Устройство для определения плотности, вязкости и поверхностного натяжения расплавов

 

Использование: металлургия. Сущность изобретения: устройство состоит из герметичного заземленного корпуса с отверстиями для ввода и вывода защитного газа, в полости которого размещен гальванометр механоэлектрического преобразователя искомых величин в выходной сигнал. При этом гальванометр дополнительно содержит микроэлектродвигатель с барабаном на его валу и блок управления. Микроэлектродвигатель установлен на корпусе и соединен через барабан при помощи расположенных внутри корпуса гибкой нити, эластичной мембраны и фиксатора с чувствительным элементом гальванометра, а полость корпуса герметично соединена с полостью электропечи при помощи уплотнений и прозрачной втулки с зеркальным отражателем. 1 ил. сл С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4802392/25 (22) 16.03.90 (46) 30.04.92. Бюл. М 16 (71) Днепропетровский металлургический институт (72) А.К.Титов, B.À.Ôðóëü, И;И.Меняйло и

А. Н, Наломен ко (53) 531.756 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Иг 757922, кл. G 01 N 9/24, 6 01 и 29/00, 1980.

Маурах М.А., Митин Б.С, Жидкие туго- плавкие окислы. М.: Металлургия, 1979, с, 74-77. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПЛОТНОСТИ, ВЯЗКОСТИ И ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ РАСПЛАВОВ

Изобретение относится к измерению физических свойств расплавав и предназначено для использования при определении плотности, вязкости и поверхностного натяжения расплавов, например аксидных при высоких температурах.

Известно устройство для измерения плотности жидких сред, состоящее из последовательно соединенных генератора модулированных колебаний, измерительной камеры с преобразователями, усилителя, блока определения уровня 0,707, индикатора, счетчика, вход которого соединен с первым входом блока управления и первым управляющим входом генератора модулированных сигналов, а также формирователя.

Устройство не содержит движущихся деталей и узлов, обеспечивает измерение

„„5U „„1730565 А1 (я)5 G 01 N 9/00, 11/00, 27/00 (57) Использование: металлургия. Сущность . изобретения: устройство состоит из герметичного заземленного корпуса с отверстиями для ввода и вывода защитного газа, в полости которого размещен гальванометр механоэлектрического преобразователя искомых величин в выходной сигнал. При этом гальванометр дополнительно содержит микроэлектродвигатель с барабаном на его валу и блок управления. Микроэлектродвигатель установлен на корпусе и соединен через барабан при помощи расположенных внутри корпуса гибкой нити, эластичной мембраны и фиксатора с чувствительным элементом гальванаметра, а полость корпуса герметично соединена с полостью электропечи при помощи уплотнений и прозрачной втулки с зеркальным отражателем. 1 ил, широкого диапазона плотностей жидкостей и цифровой съем информации. Недостатком устройства является сложность электронной схемы, низкая помехоустойчивость и отсутствие возможности измерения плотности высокотемпературных расплавав (жидкостей).

Наиболее близким к предлагаемому является устройство для измерения плотности, поверхностного натяжения и вязкости расплавав, содержащее вакуумную электропечь, расположенный в ее полости молибденовый тигель с рабочим телам, погруженным в расплав и связанным подвижной тягой с тензометрическим блоком измерения, преобразователя искомых величин в выходной сигнал и с блоком его регистрации, 1730565

Установка универсальна, достаточно компактна и позволяет производить замеры плотности, поверхностного натяжения и вязкости высокотемпературных расплавов.

При переходе от одного вида измере- 5 ний к другому, например, от измерений плотности к измерениям поверхностного натяжения необходима переналадка устройства. Еще более существенна переналадка устройства при переходе к 10 измерениям вязкости расплава по методу крутильных колебаний тигля, наполненного расплавом — необходимо применять специальную вискозиметрическук. приставку и ряд вспомогательного оборудования. Точ- 15 ность измерения такой характеристики расплава как поверхностное натяжение низка, так как извлечение диска отрыва осуществляется вручную и сказывается субьективный фактор. На точность измерения 20 искомых величин оказывает влияние трение подвижной тяги в вакуумном уплотнении.

