Вискозиметр

 

Описан капиллярный вискозиметр, со сменным капилляром, содержащий камеру для исследуемого вещества, конечный выключатель, времяизмерительную схему, блок управления, подключенный к реле, датчик давления, через повторитель со сдвигом соединеншой с камерой дпя исследуемого вещества, термометр, выход которого подключен к блоку умножения, выход которого через сумматор, второй вход которого подключен к блоку коррекции, подключенному к термометру, соединен с одним из входов повторителя со сдвигом, а входы блока умножения и соответствующий вход блока коррекции соединены с выходом времяизмерительной системы через блок памяти, вход которого соединен с блоком управле:НИЯ . 1 ил. 5 а Л СХ) Од

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

РЕСГ1УБЛИК (594 01 Н 11 08 ф 1 1

4" 5 с,6

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPblTPN

Х ABTOPCHOMY СВИЩ.ТЕЛЬСТВУ (21) 3802327/24-25 (22) 16.10.84 (46) 23.12.86. Бюл. Ф 47 (72) Л.И.Пищенко (53) 532.137(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 637645, кл. G 01 N 11/08, 1977.

Авторское свидетельство СССР

У 1239552,кл. G 01 N 11/08,29.05.84. (54) ВИСКОЗИМЕТР (57) Описан капнллярный вискозиметр, со сменным капилляром, содержащий камеру для исследуемого вещества, конечный выключатель, времяизмерительную схему, блок управления, подклюSU„„1278677 А1 ченный к реле, датчик давления, через повторитель со сдвигом соединенный с камерой для исследуемого веще» ства, термометр, выход которого подключен к блоку умножения, выход которого через сумматор, второй вход которого подключен к блоку коррекции, подключенному к термометру, соединен с одним из входов повторителя со сдвигом, а входы блока умножения и соответствующий вход блока коррекции соединены с выходом времяизмерительной системы через блок памяти, вход которого соединен с блоком управления. 1 ил.

1278677

Изобретение относится к измерению вязкости жидких и газообразных сред и может быть использовано в нефтехимической промышленности.

Цель изобретения — повышение точности измерений.

На чертеже схематически изображен вискозиметр.

Вискозиметр содержит чувствительный элемент в виде капилляра 1, укрепленного на камере 2, установленной на проточной камере 3. Камера 2 снабжена дополнительным капилляром

4, установленным в верхней части камеры 2 и соединяющий ее с буферной емкостью 5. На проточной камере 3 установлен датчик б давления, соединенный с повторителем 7 со сдвигом, выход которого через реле 8 соединен с буферной емкостью 5 ° Выход повторите.tÿ со сдвигом. управляющий вели иной сдвига; соединен с задатчиком

9 и с выходом термометра, состоящего из ламинарного 10 и турбулентного ll дросселей. Между выходом термометра. и выходом повторителя: 7 со сдвигом установлен блок 12 умножения на коэффициент, выход которого через сумматор 13, второй вход которого подключен к блоку 14 коррекции, также подключен и термометру.

Внутренняя полость камеры 2 сое.динепа с конечным,выключателем., выполненным в виде повторителя

15 со сдвигом с элементом 16 сравнения и реле 17, соединенного с времяизмерительной системой 18 и. блоком 19 управления, подключенного к репе 8. Дроссель 20 служит для питания повторителя 15. Входы блока

12 умножения, управляющие величиной коэффициента умножения, .и соответствующий вход блока коррекции соединены с выходом времяизмерительной системы 18 через блок 21 памяти, причем вход блока памяти, управляющий ее положением, соединен с блоком 19 уп" равления .

Вискозиметр работает следующим образом.

При срабатывании блока 19 управления реле 8 подключает к буферной емкости " давление повторителя 7 равУ ное

P = P„+ P a 1 ° 1

На капилляре 1 формируется перепад,цавления, равный з т

55 и жидкость под действием этого перепада давления начинает втекать в камеру 2, после заполнения которой жидкость через дополнительный капилляр 4 начинает втекать в буферную емкость 5. При этом за счет дополнительного сопротивления капилляра

4 давление в камере 2 скачкообразно возрастает, что отражается возрастанием давления на выходе повторителя

15, сработает элемент lб сравнения, что вызовет срабатывание реле 17, и на времяизмерительную систему 18 поступает сигнал на окончание измерения времени втекания жидкости че рез капилляр 1. По этой же команде блок 19 управления переключает реле

8 и в камеру 5 поступает давление питания, превышающее давление в проточной камере 3, и жидкость из камеры 2 вытеснится, Вискозиметр готов к новому циклу измерения. По истечении заданного в программе блока

19 управления времени реле 8 перебросится и подключит выход повторителя со сдвигом 7 к камере 5. Одновременно на времяизмерительную систему 18 поступает сигнал на начало измерения.

Давления, приложенные к мембранным блокам элемента сравнения: начало втекания жидкости через капилляр

P, > P, + ; конец заполнения камеры

P < P + д, где а — величина сдвига повторителя 15. . При изменении температуры измеряемой жидкости изменяется ее вязкость, а значит изменяется время втекания жидкости. Дпя компенсации этой погрешности предлагается изменить величину перепада давления на капилляре 1. Зто осуществляется изменением величины задания повторителю со сдвигом 7 с помощью термометра ll u

10. При увеличении температуры выходное давление термометра растет, а значит величина давления, сформированного на повторителе со сдвигом

7, уменьшается, что приводит к уменьшению перепада давления на дросселе

1 и восстановлению времени заполнения емкости 2. Таким образом реализуется температурная компенсация в вискозиметре. При изменении концентрации изменяется также и зависимость вязкости от температуры. Для осуществления корректировки термокомпенсации при изменении концентрации между выходом термометра и входом повто1278677 рителя со сдвигом 7 установлен блок умножения 12. Выход блока умножения

y = ka + kbT, где у — выходной сигнал блока 12; а+ЬТ вЂ” зависимость выходного сигнала термометра от температуры, а и Ь вЂ” коэффициенты;

Т вЂ” температура;

k — - коэффициент, зависящий от концентрации (с) исследуемого вещества.

Для исключения сдвига на величину

k. а установлен блок коррекции, вычисляющий величину a(k-1). 15

Сумматор 13 суммирует сигналы термометра и блока 14 коррекции. Выход сумматора 13 y=a+k(c)bT.

Следовательно, выходной сигнал термометра после преобразования на сумматоре 13 зависит от температуры и концентрации, что позволяет осуществлять коррекцию при изменении концентрации. Коррекция осуществляется подключением выходного сигнала

25 после времяизмерительной системы 18 через блок 21 памяти к входу блока

12 умножения, управляющему величиной коэффициента умножения. Частота коррекции регулируется блоком 19 управления, к .выходу которого подсоединен блок 21 памяти.

Формула изобретения

Вискозиметр содержащий камеру для исследуемого вещества со сменным капилляром, конечный выключатель, соединенный с системой регистрации времени протекания исследуемого вещества через капилляр, выполненной в виде времяизмерительной система и блока управления, подключенного к реле, датчик давления, через повторитель со сдвигом и реле соединенный с камерой для исследуемого вещества, и термометр, о т л и ч а ю - . шийся тем, что, с целью новывения точности измерений, выход термо- метра подключен к блоку умножения, выход которого через сумматор, второй вход которого подключен к блоку коррекции, подключенного к термометру, соединен с одним из входов повторителя со сдвигом, а входы блока умножения и соответствукщий вход блока коррекции соединены с выходом времяизмерительной системы через блок па мяти, вход блока памяти соединен с

1 блоком управления.

1278677

Составитель В.Вощанкин

Редактор Н.Марголина Техред А.Кравчук Корректор Л.Пилипенко

Заказ 6825/39 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие,г.ужгород,ул.Проектная,4

Вискозиметр Вискозиметр Вискозиметр Вискозиметр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к капил-

Изобретение относится к капиллярным вискозиметрам

Изобретение относится к области исследования Е рдргических свойств вязкоупругих жидкостей

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения кинематической вязкости жидких сред, Изобретение позволяет повысить точность измерений кинематической вязкости

Изобретение относится к технике измерения вязкости цифровыми капиллярными вискозиметрами и предназначено для расширения их функциональных возможностей

Изобретение относится к технике измерения вязкости и описьгоает вис-

Изобретение относится к йзмерению вязкости жидких и газообразных сред

Изобретение относится к определению характеристик потоков вязких сред в капиллярах

Изобретение относится к устройствам для бортового контроля технического состояния гидросистем строительных машин, а именно к устройствам для измерения вязкости рабочей жидкости

Изобретение относится к приборам для измерения вязкостей малых объемов флюидов, изменяющихся от нормального до высокого

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в электрокаплеструйных маркировочных принтерах

Изобретение относится к области научного приборостроения, а именно к способам определения реологических характеристик неньютоновских жидкостей, в частности вязкости и предела текучести вязко-пластических жидкостей (например, смазочных материалов)

Изобретение относится к диагностике жидких сред, а также к автомобильной диагностической технике и может быть использовано как предприятиями, так и водителями автомобилей для диагностики в процессе эксплуатации автомобиля

Изобретение относится к сахарной промышленности и предназначено к контролю вязкости нормальной мелассы

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств жидкостей

Изобретение относится к области изготовления изделий из высоконаполненной полимерной композиции, в том числе и изделий из смесевого твердого ракетного топлива, а конкретно - к способу определения параметров формования монолитного (без воздушных включений) натурного изделия осесимметричной формы из высоконаполненной полимерной композиции

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в электрокаплеструйных маркировочных принтерах

Изобретение относится к области исследования реологических свойств неньютоновских жидкостей и может применяться при исследовании или автоматическом контроле и регулировании свойств различных жидкостей (например, буровых растворов)
Наверх