Устройство для измерения сдвиговой вязкости и упругости сред

 

О П И С:" А -Н -" И--Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ (i i) 682796

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 24.09.76 (21) 2406536/18-25 с присоединением заявки М (23) Приоритет (51) М.К .

G 01N 11/16

Государственный комитет

СССР ло делам изобретений открытий

Опубликовано 30.08.79. Бюллстснь X"- 32

Дата опубликования описания ",.0.08.79 (53) УДК 532.137 (088.8) (72) Авторы изобретения

Б. Е. Михалев и H. Я. Щеголева (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СДВИГОВОЙ

ВЯЗКОСТИ И УПРУГОСТИ СРЕД

Изобретение относится к приборам для исследования свойств вязкоупругих сред, преимущественно крови в процессе свертывания.

Известны устройства для исследования 5 процесса свертывания крови, а именно, тромбоэластграфы, содержащие кювету для исследуемой крови, электродвигатель с механизмом для создания вращательно-возвратных движений кюветы, поршень, уста- 10 новленный в полости кюветы и соединенный с противодействующей пружиной и схемой регистрации движения поршня (1).

При помощи этих приборов исследуются некоторые комплексные показатели, кос- (5 венно связанные с величинами сдвиговой вязкости и упругости, Известны также приборы для измерения вязкости сред ротационного типа. Датчики этих приборов состоят из камеры, образо- 20 ванной поверхностями двух тел вращения.

Однако из тел вращения приводится во вращательное движение и определяется момент вращения второго тела, обусловленный вязкими силами, возникающими в ис- 25 следуемом образце ((2).

Недостатком подобных вискозиметров является необходимость сравнительно большего объема исследуемой среды, весьма ограниченный частотный диапазон и низкая надежность.

Для исследования в широком частотном диапазоне колебаний используется устройство с колебательной системой, выполненной в виде камертона (3), Однако при помощи упомянутых устройств можно исследовать только жидкие среды, при этом необходим сравнительно большой объем исследуемого вещества.

Указанные недостатки устранены в устройстве, в котором в качестве чувствительного элемента используется камертон, снабженный опорным устройством.

Известное устройство для измерения вязкости и упругости резиноподобных полимеров,(4) имеет колебательную систему, выполненную в виде камертона, укрепленного в держателе, опорное устройство, выполненное в виде единого бруска, электромагнитный возбудитель механических колебаний камертона, соединенный с генератором непрерывных колебаний, и пьезоприемник, преобразующий механические колебания камертона в электрические, являющийся датчиком амплитуды колебаний камертона.

Образец исследуемого вещества помещается в зазоре между ножками камертона и опорным бруском. Измеряется изменение

Ь82796

° ) !

О

5.)

65 резонансной частоты и изменение добротности колебательной системы. Этих двух измеренных величин достаточно для определения сдвиговой вязкости и упругости образца. 5

Однако это известное устройство имеет недостаточную чувствительность для исследования сдвиговой упругости и вязкости сред с малыми абсолютными значениями этих параметров. i0

Кроме того, измерительная схема устройства не позволяет исследовать среды, в которых вязкоупругие свойства быстро изменяются во времени, а также измерять параметры сред при различных сдвиговых з скоростях, что имеет большое значение при исследовании неньютоновских сред.

Цель изобретения — повышение чувствительности устройства для обеспечения возможности измерения вязкоупругих пара- 2Э метров сред с малыми абсолютными значениями сдвиговой вязкости и упругости.

Поставленная цель достигается тем, что в известном устройстве для измерения сдвиговой вязкости и упругости сред, содержа- 2;-, щем первичный преобразователь, выпол- . ненный в виде укрепленного в держателе камертона с пассивным элементом (опорным устройством), возбудитель камертона, например электромагнитный, датчик ампли-;„p туды колебаний камертона, например пьезоэлектрический, и измерительную схему, подключенную к возбудителю и датчику амплитуды колебаний, пассивный элемент первичного преобразователя выполнен в виде камертона.

