Способ исследования реологических характеристик псевдожидкостей и устройство для его осуществления

 

Изобретение относится к гидродинамике неньютоновских жидкостей и может быть использовано для определения характеристик псевдожидкостей при создании устройств и технологических процессов, использующих их. Цель изобретения - повышение точности измерений. Способ включает возможность предварительного определения проницаемости твердой фазы в состоянии покоя и получение одновременно с моментными характеристиками сопротивления вдоль оси вращения в зависимости от скорости вращения и расхода псевдоожижающего газа. Подача газа в полость измерительного цилиндра исключает возможность попадания внутрь твердых частиц и обеспечивает постоянство температуры. Способ реализуется в устройстве, снабженном тензовесами осевой силы и момента и системой контроля параметров и подачи газа внутрь измерительного цилиндра. 2 с. и 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (505 G 01 N 11 /14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4324952/24-25 (22) 03.11.87 (46)15.06.90. Бюл. N. 22 . (72) Ю;А.Гребнев (53) 532..13.7(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР й. 272620, кл. G 01 N 11/10, 1968.

Авторское свидетельство СССР

hh 224150, кл. G 01 и 11/10, 1967. (54) СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПСЕВДОЖИДКОСТЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к гидродинамике неньютоновских жидкостей и может быть использовано для определения характеристик псевдожидкостей при создании устИзобретение относится к гидродинамике неньютоновских жидкостей и может быть использовано для определения характеристик при создании устройств и технологичвских процессов, использующих их.

Цель изобретения — повышение точности измерений.

Сущность способа, основанного на вращении измерительного цилиндра в реологической жидкости и измерении момента силы сдвига. состоит в том, что перед испытанием твердую фазу псевдожидкости уплотняют, подают расход газа вдоль оси измерительного цилиндра, величина которого меньше расхода псевдоожижения, измеряют перепад давления на неподвижной твердой фа-. зе, увеличивают расход до момента начала псевдоожижения, после чего поддерживают расход газа постоянным и приводят во вра цение измерительный цилиндр, во время,, Ы,, 1571467 А1 ройств и технологических процессов, использующих их. Цель изобретения — повыше. ние точности измерений. Способ включает воэможность предварительного определения проницаемости твердой фазы в состоянии покоя и получение одновременно с моментными характеристиками сопротивления вдоль оси вращения в зависимости от скорости вращения и расхода псевдоожижающего газа. Подача газа в полость измерительного цилиндра исключает воэможность попадания внутрь твердых частиц и обеспечивает постоянство температуры. Способ реализуется в устройстве, снабженном тензовесами осевой силы и момента и системой контроля параметров и подачи газа внутрь измерительного цилиндра. 2 с. и 3 э,п. ф-лы. 1 ил, которого измеряют осевую силу и момент силы вращения при изменении скорости вращения от нуля до заданной.величины и обратно до нуля, затем увеличивают расход газа до следующего заданного значения и изменяют скорость вращения от нуля до заданной величины и обратно до нуля, при этом измеряют осевую силу H момент силы вращения, далее повторяют процесс во всем диапазоне заданных расходов.

Для охлаждения и снижения износа привода и системы измерений в полость измерительного цилиндра подают гаэ того же состава, у «оторого контролируют расход, температуру на входе и выходе из полости, . давление полости и поддерживают положительный перепад давления между полостью измерительного цилиндра и испытуемой псевдожидкостью, а также постоянство температуры на выходе иэ полости.

1571467

На чертеже показано. устройство, осуществляющее способ исследования реологических характеристик псевдожидкостей.

Устройство состоит иэ корпуса 1 с оптическими окнами 2, газопроницаемого фланца 3 с сетками 4, опорным подшипником 5 и центральным газопроводящим каналом 6 с щелевым выходом и расходомером 7, заборников полного давления 8, конического фланца 9, подводящего трубопровода 10 с расходомером 11, опорной рамы 12, в центральной части которой закреплена цилиндрическая труба 13 с центрирующим подшипником 14 на нижнем конце, электропривода 15, соединенного с валом 16, на котором закреплены тензовесы 17, блока 18 бесконтактного съема информации с тензовесов, легкосъемной обечайки 1,9, гаэопроницаемой диафрагмы 20 с сетками 21 и вибратором 22, механизма подъема 23 диафрагмы 20, заборников статического 24 и полного 25 давления в корпусе, эаборников

26 давления внутри обечаййи 19.

Устройство работает следующим образом.

