Способ оценки структурной устойчивости эмульсионных смазочно-охлаждающих жидкостей

 

Использование: при определении качества , жидких сред (эмульсий) в машиностроении , нефтехимической и пищевой промышленности. Сущность изобретения: постоянное электрическое поле напряженностью 6-8 В/см используют в качестве возмущающего фактора для жидкости, находящейся в U-образной трубке, и на длине волны 380-500 мкм определяют оптическую плотность вблизи положительного электрода. 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

s G 01 М 21/85

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (21) 4916780/25 (22) 05,03.91 (46) 15.02.93. Бюл. ¹ 6 (71) Ульяновский политехнический институт (72) B,Т,Письменко. А,Н,Евсеев, А.Р.Гисметулин, B.À.Êóêóøêèí и А.B.Ìàêñèìîâ (73) Ульяновский политехнический институт (56) Малиновский Г.Т. Масляные смазочно-охлаждающие жидкости для обработки металлов резанием. — M.: Химия, 1988, с. 192.

Мортинсен, Простой оптический датчик, не чувствительныИ к окружающему свету. Электроника, ¹ 12, т..48, 1975, с. 60.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения качества жидких сред (эмульсий) в машиностроении, нефтехимической и пищевой промышленности.

Известен способ оценки структурной устойчивости смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), заключающийся. в растворении концентрата СОЖ в воде заданной жесткости и определении количества неэмульгированного продукта после выдержки эмульсии при комнатной температуре в течение 24 ч.

Однако этот способ оценивает не структурную устойчивость имеющейся СОЖ, а процесс эмульгирования, Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ оценки стабильности эмульсий, заключающийся в циклическом воздействии на СОЖ в тече... Ж „, 1796055 АЗ (54) СПОСОБ ОЦЕНКИ СТРУКТУРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭМУЛЬСИОННЫХ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДА(ОЩИХ ЖИДКОСТЕЙ (57) Использование: при определении качества жидких сред (эмульсий) в машиностроении, нефтехимической и пищевой иром ы шлен ности. Сущность изобретения; постоянное электрическое поле напряженностью 6-8 В/см используют в качестве возмущающего фактора для жидкости, находящейся в U-образной трубке, и на длине волны 380-500 мкм определяют оптическую плотность вблизи положительного электрода. 2 з.п; ф-лы, 2 ил„1 табл. ние 48 ч высоких и низких температур и центрифугировании. Критерием оценки является присутствие осадка или расслоение продукта.

К недостаткам этого способа следует от- О нести большие затраты времени на прове- С3 дение анализа и отсутствие количественной (Л оценки результата. (Я

Целью изобретения является сокращение времени на оценку структурной устойчивости эмульсионных СОЖ, повышение точности, обеспечение возможности экспресс-контроля.

Поставленная цель достигается тем, что на СОЖ действуют постоянным электрическим полем напряженностью 6-8 В/см и определяют изменение оптической плотности вблизи положительного электрода.

Использование постоянного электрического поля напряженностью 6-8 В/см в из1796055

Формула изобретения вышения точности и обеспечения возможности экспресс-контроля, в качестве возмущающего фактора используются по1, Способ оценки структурной устойчивости эмульсионных смазочно-охлаж- 55 стоянное электрическое поле напряженностью 6-8 В/см и определяют изменение оптической плотности вблизи положительного электрода.

2, Способ по п.1, отличающийся дающих жидкостей, заключающийся в воздействии на них внешними возмущающими факторами и определении изменений их свойств, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени на оценку, по- тем,что,сцельюповышенияточностиизмевестных технических решениях для оценки структурной устойчивости эмульсионных

СОЖ неизвестно и, следовательно предла.гаемое техническое решение отвечает критерию "новизна", Использование определения оптической плотности эмульсии вблизи положительного электрода при приложении постоянного электрического поля напряженностью 6-8 В/см из литературы неизвестно, следовательно предложенное техническое решение отвечает критерию, "существенное отличие".

Под воздействием постоя н ного электрического поля происходит заряжение частиц масла и происходит изменение оптической плотности эмульсии вблизи электродов, при этом вблизи положительного электрода наблюдается понижение оптической плотности, а вблизи отрицательного электрода ее повышение.

Применение в качестве внешнего возмущающего фактора, ускоряющего процесс расслоения эмульсии постоянного электрического поля, позволяет существенно ускорить процесс оценки структурной устойчивости

СОЖ и обеспечивает простоту фиксирования количественной характеристики, характеризующей структурную устойчивость, Данный способ можно реализовать следующим образом; в стеклянную трубку помещают эмульсию СОЖ. затем с помощью угольных электродов, вставленных в концы трубки подается необходимое напряжение и фиксируется изменение оптической плотности вблизи положительного электрода.

