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国际计量局局长2016年世界计量日致辞
作者:管理员    发布于:2016-05-21 13:52:29    文字:【】【】【
摘要:作为一名机械工程师,对于动力学,首先浮现在我脑海的是它是应用物理学的一个分支,特别是在经典力学领域中关于力和扭矩及其对运动影响的研究方面。动力学的研究分两类:线性的(如力、质量/惯性,位移,速度,加速度和动量)和旋转的(如转矩、惯性矩/转动惯量、角位移、角速度、角加速度和角动量)。通常,物体同时做线性和旋转运动。

国际法制计量局局长斯蒂芬·帕托雷
    作为一名机械工程师,对于动力学,首先浮现在我脑海的是它是应用物理学的一个分支,特别是在经典力学领域中关于力和扭矩及其对运动影响的研究方面。动力学的研究分两类:线性的(如力、质量/惯性,位移,速度,加速度和动量)和旋转的(如转矩、惯性矩/转动惯量、角位移、角速度、角加速度和角动量)。通常,物体同时做线性和旋转运动。
    许多仪器在“动态”法制计量学中被应用,下面举例说明:
●自动称重仪器,可以对运动物体进行称重;
●电能表,测量电子流;
●各种类型的测量水流量的仪器;
●测量其他各种液体流量和气流量的仪器;
●计价器。
    然而在英语中,“动态”一词不仅与运动有关,还与变化有关。
    一个运用在多种不同科学(如计量)和工程学科中的例子可以突显这个连续性的和富有成效的“变化”,那就是太空旅行。1903年12月17日,莱特兄弟研制出第一架可控制的、具备持续自动推进功能的飞机。1957年10月4日,苏联将人造卫星1号送入轨道,这是地球的第一颗人造卫星。1969年7月20日,在美国的阿波罗11号任务中实现了第一次载人登月。1998年,国际空间站(ISS)的第一个组件,或可居住的人造卫星,投入低地球轨道。2012年,美国国家航空航天局(NASA)的好奇号探测器成功登陆并对火星进行探索。最近2014年11月,欧洲航天局的罗塞塔任务让菲莱探测器着陆在彗星上。
    计量领域发生了巨大的变化,有关某些国际标准单位的定义工作,诸如对于千克的新的定义已接近完成。为其他国际标准单位作出定义而改进设备的研究持续获得成功。
计量学如人类文明一样古老,但它仍在持续变化;并且还能看到它在加速变化,它仍然是动态的。参与到被我们称之为“计量”的工作的时刻是非常令人着迷的。

 

国际计量局局长马丁·米尔顿
    当我们在21世纪反思迅猛变化时,我们可能会说,“唯一不变的就是变化本身”。对于计量工作的需要,以及如何满足这种需求,之于任何人来说都毫无例外;而将一个稳定可靠和精准的测量系统所带来的便利应用于动态的世界无疑是一种挑战。
    众多新技术的运用满足了许多社会需求,从本质上讲,这是通过稳定和准确的计量才得以实现的。无论是在一个高速运转的磁盘驱动器中,还是在电网中可再生能源的供应和需求变化方面,或是推动环境改善和提高航空航天工业的燃油效率方面,准确掌握动态量对应用高技术取得进展是至关重要的。动态数量还在现有工业中扮演越来越重要的角色,如火车及卡车的动态称重和对汽车轮胎与发动机的震动及影响的监测。
    这类动态计量的运用带来了特别的挑战。在日常应用中,将高度准确的长期稳定标准同动态原位计量技术结合起来是比较困难的,其本身就需要伟大的创新。
    想要让我们的计量能力适用于动态世界还需要其他措施。对于“2018再定义计划”来说,对国际单位制(SI)的未来需求将是一个关键驱动力。这种变化将确保更大的全球普遍性的测量系统会带来更多益处,并且在未来科学和技术革新中创造新的机遇。
    我们需要动态的组织中处于动态的人们来化解动态世界中的计量问题。


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