Капиллярный вискозиметр

 

ИЗОБРЕТЕНИЕ КАСАЕТСЯ ИЗМЕРЕНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ КАПИЛЛЯРА НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ВИСЯЧЕГО УРОВНЯ УББЕЛОДЕ. ЦЕЛЬЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТИ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ И ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ ВБЛИЗИ ТЕМПЕРАТУРЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ. КАПИЛЛЯРНЫЙ ВИСКОЗИМЕТР С ВИСЯЧИМ УРОВНЕМ ВЫПОЛНЕН С НЕСКОЛЬКИМИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ОБЪЕМАМИ. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ СОЕДИНЕНА С НИЖНИМ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ОБЪЕМОМ ПРИ ПОМОЩИ S-ОБРАЗНОЙ ТРУБКИ. ДИАМЕТР S-ОБРАЗНОЙ ТРУБКИ ВЫБИРАЮТСЯ ИЗ СООТНОШЕНИЯ √(2Σ)/(ρG) ≤ D ≤ √(100 <SP POS="POST">.</SP> RE<SP POS="POST">2</SP>*98M<SP POS="POST">2</SP>D<SP POS="POST">2</SP>)/(εG <SP POS="POST">.</SP> Hρ<SP POS="POST">2</SP>) <SP POS="POST">.</SP> Ξ, ГДЕ D - ДИАМЕТР S-ОБРАЗНОЙ ТРУБКИ, М

ρ - ПЛОТНОСТЬ ЖИДКОСТИ, КГ/М<SP POS="POST">3</SP>

G - УСКОРЕНИЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ, М/С<SP POS="POST">2</SP>

Σ - ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ, Н/М

RE - ЧИСЛО РЕЙНОЛЬДСА ДЛЯ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ В КАПИЛЛЯРЕ

*98М - ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОСТИ, ПА<SP POS="POST">.</SP>С

Ξ - ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ НА МЕСТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ В ИЗГИБАХ S-ОБРАЗНОЙ ТРУБКЕ

D - ДИАМЕТР КАПИЛЛЯРА, М

ε - ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ, %

Н - ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ НАПОР, М. 1 ИЛ.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51)4 G 01 N 11/08

Гда * Ы4

Г.,: >

ОПИОАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4257638/24-25. (22) 08.06.87 (46) 23.05.89. Бюл. Ó )9 (72} A.À. Сиротенко (53) 532. ) 37(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1054740, кл. G 01 N 11/06, 1982.

Schutz J., Immergat Е.Н.-J. Polym

Sci, 1952, 9,279. (54) КАПИЛЛЯРНЬИ ВИСКОЗИМЕТР (57) Изобретение касается измерения кинематической вязкости жидкостей при помощи капилляра на основе принципа висячего уровня Уббелоде. Целью изобретения является повышение точности измерений кинематической вязкости иеньютоновских жидкостей и жидких веществ вблизи температуры кристаллизации. Капиллярный вискозиметр

Изобретение относится к области измерения кинематической вязкости жидкостей при помощи капилляра на основе принципа висячего уровня Уббелоде и может быть использовано для исследования реологических свойств иеньютоновских жидкостей, а также жидких веществ вблизи температуры кристаллизации.

Целью изобретения является повышение точности измерения кинематической вязкости неньютоновских жидкостей и жидких веществ вблизи температуры кристаллизации.

На чертеже изображена схема капил-. .лярного вискозиметра.

Верхний конец капиллярной трубки

1 соединен с верхним концом S-образ„„Я0„„1481640 А1 с висячим уровнем выполнен с несколькими измерительными объемами. Верхняя часть:капиллярной трубки соединена с нижним измерительным объ::мом при помощи S-образной трубки. Диаметр

S-образной трубки выбирают из.

- Й Ж77РЫ (100 Re р с) } / (Я Н (J }. f, где D — диаметр . S-образной трубки, м; p — плотность жидкости кг/м g - ускорение силы тяжести, Ф м/с «> G — поверхностное натяжение жидкости, Н/м; Re — число Рейнольдса .для течения жидкости в капилляре, М вЂ” динамическая вязкость жидкости, Па ° c (— потери давления на местные сопротивления в изгибах S oáðàçл ной трубки; Й вЂ” диаметр капилляра, м; Я вЂ” относительная погрешность,Ж;

Н вЂ” гидростатический напор, м. 1 ил.

2 ной трубки 2. Нижний конец S-образной трубки 2 соединен с нижним измерительным объемом 3. Нижний конец капиллярной трубки 1 соединен при помощи резервуара 4 висячего уровня с трубой

5 выравнивания давления. Резервуар

4 висячего уровня 4 соединен с нижней частью трубы 6 загрузки. Уровень

7 жидкости, находящейся в капиллярном вискозиметре, расположен ниже места входа трубы 5 выравнивания давления в резервуар 4 висячего уровня 4. Нижняя часть S-образной трубки

2 расположена выше места входа капиллярной трубки 1 в резервуар 4 висячего уровня. Труба 5 выравнивания давления, труба 6 загрузки, капиллярз

14816 ная и S-образная 2 трубки выполнены параллельными„

Над нижним измерительным объемом

3 расположены несколько, последовательно соединенных измерительных объемов 8-12, ограниченных кольцевыми, метками 13-19. Над верхним измери-. тельным объемом 8 расположен патрубок 20. Верхние части трубы 6 загрузки, трубы 5 выравнивания давления и патрубка 20 расположены выше уровня термостатирующей жидкости 21.

