实验室是否需要申请多重实验室认可?
2023-03-30 10:50:56 2367次浏览
实验室认可机构之间相互承认协议(MRA)是一种正式声明,承认各认可机构对于认可工作的程序和要求是高度一致的,因此被其中任何一个认可机构所认可的实验室都具有相同程度的能力和水平。从理论上说,无论检测/校准结果由哪一个认可实验室提供,其数据都是可信的,认可实验室出具的结果可以得到与实验室签署互认协议的其他认可机构的承认。由于认可机构间的互认效力远不能与政府间互认协议所具有的法律效力相比拟,故事实上还无法完全实现MRA的精神,但减少重复评价、促进国际贸易是不可逆转的趋势,也是ILAC一贯追求的目标,因此MRA仍然是极具生命力的。从认可机构签署MRA的实际情况来看,已有越来越多的国家履行的该协议。
认可的意义在于不断提高实验室的信誉,增强市场和顾客对机构的信任,消除非关税技术贸易壁垒。市场和顾客的需求对实验室行动起导向作用,为争取顾客、扩大市场,有的实验室向多个实验室认可机构申请了认可。我国有些实验室在通过CNAS认可的同时也获得了其他认可机构的认可,这主要是由于市场和顾客的要求使然。但随着MRA越来越为人们所知以及MRA本身的要求,重复认可的情况已逐渐减少。
MRA明确规定签署方不得将另一签署方作为竞争对手,因此当一个实验室向他实验室认可机构申请认可时,认可机构(如果签署了MRA)在受理前应告知实验室向所在国的认可机构(如果签署了MRA)申请,如果实验室在被告知后仍坚持申请,则该认可机构应征得实验室所在国认可机构同意后方可受理。这对于促进MRA的履行也起到积极的作用。例如我国大陆某实验室向香港HOKLAS申请认可,则HOKLAS在受理前必须告知实验室,CNAS是与HOKLAS签署互认协议的认可机构,认可效力等同于HOKLAS。如果实验室出于顾客需求等原因坚持申请认可,则HOKLAS在受理前必须通报CNAS并征得同意。
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射线检测:通过 X 射线或 γ 射线穿透被检测物体,根据射线在物体内部的衰减程度来判断缺陷情况。缺陷部位由于对射线吸收或散射程度不同,会在成像板或胶片上形成不同灰度的影像,从而显示出缺陷的位置和形状。这种方法检测结果直观,可长期保存记录,但
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电力领域对发电机、电动机等旋转设备的定子、转子进行检测,发现绕组绝缘损坏、铁芯松动等问题。例如,使用涡流检测技术对发电机转子的槽楔进行检测,判断其是否存在松动。检测电力管道,如蒸汽管道、输油管道等的内部腐蚀、焊缝缺陷等。例如,运用超声导波检
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超声检测:利用超声波在物体中的传播特性来检测内部缺陷。当超声波遇到缺陷时,会发生反射、折射和散射,通过分析这些信号来判断缺陷的位置、大小和形状。该方法对内部缺陷敏感,检测速度快,适用于多种材料,但对形状复杂和表面不平整的工件检测有一定难度。
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射线检测:通过 X 射线或 γ 射线穿透被检测物体,根据射线在物体内部的衰减程度来判断缺陷情况。缺陷部位由于对射线吸收或散射程度不同,会在成像板或胶片上形成不同灰度的影像,从而显示出缺陷的位置和形状。这种方法检测结果直观,可长期保存记录,但
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超声检测:利用超声波在物体中的传播特性来检测内部缺陷。当超声波遇到缺陷时,会发生反射、折射和散射,通过分析这些信号来判断缺陷的位置、大小和形状。该方法对内部缺陷敏感,检测速度快,适用于多种材料,但对形状复杂和表面不平整的工件检测有一定难度。
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超声检测:利用超声波在物体中的传播特性来检测内部缺陷。当超声波遇到缺陷时,会发生反射、折射和散射,通过分析这些信号来判断缺陷的位置、大小和形状。该方法对内部缺陷敏感,检测速度快,适用于多种材料,但对形状复杂和表面不平整的工件检测有一定难度。
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发展趋势自动化与智能化:随着计算机技术和传感器技术的不断发展,无损检测设备越来越智能化和自动化,能够实现自动检测、数据分析和结果判断,提高检测效率和准确性。多技术融合:将多种无损检测技术相结合,充分发挥各自的优势,实现对复杂结构和多种缺陷的
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涡流检测:利用交变磁场在导电材料中产生的涡流效应来检测缺陷。当材料存在缺陷时,会引起涡流的变化,通过检测这种变化来判断缺陷的情况。该方法对导电材料的表面和近表面缺陷检测灵敏,检测速度快,可实现自动化检测,但对形状复杂的工件检测难度大,且需要