Приведенные факторы в совокупности усложняют процесс эксплуатации известного устройства и снижают точность измерений. 25

Целью изобретения является повышение точности и производительности измерений.

На чертеже представлена схема устройства. 30

Устройство для измерения плотности, вязкости и поверхностного натяжения Уасплавов содержит электропечь 1, соосно расположенные в ее полости 2 тигель 3 с расплавом 4 и погруженное в него рабочее 35 тело 5. связанное через подвижную тягу 6 с чувствительным элементом 7 гальванометра 8 механоэлектрического преобразователя 9 искомых величин в выходной сигнал и с блоком 10 его регистрации. Устройство 40 снабжено также микроэлектродвигателем

11 с блоком управления 12. Барабан 13 соединен с валом микроэлектродвигателя и размещен на герметичном, заземленном корпусе 14 с отверстиями для ввода 15 и 45 вывода 16 защитного газа. Барабан 13 связан посредством расположенных внутри корпуса гибкой нити 17, эластичной мембраны 18 и фиксатора 19 с чувствительным элементом гальванометра. Отверстие 20 для 50 размещения эластичной мембраны с гибкой нитью расположено оппозитно отверстию

16 для проводки подвижной тяги и вывода защитного газа в электропечь. Полость 2 электропечи герметично соединена с поло- 55 стью 21 корпуса при помощи эластичных уплотнений 22 и прозрачной втулки 23, внутри которой на торце прилива 24 корпуса размещен зеркальный отражатель 25, а на подвижной тяге размещен разъем 26. Гальванометр механоэлектрического преобразователя, кроме чувствительного элемента, содержит также алюминиевый флажок 27, обмотку обратной связи 28, постоянный магнит 29, катушку индуктивности 30, ось 31 регулировочную, проходящую через эластичное уплотнение 32 и соединенную с плоской пружиной 33. Электропитание гальванометра осуществляется проводниками, . проложенными через отверстие 34, заполненное эластичным уплотнением.

При помощи механоэлектрического преобразователя Э2-Д1, состоящего из гальванометра 8, электронного генератора и блока питания и блока регистрации 10 в виде автоматического электронного потенциометра, например, типа КСП-4 осуществляется непрерывная регистрация тока выхода. Ток выхода представляет собой преобразованное в электрический сигнал перемещение рабочего тела 5 в исследуемом расплаве 4 вследствие изменения его искомых характеристик при понижении или повышении температуры в полости 2 электропечи 1. Ток выхода, соответствующий полному перемещению чувствительного элемента 7 гальванометра 8, изменяется в пределах 0-5 мА.

Перемещение рабочего тела 5 через подвижную тягу 6 передается на чувствительный элемент, 7, который также перемещается, Вместе с чувствительным элементом 7 перемещаются расположенные на нем алюминиевый флажок 27 и обмотка обратной связи 28. Перемещение чувствительного элемента 7 протекает в поле постоянного магнита 29 относительно катушки индуктивности 30. Ток выхода возникает в обмотке обратной связи 28.

Измерение плотности расплава осуществляется с использованием рабочего тела 5 в форме двух конусов диаметром 7 мм и высотой 5 мм, соединенных основаниями.

Для измерения вязкости используется рабочее тело 5 в форме шара диаметром 7 мм с ножкой диаметром 2 мм и высотой 5 мм.

Рабочее тело 5 для измерения поверхностного напряжения расплава имеет форму диска диаметром 7 мм и высотой 1 мм, который соосно сопряжен с цилиндром диаметром 2 мм и высотой 5 мм.

Блок управления 12 обеспечивает подачу постоянного напряжения на микроэлектродвигатель при ручном управлении, а в автоматическом режиме величина напряжения регулируется по заданной программе.

