Способ определения вязкости пластично-вязких смесей

 

Изобретение относится к технике измерения вязкости пластично-вязких сред. Цель изобретения - повышение точности измерений. Вращательное движение сосуда I в направлении, противоположном направлению вращения магнитного поля, со скоростью 0,08-0,16 скорости вращения магнитного поля. Это создает центробежную и центро-. стремительные силы, под действием которых шарик прижимается к стенке сосуда . 2 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОДИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (19) (11) (51) 4 G 01 N 11/14

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

2 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

К АВТОРСКОМ .Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3881074/24-25 (22) 09.04.85 (46) 23.11.86. Бюл. У 43 (73) Научно-исследовательская лаборатория,физико-химической механики материалов и технологических процессов Главмоспромстройматериалов" (72) Г,Ф.Надарейшвили, И.А.Шваб, Л.В.Гольденберг и С.Л.Оганесянц (53) 532.137(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1081474, кл. G 01 N ll/10, 1983.

Авторское свидетельство СССР У 1086367, кл. G 01 N 11/ 14, 1983. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЯЗКОСТИ

ПЛАСТИЧНО-ВЯЗКИХ СМЕСЕЙ (57) Изобретение относится к технике измерения вязкости пластично-вязких сред. Цель изобретения — повышение точности измерений. Вращательное движение сосуда I в направлении, противоположном направлению вращения магнитного поля, со скоростью 0,08-0,16 скорости вращения магнитного поля.

Это создает центробежную и центро-. стремительные силы, под действием которых шарик прижимается к стенке сосуда. 2 ил.

1272181

Изобретение относится к измерениям и испытаниям структурно-механических характеристик материалов, а именно к способам определения структурной вязкости пластично-вязких смесей, 5 растворных и бетонных смесей и вяжущего теста.

Цель изобретения — повьппение точности, На фиг. 1 изображено устройство для реализации способа, вид спереди; на фиг.2 — то же вид сверху °

В сосуд 1, выполненный из немагнитного материала, загружают исследуемую смесь 2, в которую помещают в фиксированное место (нулевая точка отсчета) шарик 3, изготовленный из магнитотвердого материала, например гексаферрита бария, в виде диполя с коэрцитивной силой свьппе 1000 Э. Вок- О руг сосуда 1 устанавливают источник вращающегося магнитного поля напряженностью 500 Э и частотой 50 Гц, выполненный в виде трехфазной электрической катушки 4, соединенной через переключатель 5 с трехфазным источником 6 переменного тока (промьш ленная сеть 220 или 380 В, частота переменного тока 50 Гц). При этих па,раметрах скорость и вращения магнитного поля 3000 об/мин.

Сосуд закрепляют на вращающемся столике 7, соединенным с электродвигателем 8 постоянного тока. Схему из- З5 мерения времени перемещения шарика 3 выполняют в виде встречно-включенйых электрических катушек 9 и 10, расположенных в плоскости установки и движения шарика по .дуге сосуда 1 и сое40 диненных с блоком времени. Блок измерения времени включает усилитель 11, соединенный с блоком 12, который управляет работой реверсивного счетчика 13. К входу последнего через блок

12 подключен генератор 14 импульсов.

Блок 12 (электрический ключ) может быть выполнен на основе мультивибратора с одним устойчивым положением.

Частота следования импульсов генератора 14 выбирается исходя из требуемой точности измерения времени прохождения шариком 3 расстояния между катушками 9 и 10. Последние включены встречно для того, чтобы компенсировать ЭДС, наведенную вращающимся переменным магнитным полем электрической катушки 4.

Вращающееся магнитное поле воздействует на шарик 3 и заставляет его перемещаться в исследуемой смеси по спиралеобразной траектории, диаметр которой определяется внутренней поверхностью цилиндрического сосуда.

Вращательное движение сосуда 1 со смесью 2 в направлении, противоположном направлению вращения магнитного поля, со скоростью 0,08 — 0,16 скорости вращения магнитного поля а,, создает центробежную и центростремительную силы, под действием которых шарик прижимается к внутренней поверхности сосуда и перемещается по ней.

При прохождении ферромагнитного шарика 3 например, мимо электрической катушки 9 в ней возникает импульс напряжения, который открывает блок 12 и импульсы генератора 14 поступают на реверсивньй счетчик 13.

По мере своего дальнейшего перемещения ферромагнитный шарик 3 достигает катушки 10. Возникающий в ней импульс закрывает блок 12 и импульсы генератора 14 перестают поступать на счетчик 13.