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超声检测:利用超声波在物体中的传播特性来检测内部缺陷。当超声波遇到缺陷时,会发生反射、折射和散射,通过分析这些信号来判断缺陷的位置、大小和形状。该方法对内部缺陷敏感,检测速度快,适用于多种材料,但对形状复杂和表面不平整的工件检测有一定难度。
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磁粉检测:适用于铁磁性材料,当材料表面或近表面存在缺陷时,会引起磁力线的畸变,撒在工件表面的磁粉会被吸附在缺陷处,形成可见的磁痕,从而显示出缺陷的位置和形状。该方法操作简单、检测灵敏度高,但只能检测铁磁性材料,对深层缺陷检测能力有限。机械制
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超声检测:利用超声波在物体中的传播特性来检测内部缺陷。当超声波遇到缺陷时,会发生反射、折射和散射,通过分析这些信号来判断缺陷的位置、大小和形状。该方法对内部缺陷敏感,检测速度快,适用于多种材料,但对形状复杂和表面不平整的工件检测有一定难度。
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电力领域对发电机、电动机等旋转设备的定子、转子进行检测,发现绕组绝缘损坏、铁芯松动等问题。例如,使用涡流检测技术对发电机转子的槽楔进行检测,判断其是否存在松动。检测电力管道,如蒸汽管道、输油管道等的内部腐蚀、焊缝缺陷等。例如,运用超声导波检
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发展趋势自动化与智能化:随着计算机技术和传感器技术的不断发展,无损检测设备越来越智能化和自动化,能够实现自动检测、数据分析和结果判断,提高检测效率和准确性。多技术融合:将多种无损检测技术相结合,充分发挥各自的优势,实现对复杂结构和多种缺陷的
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石油化工领域检测石油化工设备,如反应釜、塔器、储罐等的罐体和焊缝,防止介质泄漏。例如,采用磁粉检测技术对储罐的焊缝进行表面裂纹检测。对石油化工管道进行检测,及时发现管道因长期输送易燃易爆介质而产生的缺陷。例如,使用漏磁检测技术对埋地输油管道
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超声检测:利用超声波在物体中的传播特性来检测内部缺陷。当超声波遇到缺陷时,会发生反射、折射和散射,通过分析这些信号来判断缺陷的位置、大小和形状。该方法对内部缺陷敏感,检测速度快,适用于多种材料,但对形状复杂和表面不平整的工件检测有一定难度。
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电力领域对发电机、电动机等旋转设备的定子、转子进行检测,发现绕组绝缘损坏、铁芯松动等问题。例如,使用涡流检测技术对发电机转子的槽楔进行检测,判断其是否存在松动。检测电力管道,如蒸汽管道、输油管道等的内部腐蚀、焊缝缺陷等。例如,运用超声导波检
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电力领域对发电机、电动机等旋转设备的定子、转子进行检测,发现绕组绝缘损坏、铁芯松动等问题。例如,使用涡流检测技术对发电机转子的槽楔进行检测,判断其是否存在松动。检测电力管道,如蒸汽管道、输油管道等的内部腐蚀、焊缝缺陷等。例如,运用超声导波检
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机械制造领域在机械零件的加工过程中,对原材料进行检测,剔除有缺陷的材料,如检测钢材中的夹层、气孔等缺陷,可采用超声检测。对机械零件的成品进行检测,确保零件质量符合要求。例如,用渗透检测技术检测汽车发动机缸体的表面裂纹。一级资质标准:企业近
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磁粉检测:适用于铁磁性材料,当材料表面或近表面存在缺陷时,会引起磁力线的畸变,撒在工件表面的磁粉会被吸附在缺陷处,形成可见的磁痕,从而显示出缺陷的位置和形状。该方法操作简单、检测灵敏度高,但只能检测铁磁性材料,对深层缺陷检测能力有限。电力领
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电力领域对发电机、电动机等旋转设备的定子、转子进行检测,发现绕组绝缘损坏、铁芯松动等问题。例如,使用涡流检测技术对发电机转子的槽楔进行检测,判断其是否存在松动。检测电力管道,如蒸汽管道、输油管道等的内部腐蚀、焊缝缺陷等。例如,运用超声导波检