Режим измерения плотности расплавов непрерывный, а вязкости и поверхностного натяжения — периодический, импульсный.

Частота и длительность импульсов регулиру1730565

15

25

35

50

55 ется и может достигать величин, близких к непрерывному режиму.

Устройство работает следующим образом.

При измерении плотности микроэлектродвигателю 11 при помощи блока управления 12 задается импульс на перемещение подвижной тяги 6 с рабочим телом 5 вниз до момента, когда фиксатор 19 полностью войдет в гнездо чувствительного элемента 7.

При этом длину подвижной тяги 6 подбирают таким образом, чтобы рабочее тело 5 было полностью погружено в расплав 4. В таком положении рабочее тело 5 выдерживают до момента выравнивания его температуры с температурой расплава 4 (обычно

5 мин). Затем приступают к измерениям.

Ось 31, проходящую через уплотнение

32 и связанную с плоской пружиной 33, поворачивают на некоторый угол. Плоская пружина 33 создает вращающий момент, под действием которого чувствительный элемент 7 гальванометра 8 с алюминиевым

"флажком" 27 и обмоткой обратной связи 28 перемещается в поле постоянного магнита

29 относительно катушки индуктивности 30, входящей в цепи управления электронным генератором 9. При этом компенсируется тепловое расширение тигля 3, расплава "4, рабочего тела 5 и подвижной тяги 6.

Перемещение чувствительного элемента 7 сопровождается изменением тока (выходного сигнала), обтекающего обмотку обратной связи 28. Ток выхода создает момент обратной связи, противоположный моменту, создаваемому закручиваемой пружиной 33. Под действием момента обратной связи чувствительный элемент 7 перемещается и ток выхода изменяется до тех пор, пока эти моменты не уравняются. После выравнивания моментов рабочее тело 5 как бы подвешивается в расплаве 4, а устройство переводится в режим ожидания.

Работа предлагаемого устройства согласуется с работой блока 10 регистрации, т,е. с работой автоматического электронного потенциометра КСП-4 таким образом, чтобы при токе выхода (выходном сигнале), равном нулю, каретка потенциометра устанавливалась в положение, соответствующее началу отсчета.

Изменение температуры расплава 4 вследствие его нагрева (или охлаждения) обуславливает уменьшение (или увеличение) его плотности, Изменение плотности расплава 4 сопровождается погружением (или всплыванием) рабочего тела 5. Перемещение рабочего тела 5 в расплаве 4 посредством подвижной тяги 6 передается чувствительному элементу 7, который поворачивается на некоторый угол. В дальнейшем в электрических цепях уСтройства протекают процессы, аналогичные процессам, протекающим в этих же цепях при повороте вручную оси 31 на некоторый угол, т.е, изменяется ток выхода, и каретка потенциометра перемещается.

Принцип измерения динамической вязкости предлагаемым устройством заключен в фиксации продолжительности погружения в расплав рабочего тела 5 в форме шара диаметром 7 мм на глубину, обусловленную полным ходом чувствительного элемента 7 гальванометра 8. Фактически измеряется промежуток времени, в. течение которого ток выхода скачкообразно изменяется от нуля до максимального установившегося значения. Перед началом измерения динамической вязкости поворотом оси регулировочной 31 пружину 33 закручивают до такой величины, чтобы момент, создаваемый ею, был несколько меньше момента, создаваемого подвижной тягой 6 с рабочим телом 5 на конце, т.е. чтобы при работе микроэлектродвигателя 11 на опускание и касании фиксатором 19 конического гнезда на чувствительном элементе 7 обеспечивалось плавное опускание последнего в крайнее нижнее положение. Перед началом измерений рабочее тело 5 и подвижную тягу

6, так же как и в предыдущем случае, прогревают в расплаве. В электрических цепях устройства протекают процессы, аналогичные имеющим место при повороте чувствительного элемента 7 на некоторый угол.

