Назначение
Комплексы атомно-эмиссионные для анализа водорода в титановых сплавах с регистратором спектра МОРС-1 (далее - комплексы) предназначены для измерения массовой доли водорода в титановых сплавах.
Описание
Принцип действия комплексов основан на зависимости интенсивности спектральных линий H от содержания элемента в пробе. Для количественного определения химического состава проб прибор должен быть предварительно проградуирован по государственным стандартным образцам (ГСО) или по отраслевым стандартным образцам (ОСО) с известной концентрацией водорода. Для водорода в конкретных условиях должна быть экспериментально определена градуировочная характеристика, отражающая зависимость аналитического сигнала соответствующей спектральной линии от содержания элемента в пробе. Количественное определение водорода основывается на зависимости интенсивности аналитических линий водорода от его концентрации в анализируемой пробе.
Комплекс включает в себя следующие основные узлы:
- генератор конденсированной искры;
- штатив УШТ-4;
- мини-спектрометр;
- регистратор спектра оптический многоканальный МОРС-1 (Госреестр № 48129-11)
- компьютер.
Рисунок 1 - Внешний вид комплекса атомно-эмиссионного для анализа водорода в титановых сплавах с регистратором спектра МОРС-1 (1 - генератор конденсированной искры в штативе УШТ-4, 2 - мини-спектрометр, 3- регистратор спектра оптический многоканальный МОРС-1, 4-компьютер).
Рисунок 2 - Блок-схема комплекса.
1 - генератор конденсированной искры, 2 - штатив УШТ-4, 3 - мини-спектрометр, 4- компьютер.
Место пломбирования
Место маркировки
Рисунок 3 - Места нанесения маркировки и пломбирования
Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО), входящее в состав комплекса, выполняет функции отображения на экране монитора ПК информации в удобном для оператора виде, а также для задания параметров условий измерения.
Метрологически значимая часть программного обеспечения средства измерений представляет программный продукт <^М2008»Программное обеспечение комплекса имеет характеристики, представленные в таблице 1:
Таблица 1
Наименование ПО | Идентификационное наименование ПО | Номер версии (идентификационный номер) ПО | Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО |
Программа для проведения атомноэмиссионного спектрального анализа | SM2008 | SM150812 | 1e476525 | CRC-32 |
Искажение данных при передаче через вышеуказанный интерфейс исключается параметрами протокола, в котором они реализованы:
- механизм передачи данных внутри транзакций;
- транзакции заканчивается подтверждением их успешного завершения;
- направление и назначение данных внутри транзакции определяется уникальным идентификатором;
- целостность данных внутри транзакции проверяется с помощью расчета CRC, которая является неотъемлемой частью самой транзакции.
В процессе проверки метрологических характеристик была подтверждена правильность алгоритмов, заложенных в программное обеспечение.
Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С».
Технические характеристики
Метрологические и технические характеристики комплекса приведены в таблице 2.
Таблица 2
Наименование характеристики | Значение |
Спектральное разрешение, нм | 0,2 |
Рабочий диапазон градуировочной кривой для определения массовой доли водорода, % | 0,002-0,035 |
Предел относительного среднего квадратического отклонения случайной составляющей погрешности измерения массовой доли водорода, % для отраслевого стандартного образца №4 для отраслевого стандартного образца № 1 | 10 30 |
Пределы систематической составляющей относительной погрешности измерения массовой доли водорода, % | ±10 |
Ширина входной щели, мкм | 10 |
Регистратор спектра | МОРС-1 |
Минимальное время накопления спектра, с | 0,04 |
Генератор возбуждения спектра: Конденсированная искра в атмосфере воздуха (подставной электрод-вольфрамовый) Напряжение в разрядном контуре, В Частота, Гц Емкость в разрядном контуре, мкФ Индуктивность в разрядном контуре, мкГн | 200-350 1 Гц 50-150 30-100 |
Время измерения, с | 0,1 |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 20 |
Материал подставного электрода | Вольфрам |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более | 700x700x500 |
Масса, кг, не более | 50 |
Потребляемая мощность: - без ПК, Вт, не более - при горении искры, Вт, не более | 100 400 |
Электрическое питание: Напряжение, В Частота, Гц | 220+22/-33 50±2 |
Рабочие условия эксплуатации комплекса:
20±5
80
от 84 до 106,7
температура окружающей среды, оС
относительная влажность воздуха при +25оС, %, не более атмосферное давление, кПа
Знак утверждения типа
наносится типографским способом на титульных листах паспорта и руководства по эксплуатации, методом наклеивания на корпус комплекса.
Комплектность
Таблица 3
Наименование | Количество, шт |
Комплекс атомно-эмиссионный для анализа водорода в титановых сплавах с регистратором спектра МОРС-1 | 1 |
Паспорт СПФ.002.00.000.04 ПС | 1 |
Руководство по эксплуатации с приложением СПФ.002.00.000.04 РЭ | 1 |
Описание программного обеспечения SM2008 | 1 |
Методика поверки МП 02.Д4-13 | 1 |
Поверка
осуществляется по документу МП 02.Д4-13 «Комплексы атомно-эмиссионные для анализа водорода в титановых сплавах с регистратором спектра МОРС-1. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ» 21 января 2013 г.
Основные средства поверки:
1 Отраслевые стандартные образцы состава титанового сплава. Комплект ОСО 2210/25-10
Основные метрологические характеристики:
Маркировка СО | Массовая доля водорода, % | Абсолютная погрешность определения содержания водорода (массовая доля, %) |
1 | 0,0022 | 0,0002 |
2 | 0,0065 | 0,0004 |
3 | 0,012 | 0,001 |
4 | 0,035 | 0,003 |
Сведения о методах измерений
Комплексы атомно-эмиссионные для анализа водорода в титановых сплавах с регистратором спектра МОРС-1. СПФ.002.00.000.04 РЭ раздел 5 «Устройство и работа составных частей анализатора».
Нормативные документы
ТУ 25-7401-11855700-12 «Комплексы атомно-эмиссионные для анализа водорода в титановых сплавах с регистратором спектра МОРС-1».
Рекомендации к применению
Вне сферы государственного регулирования.