Кроме того, возможность измерения параметров сред, свойства которых быстро изменяются во времени, обеспечивается введением в измерительную схему генератора с элементами электрической регулировки частоты и амплитуды.

Для измерения вязкоупругих параметров сред (неньютоновских сред) при различных сдвиговых скоростях в измерительную схему устройства введен аттенюатор.

На фиг, 1 представлена блок-схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 — схематическое изображение первичного преобразователя.

Устройство содержит первичный прсобразователь 1, возбудитель 2 акустических колебаний, например электромагнитного типа, датчик амплитуды колебаний 3, например пьезоэлектрического типа, и измерительную схему, включающую генератор

4 синусоидального напряжения, снабженный элементами, регулирующими амплитуду и частоту выходного напряжения (на чертежах не показаны), аттенюатор 5, линейный усилитель 6, фазовый детектор 7, снабженный усилителем разбаланса (на чертежах не показан). Сравнивающее устройство 8, снабженное источником порогового напряжения и усилителем разбаланса (на чертежах не показан), регистрирующее устройство 9, которое обеспечивает запись на ленте самописца временной зависимости амплитуды выходного напряжения генератора 4, и регистрирующее устройство 10, обеспечивающее запись на ленте самописца временной зависимости частоты выходного напряжения генератора 4.

Первичный преобразователь 1 выполнен в виде укрепленного в держателе камертона 11 с пассивным элементом 12 (фиг. 2), который выполнен в виде камертона.

Первичный преобразователь 1 соединен с возбудителем акустических колебаний 2, который подключен к выходу генератора 4, и с датчиком амплитуды колебаний 3, который через аттенюатор 5 соединен с линейным усилителем 6. Линейный усилитель

6 подключен к одному из входов фазового детектора 7, второй вход которого соединен с выходом генератора 4, а выход — с регулирующим частоту элементом генератора 4.

Выход линейного усилителя 6 через сравнивающее устройство соединен с регулирующим амплитуду элементом генератора 4.

Один из выходов генератора 4 подключен ко входу регистрирующего устройства 9, которое обеспечивает запись на ленте самописца временной зависимости амплитуды выходного напряжения генератора 4. Другой выход генератора подключен ко входу регистрирующего устройства 10, обеспечивающего запись на ленте самописца временной зависимости частоты выходного напряжения генератора 4.

Исследуемая среда помещена между торцами камертонов 11 и 12 в контакте с ними.

Устройство работает следующим образом.

Предварительно вся торцовая поверхность камертона 12 покрывается слоем исследуемой среды 13. Между торцами камертонов 11 и 12 устанавливается фиксированный зазор очень малой величины, при этом он оказывается заполненным исследуемой средой. В камертоне 11 с помощью электромагнита возбудитель 2 возбуждает колебания той же частоты, что и частота напряжения генератора 4. Торцы ножек камертона 11 при малых амплитудах колебаний перемещаются практически в горизонтальной плоскости и при этом касаются поверхности исследуемой среды 13, нанесенной на торцы ножек камертона 12 (пассивного элемента). Параметры камертона 12 выбираются таким образом, чтобы его собственная резонансная частота была ниже резонансной частоты камертона 11.

В этом случае на частоте первого собственного резонанса камертона 11 пассивный элемент 12 представляет собой чисто инерционную нагрузку. Датчик амплитуды колебаний 3 преобразует механические колебания, возникающие в камертоне 11, в

682796

15 электрические. Электрический сигнал, прошедший через аттенюатор 5, усиливается линейным усилителем 6 и поступает на один из входов фазового детектора 7. На второй вход фазового детектора поступает напряжение, вырабатываемое генератором 4.