Чем больше будет величина изменения оптической плотности, тем ниже структурная устойчивость СОЖ, На фиг, 1 приведен вариант реализации способа, Образец СОЖ помещают в U-образную стеклянную трубку 2, в концы кото. рой вставляются угольные электроды 3, 4. С

40 источника постоянного напряжения 1, обеспечивающего напряженность поля в трубке

6-8 В/см подается на электроды напряжение. Изменение оптической плотности регистрируется с помощью специального блока

7, подключенного к паре светодиод-фотодиод 5 установленной в зажимах вблизи положительного электрода.

На фиг. 2 приведен типичный график зависимости оптической плотности (отн.ед,) от времени выдержки под напряжением, Из графика видно, что чувствительность, а значит и точность метода можно характеризовать тангенсом наклона прямой или величиной чувствительности, выраженной в отн. ед/мин, Нарушение линейности зависимости наблюдается после 90-120 мин измерения.

Пример, Использовалась стеклянная трубка с внутренним диаметром 10 мм, длина прямолинейных участков 100 мм, общая длина трубки 280 мм, Расстояние между электродами 250. мм. Измерения проводились на расстоянии 15 мм от положительного электрода, Полученные результаты приведены в таблице. Измерения проведенные по способу-прототипу показали, что

СОЖ на основе Укринол-1 (0,5;/,) устойчива, в случае 27, неустойчива, Из таблицы видно, что применение изобретения позволяет существенно сократить время испытаний (с 48 ч до 0,5-1 ч), повысить точность определения устойчивости (точность обеспечивается достаточно большим изменением оптической, плотности за время измерения, которое легко регистрируется).

Из таблицы видно также, что применение

О-образной трубки обеспечивает снижение дисперсии результатов (по 5 измерениям более чем в три раза), Применение источника света с длиной волны 380-500 мкм также позволяет снизить дисперсию с 0,11 до 0,6.

1796055 рения, постоянное электрическое поле прикладывают к жидкости, находящейся в U-образной трубке, 3. Способ по п.2, отличающийся тем, что оптическую плотность определяют при длине волны 380-500 мкм, Продолжение таблицы

1796055

Ю М ФГ ювхк Ю

3 фи, 2

Составитель А, Гисметулин

Техред М, Моргентал Корректор Э. Лончаковэ

Редактор В. Трубченко

Производственно-издательский комбинат "Патент", r, ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 446 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ оценки структурной устойчивости эмульсионных смазочно-охлаждающих жидкостей Способ оценки структурной устойчивости эмульсионных смазочно-охлаждающих жидкостей Способ оценки структурной устойчивости эмульсионных смазочно-охлаждающих жидкостей Способ оценки структурной устойчивости эмульсионных смазочно-охлаждающих жидкостей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к технике разпознавания початков кукурузы, и предназначено для использования при сепарации очищенных от оберток початков от неочищенных

Изобретение относится к аналитической измерительной технике, а именно к многолучевым фотометрическим анализаторам , и может быть использовано для анализа жидких и газообразных сред в химической, медицинской, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности

Изобретение относится к анализу жидких и дисперсных сред, а именно к определению концентрации нефти и нефтепродуктов в водах, сливаемых с судов (льяльных, трюмных и балластных), позволяет повысить точность определения концентрации

Изобретение относится к влагометрии и может быть использовано для определения влажности и содержания йоды в цистернах с различными жидкостями Целью изобретения является повышение точности и оперативности измерений

Изобретение относится к области пожарной безопасности, а именно к способам определения свойств дыма, образующегося при горении различных твердых материалов

Изобретение относится к анализу жидких и дисперсных сред, а более конкретно к устройствам для измерения концентрации нефти и нефтепродуктов в водах, сливаемых с судов, и может быть использовано в нефтеперерабатывающей, лакокрасочной и др

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для исследования оптических неоднородностей жидких и газообразных веществ фотоэлектрическим методом

Изобретение относится к области исследования нестационарных процессов в придонном слое, где преобладают достаточно крупные частицы неорганического происхождения (> 50 мкм) с высокими концентрациями (> 10 г/л), а именно к средствам определения мгновенных концентраций взвешенного в воде материала, и может быть использовано для отыскания эмпирических зависимостей, описывающих процесс транспорта наносов

Изобретение относится к измерительной технике, а более конкретно к приборам для анализа газовых сред оптическими методами

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерителям ослабления света мутной средой, и может использоваться для исследования и контроля окружающей водной среды

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к технике получения керамических и металлокерамических материалов и может быть использовано при анализе качества различных шихт, в том числе содержащих нанодисперсные металлы
Наверх