Способ определения вязкости

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ, включающий деформирование поверхности жидкости, измерение параметров деформации и определение вязкости с помощью лазерного излучения, отличающийся тем, что, с целью обеспечения дистанционного определения вязкости при одновременном упрощении аппаратурного оформпения способа, деформирование вьиолняют поглощаемым жидкостью оптическим излучением и параметры деформации лшдкости измеряют по расходимости пучка излучения, отраженного деформированным участком поверхности S жидкости. (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (! 9) (1l) (21) 3745533/24 — 25 (22) 28.05.84 (46) 30.10.85. Бюл. ¹ 40 (71) МГУ им. M.В.Ломоносова (72) Б.А.Безуглый, С.H.Ланин и В.В.Низовцев (53) 532 ° 137 (088.8) (56) Соловьев А.Н., Каплун А.Б.

Вибрационный метод измерения вязкости жидкостей. Новосибирск: Наука, 1970, с. 33.

Белкин И.M. и др. Ротационные приборы. Измерение вязкости и физикомеханических характеристик материалов. N.: Машиностроение, 1968, с.202.

Soh I? С. Н. et а 1 Г. Nove P technique

for dynamic surface tension and ч всоsity measurements at 1iquid — gas interfaces Rev. Sci Instrum. 1978, 49 № 10, р. 1464-1469. (54) (57) CIIOCOb ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ, включающий деформирование поверхности жидкости, измерение параметров деформации и определение вязкости с помощью лазерного излучения, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью обеспечения дистанционного определения вязкости при одновременном упрощении аппаратурного оформления способа, деформирование выполняют поглощаемым жидкостью оптическим излучением и параметры деформации жидкости измеряют по расходимости пучка излучения, отраженного деформированным участком поверхности жидкости.

ВНИИПИ

Тираж 896

Заказ 6735/43

Подписное

p ptg

1 1188

Изобретение относится к исследованию реологических свойств жидкости и может быть использовано при измерении вязкости растворов, расплавов и дисперсных систем в химической, пище-. вой и нефтеперерабатывающей промышленности.

Цель изобретения — обеспечение дистанционного определения вязкости при одновременном упрощении аппаратурного б оформпения способа.

На фиг. 1 представлена схема осуществления предложенного способа; на на фиг. 2 — зависимость диаметра сечения отраженного пучка от вязкости жидкости.

На поверхность исследуемой жидкости 1 направляют пучок поглощаемого жидкостью оптического излучения 2

У которое посредством индуцир уемых тер- 2О мокапиллярных сил вызывает вихревые движения частиц жидкости и деформирует поверхность слоя. Кривизна образуемого на поверхности углубления 3 зависит от вязкости жидкости. Для измерения деформации поверхности использую. часть излучения 4, отраженную деформированным участком поверхности. При невидимом, например инфракрасном или ультрафиолетовом излучении 2 измерение 30 деформации можно выполнить, используя дополнительное зондирующее излучение 5 иэ видимой области спектра.

Пример 1. В качестве источника излучения, деформирующего поверхность исследуемой жидкости, применяли гелий-неоновый лазер ЛГ-75 с мощностью излучения 10 мВт. Отклоняющее зеркало лазера располагали на расстоянии 1 м от поверхности жидкости. Деформацию определяли по диаметру отраженного пучка, который измеряли с помощью линейки на экране, установленном над жидкостью на высоте 55 см. В качестве жидкости с известной вязкостью брали раствор красителя кристаллического фиолетового в этаноле с концентрацией

2,2 мас.7 и вязкостью 1,2 сПэ. При жидкости указанной вязкости диаметр сечения отраженного пучка равен

8 мм. Время измерения 30 с.

Пример 2. По- примеру 1 определяли диаметр сечения пучка для раствора красителя в и-бутаноле с вязкостью 2,95 сПз. Диаметр равен

21 мм, время измерения 40 с.

Пример 3. По примеру 1 определяли диаметр в случае раствора красителя в изобутаноле вязкости

3,95 сПз. Диаметр сечения равен

28 мм, время измерения 50 с.

Результаты примеров 1 — 3 представлены на фиг. 2 в виде градуировочной кривой.

Пример .4. Полученную в предыдущих примерах кривую использовали для измерения вязкости изопропанола. По примеру 1 измеряли диаметр сечения отраженного пучка от раствора красителя в изопропаноле.

Диаметр равен 16,5 мм. Определенная по градуировочной кривой вязкость изопропанола составила 2,35 сПз при табличном значении вязкости иэопропанола 2,39 сПэ. Измерение требует время, равное 1 мин.

Филиал ППП Патент" г.Ужгород, ул.Проектная, 4

Способ определения вязкости Способ определения вязкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерения вязкости и предназначено для контроля структурированных жидкостей в исследовательских лабораториях, в медицине, промышленности

Изобретение относится к устройствам для определения вязкости текучей среды

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к бесконтактным аэрогидродинамическим способам измерения вязкости жидкостей по их колебаниям, и может найти применение в таких отраслях промышленности, как химическая, лакокрасочная и пищевая

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для бесконтактного пневматического измерения вязкости жидких сред, и может найти применение в системах автоматического контроля и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к технике измерения вязкости, а более конкретно к устройству погружных датчиков камертонного типа, предназначенных для использования в исследовательских лабораториях, в медицине, для контроля технологических жидкостей

Изобретение относится к области измерения физико-химических характеристик жидких сред и может быть использовано для измерения вязкости жидких сред, например нефти и нефтепродуктов

Изобретение относится к вискозиметру (варианты) для измерения вязкости протекающей в трубопроводе среды, а также к способу определения вязкости среды

Изобретение относится к области промысловой геофизики и предназначено для исследования скважинной жидкости

Изобретение относится к измерительному преобразователю вибрационного типа, предназначенному, в частности, для использования в вискозиметре, вискозиметре/плотномере или вискозиметре/массовом расходомере
Наверх