Вискозиметр

 

Изобретение относится к измерениям вязкости жидкостей в широком интервале параметров состояния. С целью повышения точности измерения вискозиметр содержит в качестве падающего груза тонкое цилиндрическое кольцо, что исключает завихрения потока, при этом достигается простота поправки на изменение геометрических размеров вискозиметра от термического расширения, увеличивается сила вязкостного трения за счет введения сплошного цилиндра во внутрь вискозиметрического. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК щ) G 01 N 11/82

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY CBMQETEJlbCTB Y

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (2!) 4411634/31-25 (22) 02.03,88 (46) 15.07.90, Бюл, N 26 (71) Азербайджанский политехнический институт им, Ч.Ильдрыма (72) Я,M.Назиев и А,Н.Лахвердиев (53) 532.137 (088.8) (56) Голубев Л.Ф. Вязкость газов и газовых смесей, M.: Фиэматгиз", 1959, с, 26-74.

Авторское свидетельство СССР

Р 1226165, кл. G 01 N 11/00, 1985, изобретение относится к измерениям вязкости жидкостей в широком интервале параметров состояния, Целью изобретения является повышение точности измерения динамической вязкости в широком интервале параметров состояния, На чертеже представлена схема вискозиметра для измерения динамической вязкости жидкостей, Вискозиметр содержит трубки 1 высокого давления, сплошной цилиндр 2, падаю- . щее кольцо 3, зазор между труькой и сплошным цилиндром, заполненный исследуемой жидкостью -4, верхние и нижние электромагнитные катушки для фиксации времени прохождения кольца между фиксированными высотами трубки 5, верхние

1 и нижние уплотнительные крышки 6.

В исходном положении вискоэиметрическая. трубка 1 устанавливается строго вертикально, при этом падающее

„„Su„„ i 578585 А 1 (54) ВЛСКОЗИМЕТР (57) изобретение относится к измерениям вязкости жидкостей в широком интервале параметров состояния. С целью повышения точности измерения вискозиметр содержит в качестве падающего груза тонкое цилиндрическое кольцо, что исключает завихрение потока, при этом достигается простота поправки на изменение геометрических размеров вискозиметра от термического расширения, увеличивается сила вяэкостного трения за счет введения сплошного цилиндра во внутрь вискоэиметриче ского . 1 ил. кольцо 3 находится в нижней части трубки. После поворота вискозиметра о на 180 вокруг оси, кольцо начинает падать в зазоре 4, При прохождении кольца через верхнюю электромагнитную катушку 5 включается секундомер, а при. прохождении через нижнюю электромагнитную катушку 5 секундомер выключается, Начало и конец прохождения кольца фиксируется микроамперметром, СЛ

По времени падения кольца в зазо-. 00 ре, высоте падения кольца, геометри- СЛ ческим размерам трубки, зазора и кольца, плотности исследуемой жидкости и материала кольца вычисляется коэффициент динаьжческой вязкости, Применение предлагаемого вискозиметра по сравнению с прототипом обеспечивает повышение точности измерения вязкости жидкостей в широком интервале параметров состояния путем уменьшения концевых эффектов и исключения вихрей за грузом, облегчение введения

1578585

Составитель Л,ульянов

Техред М.Дидык

Корректор 8. Гир ня к

Редактор Л.Лежнина

Заказ 1911 Тираж 487 Подписное ,8НПППП 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 поправки на термическое расширение материалов, кольца и трубки, увеличение доли .нязкостного трения, при течении жидкости.

Повышение точности измерения динамической вязкости жидкостей в широком интервале параметров состояния, включая закритическую область, способствует- увеличению точности расчета тепло- 1п и гидродинамических процессов машин и аппаратов химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой холодильной промышленности, создает опти-. мальное условие разработки новых рациональных техноло1 ;ческих процессов, машин и оборудований

Фор мул а и э обретения

Вискоэиметр, содержащий чувстви тельный элемент в виде груза, цилиндр, систему фиксации времени падения груза на заданной длине пути, уппотнительные крышки для цилиндра, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерения вязкости, внутри цилиндра коаксиально ему расположен дополнительный цилиндр, а груз выполнен в виде цилиндрического кольца с воэможностью перемещения во время измерений в зазоре между цилиндрами.

Вискозиметр Вискозиметр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к исследованию физико-механических свойств порошков, может быть использовано в пищевой, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к технике калибровки чувствительных элементов, измерительных приборов, в частности капиллярных вискозиметров

Изобретение относится к cnotoбаы определения газосодержания в газожидкостных эмульсиях для колоннок с насадкой

Изобретение относится к области определения свойств полимерных материалов, в частности индекса расплава, непосредственно в процессе производства

Изобретение относится к измерительной технике и использует измерение времени заполнения емкости объемом (10 мл) смазочным материалом (вязкости среды), плотности, коррозионной активности смазочной среды по бальной системе, сравнивая с эталоном, а также обнаружение в масле продуктов износа узлов трения, неполного сгорания топлива, охлаждающей жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения вязкости жидкости в медицине, биологии, а также для научных исследований в условиях новых космических технологий

Изобретение относится к газонефтедобыче и может быть использовано при измерении параметров в буровых растворов

Изобретение относится к медицине, а именно к средствам, предназначенным для измерения физических свойств крови

Изобретение относится к способам определения вязкости нелинейно-вязких жидкостей. В способе определения вязкости нелинейно-вязких жидкостей в качестве датчика вязкости используют частотно-регулируемый привод в комплекте с асинхронным электродвигателем мешалки, у которого стабилизируют синхронную частоту питания и напряжение двигателя. При этом по частоте вращения вала мешалки и температуре жидкости рассчитывают вязкость по соотношению: ν=b0(Ω,t)+b1(Ω,t)ω+b2(Ω,t)ω2, где ν - вязкость полимера, ω - частота вращения вала электродвигателя, t - температура полимера, Ω - стабилизированная синхронная частота электродвигателя, b0, b1 и b2 - коэффициенты, зависящие от синхронной частоты и температуры. Устройство для определения вязкости нелинейно-вязких жидкостей включает измерительную емкость с термометром и мешалкой, вращаемой асинхронным двигателем, который управляется частотным преобразователем регулируемой частоты и напряжения. При этом на вал мешалки прикреплен магнит, перемещение которого фиксируется датчиком Холла и осциллографом, сигналы с которого передаются на компьютер. Техническим результатом изобретения является разработка метода определения вязкости неньютоновских жидкостей на потоке, при котором в процессе измерения не должна разрушаться пространственная структура жидкой среды. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к медицине и биологии и может быть использовано для оценки изменений агрегатного состояния клеток крови и точной диагностики расстройств микроциркуляции крови при различных заболеваниях и патологических состояниях. Капиллярный вискозиметр включает основание, рабочий капилляр и опору рабочего капилляра. При этом опора рабочего капилляра присоединена к основанию посредством поворотного устройства, позволяющего устанавливать заданный угол наклона рабочего капилляра относительно горизонта в пределах от -90° до +90°. Кроме того, капиллярный вискозиметр дополнительно содержит устройство измерения угла наклона рабочего капилляра относительно горизонта. Еще одним отличием капиллярного вискозиметра является то, что поворотное устройство включает сервопривод вращения. Кроме того, поворотное устройство может включать привод вращения на базе шагового двигателя. Также капиллярный вискозиметр включает в себя устройство измерения скорости перемещения жидкости в капилляре. Устройство измерения скорости перемещения жидкости в капилляре может быть построено на базе двух смещенных относительно друг друга в направлении движения потока оптических датчиков. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей и повышение точности. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх