Устройство для измерения вязкости паров агрессивных сред

 

Изобретение относится к экспериментальной физике, к разделу техники экспериментального определения вязкости лаков агрессивных сред. Цель - повышение точности измерений и снижение их трудоемкости. Устройство содержит подвешенную на проволоке внутри термостатированного вакуумного корпуса измерительную ячейку в виде оболочки с жестко закрепленными внутри нее первой системой расположенных параллельно один другому дисков и второй системой дисков, размещенных в зазорах дисков первой системы и подвешенных на мультифилярном подвесе, укрепленном на верхнем конце оболочки, испарительный бачок для исследуемого вещества и системой сообщения измерительной ячейке вращательных импульсов. Измерительная ячейка подвешена на мультифилярном подвесе из проволок термопар, рабочие спаи которых закреплены на элементах ячейки. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СООИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИХ (I9) SU (!1) 1

А1 (51) 4 G 01 N 11/1Ь

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4383132/31-25 (22) 25.02.88 (46) 07.10.89. Бюл. ¹- 37 (71) Московский энергетический институт (72) Д.Л.Тимрот, Б.Ф.Реутов, Д.А.Милославский и 10.В.Самсонов (53) 538.137 (088.8) (56) Голубев И.Ф. Вязкость газов и газовых смесей. — M. 1959, с. 83-83.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1168827, кл. G 01 N 11/ 1Ь, 1985. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ПАРОВ АГРЕССИВНЫХ СРЕД (57) Изобретение относится к экспериментальной физике, к разделу техники экспериментального определения вязкости лаков агрессивных сред. Цель—

Изобретение относится к экспериментальной физике, к разделу техники экспериментального определения вязкости паров агрессивных сред.

Цель изобретения — повышение точности измерения и трудоемкости проводимых измерений.

На фиг. 1 приведена схема устройства для измерения вязкости паров агрессивных сред; на фиг. 2 — термопарный подвес.

Устройство содержит термостатчрованный корпус 1, термопарный поднес

2 и измерительную ячейку, состоящую из герметичной оболочки 3, первой системы, расположенных параллельно друг другу и жестко закрепленных на оболочке дисков 4, второй системы дис2 повышение точности измерений и снижение трудоемкости. Устройство содержит подвешенную на проволоке внутри термостатированного вакуумного корпуса измерительную ячейку в виде оболочки с жестко закрепленными внутри нее первой системой расположениых параллельно один другому дисков и второй системой дисков, размещенных в зазорах дисков первой системы и подвешенных на мультифилярном подвесе, укрепленном на верхнем конце оболочки, испарительный бачок для исследуемого вещества и систему сообщения измерительной ячейки вращательных импульсов.

Измерительная ячейка подвешена на С2

Я мультифилярном подвесе из проволок термопар, рабочие спаи которых закреплены на элементах ячейки. 2 ил. ков 5, внутреннего мультифилярного подвеса 6, а также испарительный бачок 7, короткозамкнутую рамку 8, электромагнит 9, кроме того устройство содержит диэлектрические капилляры 10 и держатели 11.

Вводы термопар являются непосред1, ственно несущей частью. Проволоки термопар подвеса 2, натянутые с одинаковой силой, вклеены в диэлектрические капилляры 10 (в капиллярах может быть как 2 канала, так и 4,6 и т.д.). Капилляры 10 закреплены в держатели 11, один из которых является составной частью измерительной ячейки. Термопар может быть несколько, но при малых углах поворота про i5 3392 волоки между собой гарантированно вязкость пара исследуемого вещества; логарифмический декремент колебаний системы с исследуемым веществом; 40 логарифмический декремент колебаний системы, обусловленный потерями в мультифилярном подвесе и определяемый в специальных опытах без исследуемого вещества; период колебаний системы соответственно в опытах с парами и без исследуемого вещества; 50 где

fl л

ag(o— не пересекаются.

Мультифилярный термопарный поднес обеспечивает измерение температуры в любой точке измерительной ячейки, что значительно повышает точность, надежность и достоверность получаемых опытных данных.

Устройство работает следующим образом.

Температура термостатированного корпуса обеспечивает испарение рабо-. чего вещества, находящегося в испарительном бачке 7, причем температу- 15 ра зоны дисков.и мультифилярного подвеса выше, чем температура зоны испарительного бачка, для обеспечения

Г отсутствия конденсации паров рабочих веществ на дисках и мультифилярном 20 подвесе, С помощью рамки 8 и электромагнита 9 оболочке сообщается серия вращательных импульсов, причем так, что суммарный импульс, сообщаемый системе,25 равен нулю. При этом обеспечиваются относительные колебания оболочки и дисков относительно положения равновесия системы.

По затуханию колебаний оболочки определяется вязкость исследуемого пара по формуле

С вЂ” геометрическая конст: -..та бора.

Использование изобретения позволяет сократить по сравнению с известным примерно на 30% время проведения . цикла эксперимента за счет исключения специальной серии опытов по сравнению температурных полей рабочей ячейки и наружной камеры, избежать изготовления еще одной копии рабочей ячейки для проведения этой серии опытов. Измерение температур с помощью термопарного подвеса позволит значительно повысить точность, а, следовательно, надежность и достоверность получаемых данных, так как основные определяемые параметры — температура опыта и температура испарительного бачка — могут быть определены непосредственно, а не косвенным путем как в известном устройстве. формула изобретения

Устройство для измерения вязкости паров агрессивных сред, содержащее цилиндрическую оболочку измерительной ячейки, подвешенную на проволоке внутри термостатированного, вакуумируемого перед измерением корпуса, жестко закрепленной внутри цилиндрической оболочки, первую систему расположенных параллельно один другому дисков и вторую систему дисков, размещенных в зазорах дисков первой системы и подвешенных на мультифилярном подвесе, закрепленном на верхнем конце оболочки, испарительный бачок для исследуемого вещества, коаксиально закрепленный на оболочке, и систему сообщения измерительной ячейки вращательных импульсов, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерения и снижения трудоемкости проводимых измерений, нити подвеса выполнены из проволок термопар, рабочие спаи которых закреплены на измерительной ячейке.

1513392

Составитель Л. Ульянов

Редактор Н.Бобкова Техред А.Кравчук Корректор С.Шекмар

Заказ 6075/45

Тираж 789

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

Устройство для измерения вязкости паров агрессивных сред Устройство для измерения вязкости паров агрессивных сред Устройство для измерения вязкости паров агрессивных сред 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в отраслях промышленности, выпускающих и использующих изделия на основе полимерных и стеклянных материалов, а также для научных исследований

Изобретение относится к устройствам для определения механических характеристик материалов, в частности внутреннего трения, и может быть использовано для оценки структуры и свойств материалов в различных физических состояниях в авиационной, химической, радиотехнической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для автоматического непрерывного измерения вязкости растворов в технологических процессах химической пpOмьmmeн ocти

Изобретение относится к скважинным вискозиметрам и может использоваться в геофизических исследованиях

Изобретение относится к способам измерения параметров свободных колебаний системы и позволяет определять логарифмический декремент затухания колебательной системы с высокой точностью

Изобретение относится к способам измерения вязкости электропроводных жидкостей и может использоваться в промышленной технологии, связанной с использованием электропроводящих жидкостей

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