Вискозиметр

 

Изобретение относится к капиллярным вискозиметрам и позволяет повысить точность измерения вязкости жиц.ки х. сред. Вискозиметр содержит две измерительные камеры 2 и 3, каждая из которых через свой сменный капилляр 4 или 5 соединена с трубопроводом; 1 подачи. По сигналу задающего генератора 6 блок 7 управления подключает поочередно эти камеры или к магистрали питания (для опорожнения заполненной камеры), или к повторителю 8 со сдвигом, который по измеренной величине давления в трубопроводе 1 подачи исследуемого вещества формирует на сменном капилляре подключеной камеры постоянный перепад давления. При этом поступающее в измерительную камеру исследуемое вещество под действием этого перепада давления вытесняет из нее воздух, который сбрасывается повторителем 8 со.сдвигом через свое сопло и регулируемое пневмосопротйвление 14, включенное после сопла, в атмосферу. При этом перед регулируемым пневмосопротивлением 14 формируется давление, величина которого зависит от расхода воздуха из измерительной камеры и, следовательно , от вязкости исследуемого вещества . Для устранения влияния температуры исследуемого вещества на точность измерения предусмотрен дополнительный повторитель 10 со сдвигом, сопло которого соединено с атмосферой через дополнительное регулируемое пневмосопротивление 15, помещенное в трубопровод 1 подачи, являющееся термочувствительным элементом. Сигнал, полученный перед ним, вычитается из сигнала , отражающего вязкость исследуемого вещества. 1 з.п. ф-лы, 2 ил, ; i (Л 00 ел

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (su 4 С 01 Н 11/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTGPCHGMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ иг.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3990744/24-25 (22) 17.12.85 (46) 07.06.87. Бюл. Р 21 (75) A.È.Ïàâëoâñêèé, Б.Ю,Петров, В.А.Горбунов, Б,Б.Булгаков, В.Н.Строев, А.Ю.Петрови С,M.Êàïóñòèí (53) 532.137(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

hÔ 637645, кл. G 01 М 11/08, 1978.

Авторское свидетельство СССР

Ф 1052934, кл. G 01 N 11/08, 1984, (54) ВИСКОЗИМЕТР (57) Изобретение относится к капиллярным вискозиметрам и позволяет повысить точность измерения вязкости жидких сред. Вискозиметр содержит две измерительные камеры 2 и 3, каждая из которых через свой сменный капилляр 4 или 5 соединена с трубопроводом .

1 подачи. По сигналу задающего генератора 6 блок 7 управления подключает поочередно эти камеры или к магистрали питания (для опорожнения заполненной камеры), или к повторителю 8 со сдвигом, который по измеренной величине давления в трубопроводе 1 подачи исследуемого вещества формирует

„„SU, 1315870 А1 на сменном капилляре подключеной камеры постоянный перепад давления ° При этом поступающее в измерительную камеру исследуемое вещество под действием этого перепада давления вытесняет из нее воздух, который сбрасывается повторителем 8 со сдвигом через свое сопло и регулируемое пневмосопротивление 14, включенное после сопла, в атмосферу. При этом перед регулируемым пневмосопротивлением 14 формируется давление, величина которого зависит от расхода воздуха из измерительной камеры и, следовательно, от вязкости исследуемого вещества. Для устранения влияния температу" ры исследуемого вещества на точность измерения предусмотрен дополнительный повторитель 10 со сдвигом, сопло которого соединено с атмосферой через С . дополнительное регулируемое пневмосопротивление 15, помещенное в трубо- 2 провод 1 подачи, являющееся термочувствительным элементом. Сигнал, полученный перед ним, вычитается из сиг- C+ нала, отражающего вязкость исследуемого вещества. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. Ql

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

Цель изобретения — повышение точности измерения вязкости.

На фиг. 1 представлена схема вискозиметра; на фиг.2 — блок управления, пример выполнения. !О

Вискозиметр содержит трубопровод

1 подачи, в котором находятся измерительные камеры 2 и 3 для исследуемого вещества, соединенные с трубопроводом 1 подачи сменными капиллярами 4 и 5. Измерительные камеры 2 и 3 и задающий генератор 6 соединены с блоком 7 управления, Выход блока 7 управления подключен к входной камере повторителя 8 со сдвигом. Трубо- 20 провод 1 подачи содержит измеритель

9 давления, выход которого подключен к следящим камерам повторителей 8 и

10 со сдвигом и через регулируемые пневмосопротивления 11 и 12 к вход- 25 ным камерам повторителей 8 и 10 со сдвигом. Сопло повторителя 8 со сдвигом соединено с положительным входом пневмосумматора !3 и через регулируемое пневмосопротивление 14 — с атмосферой, Сопло повторителя 10 со сдвигом соединено с отрицательным входом пневмосумматора 13 и через регулируемое пневмосопротивление 15 с атмосферой. Регулируемое пневмосопротивление 15 помещено в трубопровод 1 подачи.

