靜態容積法水流量標準裝置由液體循環系統、水塔溢流穩壓系統、試驗管路、流量標準器(工作量器)、試驗啟停設備和控制設備等5部分組成。不同結構的裝置有不同的不確定度分量,容積法裝置的合成不確定度主要是由工作量器、換向器、工作量器溫度修正系數和液體密度而引入的不確定度分量合成。結合液體流量標準裝置的特點,全面考慮了各種主要影響因素,將不確定度計算與實際應用相結合,分別評定了影響因素的相對標準不確定度,給出了靜態容積法水流量標準裝置不確定度評定方法。
不同結構的裝置有不同的不確定度分量,如質量法裝置引入衡器不確定度,容積法裝置引入工作量器不確定度,啟停法的裝置將引入啟停效應的不確定度,而動態法的裝置將引入動態效應的不確定度。在容積法裝置中計時器的不確定度、量器體積膨脹系數的不確定度相對影響較小,可以忽略,因此容積法裝置的合成不確定度主要是由工作量器、換向器、工作量器溫度修正系數和液體密度而引入的不確定度分量合成。
衡器作為流量標準裝置的核心設備,其計量性能直接影響整套裝置的合成不確定度。目前開展檢定或校準工作時,多數企業采用的方法是在容器的頂端或衡器的秤臺任意空閑部分放置標準砝碼。但由于流量標準裝置一般整合得比較緊湊,標準砝碼堆疊數量很難達到衡器大秤量,因此想要得知衡器誤差是否在允許的范圍之內就變得困難起來。
另外,采用疊加方式將砝碼疊加至大秤量,在疊加的過程中,參與堆疊標準砝碼的人員安全存在極大隱患,很多流量計生產企業在年檢的時候往往為此傷透腦筋。大部分企業碰到年檢的時候只好將衡器從整套裝置中拆下,這種方法不但繁瑣,且需耗費很大人力物力。甚至還有些企業的流量標準裝置裝配過度密集,根本無法拆卸。由于流量標準裝置投資較大,企業不可能為了衡器檢定困難而重新購置整套流量標準裝置。因此,對于稱重部分進行一定程度的改造,是一種較為可行的方式。