В случае резонанса первичного преобразователя напряжение датчика амплитуды колебаний 3 совпадает по фазе с напряжением генератора 4, в противном случае между этими напря>кениями существует сдвиг фаз. Фазовый детектор 7 вырабатывает напряжение, пропорциональное сдвигу фаз между входными сигналами, которое подается на генератор 4 и управляет

его частотой. Изменение сдвиговой вязкости и упругости среды 3, в частности крови, в процессе свертывания, изменяет резонансную частоту колебательной системы (первичного преобразователя), частота генератора 4 уже не соответствует резонансу механических колебаний, между входными сигналами фазового детектора 7 появляется сдвиг фаз, а на выходе напряжение, пропорциональное этому сдвигу фаз, которое, воздействуя на соответствующий элемент схемы генератора, изменяет частоту генератора 4 до такого значения, при котором сдвиг фаз между сигналами, поступающими на входы фазового детектора 7, практически равен нулю. Наличие исследуемой среды 13 изменяет и амплитуду колебаний ножек камертона 11 на резонансс (а, следовательно, и величину сдвиговой скорости) и соответственно величину сигнала, принятого датчиком амплитуды колебаний 3. Для получения постоянной заданной амплитуды колебаний ножек камертона 11 необходимо поддерживать постоянное значение амплитуды сигнала, принятого датчиком 3. С этой целью между линейным усилителем 6 и генератором 4 включено сравнивающее устройство 8, которое вырабатывает напряжение, пропорциональное разности напряжений: напряжения, поступающего от усилителя 6 и некоторого порогового. Выходное напряжение сравнивающего устройства 8 управляет амплитудой генератора 4, воздействуя на соответствующий элемент схемы генератора, что и позволяет поддерживать заданную амплитуду колебаний ножек камертона 11. Для получения вязкоупругих характеристик сред при различных значениях сдвиговых скоростей в схему включен амплитудный атте2п

35 —.о

*3

55 нюатор 5. В процессе свертывания крови регистрирующие устройства 9 и 10 регулируют изменение резонансной частоты колебательной системы и амплитуды напряжения генератора 4, значения которых аналитически связаны со сдвиговой вязкостью и упругостью исследуемой среды.

Так как вязкоупругие параметры сильно зависят от температуры, первичный преобразователь необходимо термостатировать.

По сравнению с известными, предлагаемое устройство для измерения сдвиговой вязкости и упругости сред, в частности крови, в процессе свертывания, имеет большую чувствительность, что позволяет измерять сдвиговые вязкость и упругость сред с малыми абсолютными значениями этих параметров.

Кроме того, устройство позволяет автоматизировать процесс измерения параметров, что имеет большое значение при исследовании быстропротекающих процессов.

Предложенное устройство дает возможность измерять вязкоупругие параметры сред при различных сдвиговых скоростях, что необходимо при исследовании неньютоновских сред.

Для исследования требуется малый объем пробы (0,005 мл).

Формула изобретения

Устройство для измерения сдвиговой вязкости и упругос-.и сред, содержащее первичный преобразователь, выполненный в виде укрепленного в держателе камертона с пассивным элементом, возбудитель камертона, датчик амплитуды колебаний камертона, и измерительную схему, подключенную к возбудителю и датчику амплитуды колебаний, отл и ч а ю н1 ее с я тем, что, с целью повышения чувствительности измерений, пассивный элемент первичного преобразователя выполнен в видс камертона.

Источники информации, прннятыс во внимание прп экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 371925, кл. G 01N 11/00, 1969.

2. Авторское свидетельство СССР

М 168518, кл. G 01N 11/14, 1965.

3. Авторское свидетельство СССР № 329445, кл. G 01N ll/16, 1967.

4. Hopkins L, Dynamic Shear Properties о1 Rubberlike Polymers, Transactions of the

А SME February, 1951.

682796

Fua. 7

Дцг. Я

Составитель Э. Скорняков

Техред А, Камышникова Корректор 3. Тарасова

Редактор Н. Коляда

Типография, пр, Сапунова, 2

Заказ 2020/1 Изд. № 534 Тираж 1090 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Устройство для измерения сдвиговой вязкости и упругости сред Устройство для измерения сдвиговой вязкости и упругости сред Устройство для измерения сдвиговой вязкости и упругости сред Устройство для измерения сдвиговой вязкости и упругости сред 

 

Похожие патенты:

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