Способ определения вязкости

 

Способ определения вязкости относится к области исследования реологических свойств жидкостей Цель изобретения - упрощение способа при определении вязкости прозрачных жидкостей путем устранения добавочного облучения. Способ включает операции деформирования поверхности жидкости и измерения параметров деформации с помощью лазерного излучения. Новым является нанесение слоя исследуемой жидкости на подложку , вьптолненную из материала, поглощающего излучение в видимой области спектра. Использование поглощающей подложки позволяет ограничиться применением источника видимого излучения как для деформирования, так и для измерения параметров деформации. 2 ил. i О)

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

Al (19) (И) (51) 4 0 01 ! .1 1/16 всю" :::

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPGHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3849846/24-25 (22) 31.01.85 (46) 07.07.86. Бюл. У 25 (71) МГУ им. М.В. Ломоносова (72) Б,А. Безуглый, С,Н, Ланин и В.В. Низовцев (53) 532.!37(088.8) (56) Белкин И М. и др. Ротационные приборы. Измерение вязкости и физико-механических характеристик материалов. M.: Машиностроение, 1968, с. 202.

Авторское свидетельство СССР

l! 1188588, кл. Г 01 N 11/16, 1984. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ (57) Способ определения вязкости относится к области исследования реологических свойств жидкостей .

Цель изобретения — упрощение способа при определении вязкости прозрачных жидкостей путем устранения добавочного облучения, Способ включает операции деформирования поверхности жидкости и измерения параметров деформации с помощью лазерного излучения. Новым является нанесение слоя исследуемой жидкости на подложку, выполненную из материала, поглощающего излучение в видимой области спектра. Использование поглощающей подложки позволяет ограничиться применением источника видимого излучения как для деформирования„ так и для измерения параметров деформации. 2 ил, 1242764!

О !

ЗО

Изобретение относится к исследованию реологических свойств жидкостей и может быть использовано при измерении вязкости растворов, расплавов и дисперсных систем в химической, пищевой и нефтеперерабатывающей промышленности„

Целью изобретения является упрощение способа при определении вязкос- . ти прозрачных жидкостей путем устранения добавочного облучения„

В предлагаемом способе при определении вязкости прозрачной жидкости источник видимого излучения применяют как для деформирования, так и для определения параметров деформации, что упрощает определение вязкости.

На фиг. 1 схематически изображено осуществление предложенного способа; на фиг. 2 - зависимость диаметра сечения отраженного пучка от вязкости жидкости.

Слой .1 исследуемой жидкости располагают на подложке 2, на которую направляют пучок 3 оптического излучения. Тепловая энергия, передаваемая слою жидкости от подложки 2, вызывает вихревые движения частиц жидкости под действием термокапиллярных сил, что деформирует поверхность слоя. Кривизна образуемого на поверхности углубления 4 зависит от вязкости жидкости. Для измерения деформации поверхности исполу>зуют часть 5 излучения, отраженную деформированным участком поверхности.

Пример 1, Слой ацетона толщиной 0,5 мм наносят на подложку иэ карболита. Ацетон облучают гелийнеоновым лазером ЛГ-?5 с мощностью

20 мВт, На экране, установленном на высоте 1 м от подложки, измеряют диаметр сечения отраженного пучка, который равен 29 мм при вязкости ацетона 0,32 сП.

Пример 2,Попримеру определяют диаметр сечения пучка для слоя ацетона с вязкостью 1,20 сП.

Диаметр равен 19 мм, Пример 3, По примеру 1 определяют диаметр сечения пучка для слоя н-бутанола с вязкостью 2,95 сП.

Диаметр равен 11 мм, Результаты примеров 1-3 представлены на фиг. 2 в виде градуировочной кривой.

Пример 4. Полученную в предыдущих примерах кривую используют для определения вязкости пропанола, По примеру 1 измеряют диаметр сечения отраженного пучка. Диаметр равен

14 мм. Определенная по градуировочной кривой вязкость составляет 2,25сП при известном справочном значении вязкости 2,23 сП.

Предложенный способ прост в осуществлении и позволяет дистанционно определять вязкость прозрачных жидкостей с помощью лазерного источника излучения видимой области, не прибегая к источнику излучения ИК области спектра. Упрощение аппаратурного оформления (отсутствие второго источника излучения ) и исключение операции юстировки взаимнОго положения ,цвух источников повышает оперативность измерений и позволяет использовать предложенное решение при непрерывном контроле вязкости на технологических линиях. формулаизобретения

Способ определения вязкости, включающий деформирование поверхности слоя жидкости оптическим излучением и измерение параметров деформации по расходимости пучка излучения, отраженного деформированным участком жидкости, отличающийся тем, что, с целью упрощения способа при определении вязкости прозрачных жидкостей, слой исследуемой жидкости располагают на подложке, выполненной иэ материала, поглощающего излучение в видимой области.

)242764

® guawrmp,мв

Фи.Р

Составитель В. Крутин

Техред О.Гортвай

Корректор M.Äåì÷èê

Редактор А. Шандор

Подписное

Тираж 778

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

ll3035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, д. 4/5

Заказ 3691/38

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Укгород, ул. Проектная, 4

Способ определения вязкости Способ определения вязкости Способ определения вязкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам определения эффективной вязкости газожидкостного потока, основанным на электрических измерениях при электромагнитном способе возбуждения с постоянной амплитудой и периодом колебаний виброэлемента поперек потока однополярными импульсами тока

Изобретение относится к технике вискозиметрии сжимаемых жидкостей и может быть использовано для измерения объемной вязкости жидкостей при различных давлениях и температурах

Изобретение относится к способам измерения реологических свойств контактирующих жидкостей

Изобретение относится к цифровому вискозиметру, содержащему зонд, кювету для иссдедуемого вещества , пружину закручивания, привод кюветы и измерительную схему на основе резистивного датчика

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