Перед испытаниями твердую фазу псевдожидкости уплотняют вибратором 22 через диафрагму 20. Затем подают газ по подводящему трубопроводу 10, расход которого замеряют расходомером 11, à поЛное давление измеряют через заборники 8, Одновременно измеряют полное и статическое давление заборниками 24. и 25. Полученные данные позволяют определить начальную проницае ость слоя твердой фазы по закону Дарси:

U=C

h где Л P — перепад давления в слое;

С вЂ” проницаемость;

U — скорость ламинарного потока газа;

h — толщина слоя, После этого поднимают диафрагму 20 механизмом 23 на верхний срез корпуса 1 и увеличивают расход до момента начала псевдоожижения твердой фазы. При этом измеряют давление в заборниках 8, 24, 25 и расход в расходомере 11. Одновременно подают газ в газоподводящий канал 6 и, .увеличивая расход, устанавливают положительный перепад давления между полостью обечайки 19 .и пседоожиженной средой, контролируя его по данным измерений в .. заборниках 26. Газ, проходя через торцовые зазоры обечайки 19, выдувает из полости обечайки твердые частицы..После этого и риводом 15 приводят во вращение вал 16. При этом через тензовесы 17 вращение передается обечайке 19. Поддерживая расход газа через.гаэоподводящий канал 6 и подводяэтом непрерывно измеряют осевую силу и

5 момент силы вращения, Газ, проходящий по газоподводящему каналу 6. охлаждая обе30

40 сти вращения цилиндра От нуля до заданной величины и обратно до нуля, увеличивают

45 расход до следующего значения, после чего процесс повторяют во всем диапазоне заданных расходов.

2. Способ по и. 1, О т л и ч а ю шийся тем, что, с целью охлаждения и защиты от

50 износа привода и системы измерений. в полость цилиндра подают гаэ, давление, температуру на входе и выходе и расход которого контролируют и поддерживают положительный перепад давления между

55 полостью цилиндра и испытуемой псевдоЖИДКОСТЬЮ.

3, Устройство для исследования реологических характеристик псевдожидкостей, содержащее привод, вращающий цилиндр, динамическую систему измерений и систе10

25 щий трубопровод 10 постоянным, изменяют обороты электропривода 15 от нуля до максймальной величины и обратно. При чайку 19, тензовесы 17 (температура на входе и выходе контролируется) и препятствует попаданию твердых частиц в полость обечайки. Проводя измерения при первом значении расхода, процесс повторяют при всех его значениях из заданного диапазона. Полученные значения осевой силы и момента силы вращения в заданном диапазоне расходов газа позволяют получить так называемые кривые течения в зависимости от размеров частиц твердой фазы, их начальной проницаемости, влажности и шероховатости вращающейся обечайки, Полученные зависимости дают возможность построить расчетные формулы для определения силового и теплового воздействия псевдоожиженной среды на твердые тела, с ней взаимодействующие.

Формула изобретения

1. Способ исследования реологических характеристик псевдожидкостей, включающий вращение цилиндра в исследуемой среде и измерение момента силы сдвига в зависимости от скорости цилиндра, О т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерений, перед испытанием твердую фазу псевдожидкости уплотняют, подают вдоль Оси цилиндра расход газа, меньший расхода псевдоожижения, измеряют перепад давления на неподвижной твердой фазе, увеличивают расход до момента псевдоожижения, после чего поддерживают расход газа постоянным и приводят во вращение цилиндр, измеряют дополнительно осевую силу при изменении скоро1571467

Составитель B.Вощанкин

Редактор М.Недолуженко Техред М;Моргентал Корректор Л.Патай

Заказ 1507 Тираж 486 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 му отсчета. о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений, цилиндрическйй корпус устройства оснащен в нижней части газопроницаемым фланцем с системой подвода газа регулируемого расхода и подвижной газопроницаемой диафрагмой с .вибратором и эаборниками полного и статического давления, а цилиндр выполнен в виде легкосъемной обечайки заданной шероховатости, закрепленной на тензовесах, снабженных весовыми элементами осевой силы и врАщающего момента, t и электромагнитно связанных через, блок бесконтактного съема информации с системой регистрации и обработки.

4. Устр ойство по и. 3. о т л и ч а ю щ е5 с я тем, что, с целью охлаждения и защиты от износа привода и системы измерений, под нижним опорным подшипником предусмотрен щелевой газоподводящий канал, в тензовесах — окна, а церер торцовыми

10 зазорами обечайки измерительного цилиндра установлены заборники полного давления и датчики температуры газа.

Способ исследования реологических характеристик псевдожидкостей и устройство для его осуществления Способ исследования реологических характеристик псевдожидкостей и устройство для его осуществления Способ исследования реологических характеристик псевдожидкостей и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерений неэлектрической величины электрическим методом и может быть применено для контроля вязкости немагнитных жидкостей в нестационарных условиях

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения реологических характеристик текучих сред

Изобретение относится к устройствам для контроля гелеобразования и может быть использовано для контроля гелеобразования жидкостей с повышенной вязкостью

Изобретение относится к устройствам для измерения реологических свойств жидких сред

Изобретение относится к приборостроению и может быть применено при исследовании дисперсных, коллоидных и полимерных систем, используемых при строительстве нефтяных и газовых скважин

Изобретение относится к технике определения реологических характеристик волокнистых суспензий путем измерения их вязкости при сдвиге

Изобретение относится к устройствам для измерения вязкости жидких сред и может быть использовано, в частности, в производствах химволокон и пленок

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к технике измерения их реологических характеристик

Изобретение относится к приборам для исследования реологических характеристик высоковязких жидкостей

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