Способ определения вязкости высоковязких жидкостей

 

Использование: для определения вязкости высоковязких жидкостей. Сущность изобретения: способ включает измерение параметра, характеризующего вращение в исследуемой жидкости внутреннего цилиндра ротационного вискозиметра, укрепленного на нити подвеса, и определение вязкости расчетным путем. В качестве измеряемого параметра используют величины времени запаздывания, а для их измерения используют два соосно размещенных на концах нити подвеса магнита, напротив которых размещают магнитоуправляемые герметические контакты, один из которых включен в цепь включения электросекундомера, а другой - в цепь его выключения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к технике измерения абсолютного коэффициента вязкости жидкостей, а более конкретно к измерению вязкости методом вращающихся цилиндров, между которыми помещается исследуемая жидкость.

Сущность предлагаемого способа заключается в том, что в известном способе определения вязкости жидкостей по величине угла поворота вискозиметрического тела, связанного с цилиндрами различных длин, приводимых во вращательное движение электродвигателем, к концам вискозиметрического тела прикрепляют постоянные соосные магниты, а напротив них размещают магнитоуправляемые герметичные контакты, один из которых электрически подключен в цепь включения, а другой в цепь выключения электросекундомера, при этом вязкость вычисляют по формуле где N модуль кручения вискозиметрического тела; С постоянная прибора; t1 величина времени запаздывания вискозиметрического тела с цилиндрическим телом длиной l1; t2 то же самое с цилиндрическим телом длиной l2.

На фиг. 1 дана принципиальная схема реализации способа (вид сверху). Два цилиндра радиуса R1, имеющие различные длины (l1 и l2), последовательно помещают соосно с цилиндрическим сосудом радиуса R2 и приводят во вращательное движение.

Схема прибора для реализации предложенного способа дана на фиг. 2. Он состоит из электродвигателя 1, нити подвеса 2, к концам которой прикреплены постоянные магниты 3 и 4. Нижний конец тела связан со сменным цилиндром 5. Напротив магнитов 3 и 4 располагают магнитоуправляемые герметические контакты (герконы) 6 и 7, подключенные соответственно в цепь включения и выключения электросекундомера 8.

Измерения на приборе и соответствующие вычисления проводят в следующей последовательности.

1. Измеряют штангенциркулем или микрометром диаметры и длины сменных цилиндров 5 и находят R1, R2, l1 и l2. По этим данным вычисляют постоянную прибора С.

2. Присоединяют цилиндр 5 длиной l1 к нити 2 и вычисляют модуль кручения N нити подвеса 2.

3. Настраивают магниты 3 и 4 и герконы 6, 7 друг относительно друга так, чтобы в ходе вращения нити 2 вместе с цилиндром 5 в воздухе при включенном электродвигателе 1 включение и выключение секундомера происходило одновременно, после этого секундомер отключают.

4. Плавно погружают цилиндр 5 в цилиндрический сосуд 9 с внутренним радиусом R2 так, чтобы их оси совпадали, наливают в сосуд 9 исследуемую жидкость и ожидают достижения стационарного течения жидкости 10 между цилиндром 5 и сосудом 9.

5. Вследствие сил внутреннего трения (вязкости) цилиндр 5 задерживается жидкостью и поэтому вызывает торможение повороту нижнего конца нити 2, верхний конец которой поворачивается под действием усилия со стороны вала 11 двигателя 1. В результате этого магнит 4 вместе с нижним концом нити 2 получают угловое смещение относительно верхнего магнита, который сохраняет свое прежнее положение относительно вала 11 двигателя 1. Включают секундомер 8, верхний магнит 3, достигнув геркона 6, запускает секундомер 8, а нижний магнит 4 через геркон 7 останавливает его. Показания секундомера дают значение времени запаздывания. Для уменьшения случайной погрешности этот опыт проделывают несколько раз.

6. Проделывают вышеописанные действия согласно пп. 2 5 с цилиндром 5, имеющим длину l2, и находят время запаздывания t2.

7. Вычисляют средние значения измеренных величин C, N, t1, t2, l1, l2, подставляют их в расчетную формулу, и получают значение вязкости жидкости.

Формула изобретения

1. Способ определения вязкости высоковязких жидкостей, включающий измерение параметра, характеризующего вращение в исследуемой жидкости внутреннего цилиндра ротационного вискозиметра, укрепленного на нити подвеса, причем в исследуемую жидкость последовательно помещают два цилиндра известной длины и определение вязкости расчетным путем, отличающийся тем, что в качестве измеряемого параметра используют величины времени запаздывания, а для их измерения используют два соосно размещенных на концах нити подвеса магнита, напротив которых размещают магнитоуправляемые герметические контакты, один из которых включен в цепь включения электросекундомера, а второй в цепь его выключения, при этом вязкость вычисляют по формуле где N модуль кручения нити подвеса, C постоянная прибора;
t1 величина времени запаздывания нити подвеса с цилиндром длиной l1,
t2 величина времени запаздывания нити подвеса с цилиндром длиной l2.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве магнитоуправляемых герметических контактов используют герконы.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборам для измерения кинематической вязкости и напряжения сдвига ньютоновских и неньютоновских жидкостей

Изобретение относится к технике измерения реологических характеристик жидкостей, преимущественно в тех случаях, когда объем исследуемой пробы составляет 0,01-0,1 мл, и может быть использовано, например, при исследовании крови и других биологических жидкостей

Изобретение относится к технике исследования физических свойств веществ, а точнее к устройствам, предназначенным для производственных контрольных испытаний клеев, используемых в деревообработке (производстве древесностружечных плит, фанеры, древеснослоистых пластиков и других композиционных материалов на основе синтетических клеев и древесины)

Изобретение относится к устройствам для исследования технологических свойств коагуляционно-тиксотропных пластично-вязких полидисперсных систем, в частности для исследования их тиксотропных свойств, и может быть применено как в исследовательских лабораториях, так и на предприятиях, использующих в производстве технологические дисперсные системы (шламы, шликеры и т

Изобретение относится к устройствам, применяемым для исследования пластического состояния угля и усадки кокса на основных стадиях термической деструкции, и может быть применено к коксохимическом производстве для контроля качества шихт

Изобретение относится к области определения реологических характеристик тиксотропных сред и может быть использовано в бурении, а также в процессах добычи и транспортировки неньютоновских жидкостей

Изобретение относится к контрольно-измерительной и аналитической технике и предназначено для измерения вязкости и исследования реологических свойств жидкостей

Изобретение относится к области исследования физико-химических параметров расплавов полимеров и может быть использовано при производстве химических волокон и пластмасс

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при изготовлении вискозиметров для измерения реологических свойств жидкостей, в том числе в автоматизированных технологических линиях и в лабораторных условиях

Изобретение относится к устройствам измерения вязкости текучих сред, имеющим датчик вязкости ротационного типа

Изобретение относится к устройствам для измерения реологических свойств молочных продуктов в широком диапазоне вязкости

Изобретение относится к области техники для экструдирования биополимеров и предназначено для исследования поведения экструдата в компрессионных затворах и полостях утечек одношнековых прессов

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при изготовлении вискозиметров для измерения реологических свойств жидкостей
Наверх