Устройство может быть использовано для определения поверхностного натяжения расплавов. На конце подвижной тяги 6 в этом случае крепится рабочее тело 5, имеющее форму диска. Сущность методики определения поверхностного натяжения расплавов заключается в измерении максимального усилия, необходимого для отрыва молибденового диска от поверхности жидкости, т.е. в измерении наибольшего тока выхода (выходного сигнала) необходимого для отрыва диска от поверхности расплава, Чем больше ток выхода, тем выше поверхностное натяжение расплава.

Момент, создаваемый плоской пружиной 33, не обеспечивает полный отрыв рабочего тела 5 от поверхности расплава 4, поэтому дополнительно используется усилие, развиваемое микроэлектродвигателем 11, который в этом случае работает на подъем. Началу измерений предшествуют операции по прогреву диска отрыва и подвижной тяги 6 в расплаве в течение 5 мин и приведению устройства в режим ожидания.

1730565 тронный

О/77оо питания

peeucmpm+uu упро РГния

К печному тронсцюрматору

Формула изобретения

Устройство для определения плотности вязкости и поверхностного натяжения расплавов, содержащее механозлектрический преобразователь с гальванометром, электропечь, расположенные в ее полости тигель для расплава и рабочее тело, связанное через подвижную тягу с чувствительным элементом гальванометра и блок регистрации сигнала преобразователя, о т л и ч а ю щ ее с я тем, что, с целью повышения точности и производительности определения, оно дополнительно содержит герметичный, заземленный корпус с отверстиями для ввода и вывода защитного газа, в полости которого размещен гальванометр, при этом гальванометр дополнительно содержит микроэлектродвигатель с барабаном на его валу и

5 блок управления, микроэлектродвигатель установлен на корпусе и соединен через барабан при помощи расположенных внутри корпуса гибкой нити, эластичной мембраны и фиксатора с чувствительным

10 элементом гальванометра, полость корпуса герметично соединена с полостью электропечи при помощи уплотнений и прозрачной втулки с зеркальным отражателем, а на тяге размещен разъем.

Устройство для определения плотности, вязкости и поверхностного натяжения расплавов Устройство для определения плотности, вязкости и поверхностного натяжения расплавов Устройство для определения плотности, вязкости и поверхностного натяжения расплавов Устройство для определения плотности, вязкости и поверхностного натяжения расплавов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к неразрушающему контролю, а именно к устройствам для измерения физико-механических свойств композиционных материалов, и может быть использовано в химической, электрохимической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к ядернофизическому анализу вещества и может быть ислользовано лри рентгенорадиометрическом анализе с применением радионуклидиых -погружных датчиков, установленных нелосредственно в технологическом потоке лульпы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано дляизмерения влажности концентрата полезных ископаемых

Изобретение относится к порошковой металлургии

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано в машиностроении для обнаружения дефектов и нарушений структуры материала методом вихревых токов

Изобретение относится к области неразрушающего контроля методом вихревых токов и может найти применение при создании приборов для использования в машиностроении, авиации, химической промышленности и т.д

Изобретение относится к неразрушающему контролю, а именно к вихретоковой структуроскопии ферромагнитных материалов

Изобретение относится к устройствам неразрушающего контроля изделий и может быть использовано преимущественно для протяженных цилиндрических деталей

Изобретение относится к неразрушающему методу контроля и может быть использовано в дефектоскопии при отметке дефектных мест на контролируемом изделии

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к инверсионно-вольтамперометрическому способу определения лекарственного препарата на примере ди гид рат-3-(2,2,2-триметил гидразин ий)-п роп ионата (милдронат)

Изобретение относится к экологии и аналитической химии, а именно к аналитической химии определения токсичных элементов в водах различного состава

Изобретение относится к вольтам перометрическим методам определения концентраций катионов празеодима в водных растворах

Изобретение относится к вольтамперометрическим методам определения катионов гадолиния в водных растворах

Изобретение относится к электрохимическим способам анализа тиолов (соединений общей формулы PSH) путем электролиза исследуемой пробы
Наверх