Блок управления устроен следующим образом, Выход задающего генератора б подключен через регулируемые пневмосопротивления 16-18 к управляющим камерам реле 19-21, а также к нормально закрытому соплу реле 20 и камере нормально открытого сопла реле 21. Нор- 45 мально закрытое сопло реле 19 соединено с магистралью питания„ Камера нормально открытого сопла реле 20 соединена с атмосферой, Камера нормально закрытого сопла и нормально открытое сопло реле 21 соединены с управляющей камерой реле 22, Нормально закрытое сопло реле 21 соединено с магистралью питания. Камеры нормально закрытого и нормально открытого сопел реле 22 соединены с цепью давления Р1, камеры нормально открытого и нормально закрытого сопла реле

23 — с цепью давления Р . Нормально

870 2 открытое сопла реле 22 соединено с магистралью питания„ Нормально закрытое сопло реле 22 соединено с нормально закрытым соплом реле 24 и нормально открытым соплом реле 25.

Управляющая камера реле 23 соединена с нормально открытым соплом и камерой нормально закрытого сопла реле 20. Нормально закрытое сопло реле 23 соединено с магистралью питания, нормально открытое сопло реле 23 — с нормально открытым соплом реле 24 и нормально закрытым соплом реле 25. Управляющая камера реле 24 соединена с нормально открытым соплом, камерой нормально закрытого сопла реле 19 и управляющей камерой реле 25, Камеры нормально открытого сопла и нормально закрытого сопла реле 24 соединены с цепью давления P3 .

Камеры нормального открытого и нормально закрытого сопел реле 25 соединены с входной камерой повторителя 26 со сдвигом. Входная камера повторителя 26 со сдвигом соединена через постоянное пневмосопротивление 27 с магистралью питания. Следящая камера повторителя 26 со сдвигом соединена с цепью давления Р— ЬР, Сопло повторителя 26 со сдвигом соединено с атмосферой.

Вискозиметр работает следующим образом.

При появлении переднего фронта положительного сигнала Р „ на выходе задающего генератора 6 блок 7 управ%, ления подключает измерительную камеру 2 к следящей камере повторителя 8 со сдвигом. Одновременно блок 7 управления соединяет измерительную камеру

3 с магистралью питания и исследуемое вещество вытесняется иэ измерительной камеры 3 через сменный капилляр 5 в трубопровод 1 подачи. В следящей камере повторителя 8 со сдвигом формируется давление Р = Р„ — л Р эа счет расхода воздуха, поступающего в следящую камеру повторителя 8 со сдвигом через регулируемое пневмосопротивление 11 с датчика 9 давления. Этот расход постоянный за счет поддержания на регулируемом пневмосопротивлении

11 постоянного перепада давления дР.

Величина аР задается натягом пружины повторителя 8 со сдвигом. Таким образом, на сменном капилляре 4 поддерживается отрицательный относительно давления исследуемого вещества пе3 1315 с репад давления, не зависящий от коле— баний давления исследуемого вещества в трубопроводе 1 подачи. За счет этого перепада исследуемое вещество начинает поступать в измерительную камеру 2 через сменный капилляр 4. При этом воздух из измерительной камеры

2 вытесняется через блок 7 управления в следящую камеру повторителя 8 со сдвигом. Этот воздух, как избыточный, через сопло повторителя 8 со сдвигом и регулируемое пневмосопротивление 14 сбрасывается в атмосферу.

Величина давления, формирующаяся между соплом повторителя 8 со сдвигом и пневмосопротивлением 14, подается на положительный вход пневмосумматора

13 и представляет собой сигнал, зависящий от расхода воздуха, вытесняемого из измерительной камеры 2, т.е. от вязкости исследуемого вещества.

При изменении давления исследуемого вещества в трубопроводе 1 подачи изменяется давление Р„, следовательно, меняется величина давления в следящей камере пневмоповторителя

8 со сдвигом и величина давления перед пневмосопротивлением !4. Так как выходной сигнал датчика 9 давления подается также на повторитель 10 со сдвигом, то величина давления в его следящей камере, а также перед регулируемым пневмосопротивлением 15 изменяется на такую же величину, как и перед регулируемым пневмосопротивлением 14 и, следовательно, разница давлений перед регулируемыми пневмосопротивлениями 14 и 15 постоянна, в результате чего на выходе пневмосумматора 13 формируется сигнал, зависящий только от расхода воздуха, вытесняемого из измерительной камеры

2 и, следовательно, от вязкости исследуемого вещества, но не зависящий от давления в трубопроводе 1 подачи;

При появлении заднего фронта положительного сигнала Рз„ на выходе задающего генератора 6 блок 7 управления подключает измерительную камеру 2 к магистрали питания, вследствие чего исследуемое вещество начинает вытесняться из измерительной камеры 2 через капилляр 4 в трубопровод 1 подачи, одновременно подключает измерительную камеру 3 к следящей камере повторителя 8 со сдвигом, после чего работа вискозиметра протекает аналогично описанному выше. На—

870!

О исследуемого вещества уменьшается, !

55 стройкой натяга пружин повторителей

8 и 10 со сдвигом достигаются одинаковые перепады давления на регулируемых пневмосопротивлениях 11 и 12 и на сменных капиллярах 4 и 5. Настройкой регулируемых пневмосопротивлений 11, 12, 14 и 15 достигаются необходимые величины давлений Р и P .

При повышении температуры вязкость что приводит к увеличению расхода вытесняемого из измерительной камеры воздуха, а следовательно, повышению давления перед регулируемым пневмосопротивлением 14. Но одновременно проводимость регулируемого пневмосопротивления 15, находящегося в трубопроводе подачи 1, уменьшается, что приводит к повышению перед ним давления таким образом, что на выходе пневмосумматора 13 давление остается неизменным. Так реализуется температурная коррекция выходного сигнала вискозиметра, Блок управления задает периодичность поочередного подключения измерительных камер 2 и 3 к следящей камере повторителя 8 со сдвигом для измерения расхода вытесняемого из подключенной камеры воздуха и к магистрали питания для вытеснения из заполненной камеры исследуемого вещества в трубопровод 1 подачи. При этом под конец заполнения исследуемым веществом измерительной камеры, подключенной в данный момент к следящей камере повторителя 8 со сдвигом, вторая опорожненная камера подключается к по- . вторителю 26 со сдвигом, при помощи которого на сменном капилляре этой камеры создается перепад давления, равный по величине создаваемому повторителем 8 со сдвигом. Через некоторое время, определяемое настройкой блока управления следящая камера повторителя со сдвигом 8 отключается от заполненной измерительной камеры и подключается ко второй камере, в которую уже поступает исследуемое ве-. щество под действием перепада давления, созданного повторителем со сдвигом 26, и прекратились все переходные процессы, связанные с формированием перепада давлений на сменном капилляре ° Это позволяет избежать бросков выходного сигнала вискозиметра в момент переключе ..я измерительных камер 2 и 3. времени.

5 13158

Блок управления работает следующим образом.

При появлении переднего фронта положительного сигнала Р „ задающего генератора 6 в цепи давления Р срабатывает реле 22 от сигнала, проходящего через нормально открытое сопла реле 21. При этом реле 22 отключа— ет цепь давления Р,, от магистрали питания и подключает ее к нормально 1О закрытому соплу реле 24 и нормально открытому соплу реле 25, в результате чего сигнал от повторителя 26 со сдвигом, равный сигналу P — йP поступает в цепь давления P . Величина !5

dP настраивается натягом пружины повторителя 26 со сдвигом. При этом цепь давления P остается подключен2 ной к цепи давления Р через нормально открытое сопло реле 23 и нормаль- 30 ное открытое сопло реле 24. Переменные пневмосопротивления 16-18 настраиваются таким образом, чтобы реле 19-2! срабатывали одновременно, Спустя некоторое время после лов явления переднего фронта положительного сигнала в цепи давления Р> определяемое настройкой пневмосопротив лений 16 — 18, срабатывают реле 19-21.

При этом реле 21 подключает магист- 30 раль питания к управля ащей камере реле 22, удерживая его в открытом состоянии. Реле 20 подключает ц"пь давления Р „ к управляющей камере реле 21, при этом реле 23 срабаты— вает и подключает цепь давления Г, к магистрали питания, одновременно отключает цепь давления Р, от цепи давления P . Реле 19, срабатывая, подключает магистраль питания к уп- 40 равляющим камерам реле 24 и 25. При этом реле 24 и 25 срабатывает. Геле

24 по,цключает цепь давления Р„ через цепь давления Р к цепи давления Р

Реле 25 переключает цепь давления 45

P с цепи давления Р на цепь давиз > ления Р . Вытесняемый из измерительной камеры воздух проходит с цепи давления P на цепь давления P> .