Число импульсов, зарегистрированных счетчиком 13, равно времени перемещения шариком 3 расстояния между катушками 9 и 10. Время перемещения шариком 3 заданного расстоящия пропорционально вязкости исследуемой среды, которая может быть определена, например, по градуировочному графику

"Время перемещения шарика — вязкость".

Градуировочный график строится путем определения времени перемещения шарика в средах с известной вязкостью.

Пример. Пробы из трех видов э смесей: бетонной, содержащей, кг/м

Ц 400, П 650, Щ 1200, В 190; цемент э но-песчаной, содержащий кг/м . Ц 500, П 1600, В 200; цементного теста, содержащего, кг/м : Ц 1830, В 470, поочередно помещают в сосуд, охватываемый трехфазной электрической катуш-. кой и приводимый во вращение с разной скоростью от. электродвигателя постоянного тока ° В исследуемые пробы смесей погружают до нулевой отметки шарик из магнитотвердого материала диаметром, равным соответственно 0,8;

1,2 и 1,6 наибольшей крупности заполнителя или 16, 24 и 32 мм (для бетонной смеси) и 4,6 и 8 мм (для цементно-песчаной смеси)и диаметром, 1272

Составитель С.Барабанов

Редактор М.Бланар Техред В. Кадар Корректор А.Тяско

Заказ 6330/40 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Производственно-полиграфическое предприятие,r.Óæãîðîä,óë .Ïðîåêòíàÿ,4

3 равным 3,4 и 5 мм (для цементного теста) . Затем эти пробы уплотняются штыкованием по 25 раз . Включают в сеть электромагнитную катушку (промышленная сеть -, 220 В, частота 50 Гц, Q = 3000 об/мин) и сообщают вращение сосуду путем запуска электродви,гателя с различной скоростью вращения вала, равной 0,08-0,16 (в,или 4 — 8 Гц.

Замеряют время прохождения шари- 10 ком фиксированного пути.

Каждый опыт для каждого вида смеси повторяют по 6 раз ° Затем рассчитывают статистические характеристики: среднее время перемещения шариком 15 фиксированного пути, среднеквадратичное отклонение б и коэффициент вариации С.

181 4

Формула изобретения

Способ определения вязкости плас тично-вязких смесей, заключающийся в том, что в ограниченныи объем сме си помещают шарик из ферромагнитного материала, воздействуют на него вращающимся магнитным полем, определяют время прохождения шариком фиксированного пути и по нему судят о вязкости, отличающийся тем что, с целью повышения точности, ограниченному объему смеси сообщают вращательное движение в сторону, противоположйую направлению вращения магнитного поля, со скоростью 0,08-0,16 скорости вращения магнитного по ля.

Способ определения вязкости пластично-вязких смесей Способ определения вязкости пластично-вязких смесей Способ определения вязкости пластично-вязких смесей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерения вязкости жидких сред ротационными вискозиметрами

Изобретение относится к технике измерения реологических характерист тик высоконаполненных материалов, в частности, угольно-смоляных композиций

Изобретение относится к измерительной техники и может быть использовано для определения физических характеристик расплава

Изобретение относится к ротационным вискозиметрам; Цель изобретения - повышение точности измерений путем устранения несоосности коаксиальных цилиндров

Изобретение относится к ротационным вискозиметдам

Изобретение относится к технике измерения вязкости«ротационными вискозиметрами с охранными цилиндрами

Изобретение относится к устройствам для исследования реологических характеристик текучих тел

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для исследования реологических свойств текучих сред

Изобретение относится к области определения реологических характеристик тиксотропных сред и может быть использовано в бурении, а также в процессах добычи и транспортировки неньютоновских жидкостей

Изобретение относится к контрольно-измерительной и аналитической технике и предназначено для измерения вязкости и исследования реологических свойств жидкостей

Изобретение относится к области исследования физико-химических параметров расплавов полимеров и может быть использовано при производстве химических волокон и пластмасс

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при изготовлении вискозиметров для измерения реологических свойств жидкостей, в том числе в автоматизированных технологических линиях и в лабораторных условиях

Изобретение относится к устройствам измерения вязкости текучих сред, имеющим датчик вязкости ротационного типа

Изобретение относится к устройствам для измерения реологических свойств молочных продуктов в широком диапазоне вязкости

Изобретение относится к области техники для экструдирования биополимеров и предназначено для исследования поведения экструдата в компрессионных затворах и полостях утечек одношнековых прессов

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при изготовлении вискозиметров для измерения реологических свойств жидкостей
Наверх