分) (C.16)
C.3 振筛机回转半径的不确定度评定分析
C.3.1 测量模型
振筛机回转半径的测量模型:
C=c(C.17)
C—振筛机回转半径的测定,mm;
c—由公式(3)计算得出的回转半径,mm。
C.3.2 方差和灵敏系数
方差:
![]()
u(c)=c1 ui(c)2 (C.18)
灵敏系数:

c(C.19)
C.3.3 标准不确定度评定
C.3.3.1 测量重复性引入的标准不确定度u1(c)
在相同条件下对同一台振筛机水平方向的振动位移量进行10 次重复测量,根据公式(3)计算得出回转半径,数据见表C.5。
表C.5回转半径测量数据
校准次数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 实测值 12.4 12.5 12.5 12.4 12.6 12.3 12.5 12.5 12.4 12.5 由测量数据计算单次试验标准差为试验的标准偏差为:

实际工作时以 3 次测量的算术平均值作为校准结果,故实测值重复性引入的标准不确定度分量为:

u1mm(C.21)
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C.3.3.2 标准器引入的标准不确定度u2(c)
振动分析仪的最大允许误差为±5%,按均匀分布处理,取包含因子 k=√3,则 标准不确定度u2(c)为:

注:由振动测量仪分辨率所引起的不确定度与其他因素引入的不确定度相比贡献量小,故对其引入的不确定度分量忽略不计。
C.3.3.3 标准不确定度汇总
表C.6回转半径标准不确定度汇总表
标准不确定度分量ui(c) 不确定度来源 标准不确定度 |c1| |c1|u(xi) u1(c) 测量重复性引入 0.06mm 1 0.06mm u2(c) 振动测量仪的最大允许误差引入 0.36mm 1 0.36mm C.3.4 合成标准不确定度 uc(C)

输入量u1(c)、u2(c)彼此独立不相关,故振筛机回转半径合成标准不确定度为:
C.3.5 扩展不确定度U
取包含因子k=2,则扩展不确定度为:

U=k·uc(C)=2×0.37=0.74≈0.8mm (C.24)
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