При появлении заднего фронта по.ложительного сигнала от задающего генератора 6 в цепи давления Р давление в управляющей камере реле 23 стравливается через открытое сопло реле 20 и реле 23 закрывается, При этом цепь давления Р подключается через цепь давления P к цепи давле !ния Pz . Спустя время, определяемое

70 6 настройкой регулируемых пневмосопротивлений 16-18, реле 19-21 выключаются, В результате выключается реле

22 „P„к магистрали питания„ Реле 24 подключает цепь давления Р2 к цепи давления Р9 а реле 25 переключает цепь давления P > — дР с цепидавления Р на

1 цепь давления P„Далее блок управления работает аналогично описанному вьппе.

Переменные пневмосопротивления

16-18 служат для настройки времени запаздывания срабатывания и отключения реле 19-21, а также одновременности их срабатывания и отключения. Благодаря запаздыванию срабатывания реле 19-21 измерительная камера, которая была подключена к магистрали питания, соединяется с цепью давления

Р, -аР, вследствие чего измерительная камера начинает заполняться исследуемым веществом, а вытесняемый из нее воздух стравливается через сопло повторителя 26 со сдвигом в атмосферу до того, как произойдет переключение измерительных камер 2 и 3. Следовательно, устраняется бросок выходного сигнала вискозиметра, Применение двух поочередно работающих измерительных камер и принципа измерения расхода вытесняемого воздуха позволяет несмотря на периодический характер работы вискозиметра получить непрерывный выходной сигнал, отражающий значение вязкости исследуемого вещества в данный момент

Устройство повыщает точность и чувствительность измерений вязкости, позволяет автоматизировать технологический процесс, что дает значительный экономический эффект, Формула и з обретения

1, Вискозиметр, содержащий трубопровод подачи исследуемого вещества, камеру для исследуемого вещества, соединенный с. ней и с трубопроводом

".одачи сменный капилляр, систему измерения расхода исследуемого вещества через сменныи капилляр с задающим генератором, отличающийся тем, что, с целью повыщения точности измерения, он дополнительно снабжен второй измерительной камерой для исследуемого вещества, через дополни.— тельный сменный капилляр соединенной

13158

2. Вискозиметр по п.1, о т л и— ч а ю шийся тем, что регулируемое пневмосопротивление, соединяющее сопла дополнительного повторителя со сдвигом с атмосферой, помещено внутри трубопровода подачи.

Составитель В ° Вощанкин

Техред M.Õoäàíè÷ Корректор В.Бутяга

Редактор П. Гереши

Заказ 2354/46 Тираж 776 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

7 с трубопроводом подачи, блоком управления, первый вход которого соединен с выходом задающего генератора, а также пневмосумматором и измерителем давления, причем система измерения расхода исследуемого вещества через сменный капилляр выполнена в виде повторителя со сдвигом, дополнительного повторителя со сдвигом, следящие: камеры которых через регулируемые пневмосопротивления и входные камеры повторителей со сдвигом соединены с выходом измерителя давления, расположенного на трубопроводе подачи, выход измерителя давления, в свою очередь, соединен с вторым входом блока управления, верхние части измерительных камер соединены соответственно с треI тьими и четвертыми входами блока управления, а его выход соединен со следящей камерой повторителя со сдвигом, сопло которого соединено с положительным входом пневмосумматора и через регулируемое пневмосопротивление — с атмосферой, сопло дополнительного повторителя со сдвигом соединено с отрицательным входом пневмосумматора и через регулируемое пневмосопротивление — с атмосферой.

Вискозиметр Вискозиметр Вискозиметр Вискозиметр Вискозиметр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области аналитической техники, а именно к средствам измерения вязкости жидкостей, в том числе крови и других биологических сред

Изобретение относится к технике измерения реологических характеристик структурированных дисперсий и может быть использовано в лабораторной и заводской практике для проведения исследований и испытаний

Изобретение относится к пищевой и химической промышленностям, а именно к устройствам для измерения вязкости ньютоновских или приближающихся к ним жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения вязкости жидкости и определения степени износа двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к области биофизики, биохимии, физхимии коллоидных и истинных растворов и медицине, и может найти применение при исследовании реологии (вязкости) крови, взвесей клеток (эритроцитов, лимфоцитов, тромбоцитов, гепатоцитов, митохондрий, бактерий и др.) и их мембран, а кроме того для определения вязкости истинных растворов (низко- и высокомолекулярных) органической и неорганической природы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения кинематической вязкости жидкости в широком диапазоне значений

Изобретение относится к области измерения вязкости жидкостей непосредственно в реакционных аппаратах и может быть использовано в различных отраслях промышленности
Наверх