Для нормальной работы капиллярного вискозиметра требуется, чтобы в верх- 15 ней части S-образной трубки при заполнении исследуемой ;жидкостью измерительных объемов 8-12 не образовывался пузырек воздуха, а также, чтобы влияние изгибов S-образной трубки 2 на показания капиллярного вискозиметра было сведено к мцнимуму. Поэтому диаметр S""образной трубки 2 выбирают из соответствующего соотношения.

Капиллярный вискозиметр работает 25 следующим образом.

В чистый, сухой капиллярный вискозиметр засыпают трубу 6 загрузки исследуемое вещество. Капиллярный вискозиметр вертикально устанавливают 30 в термостат и расплавляют исследуемое вещество. После выдержки при заданной температуре, трубу 5 выравнивания давления закрывают, а на патрубок 20 надевают резиновый шланг, подсоединенный к вакуум-насосу; Под действием разрежения, создаваемого вакуум-насосом, расплавленное вещество поднима-. ется по капиллярной трубке 1 и заполняет при помощи S-образной трубки 2 последовательно соединенные измерительные объемы 3, 12, 11, 10, 9 и 8. (При заполнении капиллярной трубки 1, S-образной трубки 2 и последовательно соединенных измерительных объемов

3, 12, 11, 10 9 и 8 необходимо следить за тем, чтобы не было пузырьков воздуха в расплавленном веществе).

После заполнения верхнего измерительного объема 8 подъем вещества . прекращают. Для этого отсоединяют резиновый шланг от патрубка 2g и открывают трубу 5 выравнивания давления. При этом в резервуар 4 висячего уровня проникает воздух, который разделяет расплавленное вещество на две части: одна часть (ос»»овная) находится в нижней части трубы 6 загрузки, другая — в капиллярной 1 и

S-образной 2 трубках и последовательно соединенных измерительных объемах

3, 12, 11, 10 9и 8.

Под действием силы тяжести расплавленное вещество по капиллярной 1 и S-образной трубкам из измерительных объемов 3, 12, 11, 10, 9 и 8 попадает в резервуар 4 висячего уров-„ ня, на стенках которого оно образует тонкую пленку — висячий уровень. Измеряют время перемещения мениска расплавленного вещества от 13 до 14 кольцевых меток измерительного объема 8, Аналогично измеряют время перемещения мениска для измерительных объемов 9, 10, 11, 12 и 3. По времени истечения жидкости из данного измерительного объема судят о кинематической вязкости в данный момент времени.

После опоро>кнения измерительного объема 3 продувают последовательно соединенные измерительные объемы 8, 9, 1О, 11, 12 и 3, S-образную 2 и капиллярную l трубки струей чистого сухого воздуха. Д>»я этого надевают резиновый шланг, подсоединенный к воздуходувке, к патрубку 20.

Формула изобретения

Капиллярньп вискозиметр, содержащий вертикально установленную капиллярную трубку, верхний конец которой подключен к последовательно соединенным измерительным объемам, а нижний через резервуар висячего уровня, соединенный с трубой загрузки, подключен к трубе выравнивания давления, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения кинематической вязкости неньютоновских жидкостей и жидких веществ вблизи температуры кристаллизации, он снабжен S-образной трубкой, верхний конец которой соединен с верхним концом капиллярной трубки, а нижний — с нижним измерительным объемом, причем диаметр S-образной трубки выбран в соответствии с соотношением где D - диаметр S-образной трубки,м;

3. — плотность жидкости, кг/м

g - ускорение силы тяжести, м/с б — поверхностное натяжение жидкости Н/м

148 1 640

Кааиллярный 5исио3циетр

Составитель В. Вощанкин

Редактор А. Шандор Техред M.Äèäûê Корректор Н. Король

Заказ 2680/44 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.Ужгород, ул. Гагарина,101

Re — число Рейнольдса для течения жидкости в капилляре;

Р— динамическая вязкость жидкости, Па с, 1потери давления на местные сопротивления в изгибах S-обр азной трубки;

d — диаметр капилляра, м; относительная погрешность, Х;

Н вЂ” гидростатический напор, м.

Капиллярный вискозиметр Капиллярный вискозиметр Капиллярный вискозиметр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам , предназначенным для определения вязкости суспензионных веществ

Изобретение относится к реологии и может быть использовано в системах контроля технологических параметров процесса бурения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения дгшамической вязкости газообразных и жвдкнх сред в химической, нефтеперерабатьшающей, медицинской и микробиологической отраслях промьппленности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, может найти применение для автоматического измерения пластической вязкости вязкопластичных жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для автоматического измерения вязкости, и может найти применение в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к области исследования свойств жидкостей, в частности к технике определения вязкости с измерением давления, необходимого для создания скорости истечения

Изобретение относится к тенлофизическим измерениям и может быть использовано для определения динамической вязкости газов и жидкостей при постоянном перепаде давления в широком интервале параметров состояния, включая критическую и закритическую области

Изобретение относится к области переработки полимерных материалов, в частности к устройству для определения литьевых свойств полимерных материалов

Изобретение относится к технике измерения вязкости жидкостей, а более конкретно к приборам, служащим для измерения вязкости жидкостей, находяш,ихся под давлением, таких как маслофреоновые растворы

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