Способ измерения вязкости жидкости
Использование: при измерении физико-химических характеристик жидких сред. Способ измерения вязкости жидкости включает погружение шарового зонда в жидкость, измерение в момент времени ti значения координаты hi в вертикальной составляющей траектории движения зонда и расчет среднего значения вертикальных составляющих скоростей движения зонда vi в точках, соответствующих координатам hi. Определение вязкости производится расчетным путем с учетом плотности исследуемой жидкости. 1 ил.
Изобретение относится к способам измерения физико-химических характеристик жидких сред, в частности вязкости жидкости.
Известен способ снижения скорости погружения шарового зонда за счет введения противовеса, связанного с шаровым зондом, перекинутым через блок эластичным тросом [1] Однако недостатком этого способа является ухудшение метрологических характеристик измерения прежде всего из-за наличия трения в подшипниках блока. Известен способ измерения вязкости и плотности жидкости [2] включающий погружение шарового зонда радиусом R и плотностью материала





















Lо расстояние от начала строки, проходящей наиболее близко к центру изображения зонда 1, до центра изображения зонда 1. После этого циклически вычисляют значения высот зонда 1 в i-ых точках hi ho i



ti=ti-1+Ki



где ti-1 время достижения зондом 1 предыдущей точки;
Ki количество пропущенных кадров в телеизображении от i-1 до i-ой точки;
Тк период кадровой развертки,
Рi-1 число строк от строки, проходящей наиболее близко к центру изображения зонда 1, до последней строки кадра с изображением i-1-ой точки;
mi число строк от начала кадра с изображением i-ой точки до строки, наиболее близко проходящей от центра изображения зонда 1;
Lкi-1 длина строки, наиболее близко проходящей от центра изображения зонда 1, начиная от центра изображения зонда I до конца этой строки в кадре с i-1 точкой;
Lнi длина от начала строки, наиболее близко проходящей от центра изображения зонда 1 до изображения центра зонда 1 в i-ом кадре. Цикл расчетов заканчивается после того, как значение ti и kiрассчитаны для обусловленных h+2 точек вертикальной составляющей траектории движения зонда 1. Следующим этапом является циклический расчет средних значений вертикальных составляющих скоростей движения зонда I по отношению:
Vi

После этого расчет измеряемой вязкости жидкости может быть осуществлен по формуле:



(4)
Правомерность применения формулы (4) для расчета измеряемой вязкости жидкости основывается на следующих закономерностях. В процессе погружения шарового зонда 1 уменьшается его высота, а следовательно, уменьшается его потенциальная энергия. Одновременно увеличивается скорость погружения зонда 1 (до достижения равномерной скорости), вследствие чего увеличивается его кинетическая энергия. При погружении зонда 1 совершается работа при преодолении сопротивления движению вязкой жидкости. На каждом i-ом участке траектории погружения сохраняется равенством между уменьшением потенциальной энергии Wni и суммой увеличения кинетической энергии Wki и выполненной работы Ai:
Wni=Wki+Ai, (5)
т.е.







где R радиус шарового зонда;

g ускорение свободного падения;
Vi начальное значение вертикальной составляющей скорости движения зонда 1 на i-ом участке вертикальной составляющей траектории погружения;
Vi+1 конечное значение вертикальной составляющей скорости погружения на том же участке;


hi начальное значение i-го участка вертикальной составляющей траектории движения зонда 1;
hi+1 конечное значение i-го участка вертикальной составляющей траектории движения зонда 1. Анализируемая траектория движения зонда 1 включает в себя n участков. На основании соотношения (6) получают следующие суммы, в которых величины, не зависящие от индекса i, вынесены за знаки сумм:



(7)
С учетом соотношения (7) формула для расчета измеряемой жидкости

Формула изобретения




РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Способ измерения вязкости жидкости // 2061216
Изобретение относится к способам измерения физико-химических характеристик жидких сред, в частности, их вязкости
Устройство для идентификации стали // 1716390
Пластометр // 1681197
Способ определения вязкости полимеров // 1670533
Изобретение относится к определению вязкости микроколичеств полимеров в широком диапазоне значений вязкости путем выдавливания из зазора между двумя параллельными пластинами
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам для изучения пластической прочности
Изобретение относится к способам определения пластической прочности текучих сред путем измерения проникновения клиновидных калибров в материал и может быть использовано в научно-исследовательских и заводских лабораториях
Пластометр // 1453250
Изобретение относится к способам испытания материалов, в первую очередь для определения реологических характеристик дисперсных систем
Изобретение относится к области медицины
Изобретение относится к средствам измерения вязкости жидких сред в трубопроводах технологических линий, преимущественно линий производства и переработки полимеров
Способ измерения вязкости жидкости // 2080584
Изобретение относится к способам измерения физико-химических характеристик жидких сред, в частности их вязкости
Изобретение относится к техническим средствам измерения физико-химических характеристик жидких сред, в частности их вязкости и плотности
Изобретение предназначено для непрерывного определения вязкости и плотности жидкости в трубопроводах технологических линий, в частности, в процессе контроля производства олифы, пентафталевых и глифталевых лаков. Способ заключается в непрерывном измерении вязкости жидкости в процессе ее перемещения. Вязкость и плотность жидкости измеряют в потоке жидкости, перемещающейся с заданной постоянной объемной скоростью через измерительную трубу. Вязкость жидкости измеряют путем передачи через герметичную мембрану 5 давления жидкости на датчик давления. Способ реализуется при помощи устройства, содержащего встроенную в технологическую схему измерительную трубу 1 с фланцем 4 для размещения датчика давления 2. В трубе установлен двуплечий рычаг 3 с разной длиной плеч, закрепленный на оси с возможностью ограниченного вращения в вертикальной плоскости, при этом длинное плечо рычага размещено внутри трубы с возможностью контакта с упором 8, установленным на внутренней поверхности трубы, для ограничения его вращения. Короткое его плечо упирается в герметичную мембрану 5, размещенную на фланце трубы, и через нее контактирует с упругим элементом 6 датчика давления 2. В качестве датчика давления 2 используют тензорезисторный датчик. От датчика давления 2 сигнал передается на вторичный преобразователь сигнала 7. Размер трубы перед датчиком составляет не менее l1=10d, a после датчика l2=5d. Техническим результатом является обеспечение возможности непрерывного измерения вязкости жидкости по ходу протекания технологического процесса на всем его протяжении, непосредственно на установке, для жидкостей, вязкость которых изменяется во времени в широком диапазоне, в том числе и высоковязких. 2 н. и 3 з.п. ф-лы., 1 ил.
Изобретение относится к области испытаний и исследований. Способ охлаждения крышки водяной бани исследовательского или испытательного устройства заключается в пропускании под давлением потока холодного жидкостного агента через крышку водяной бани исследовательского или испытательного устройства и сливе этого агента. При этом для подачи под давлением потока холодного жидкостного агента используют автономный блок жидкостного охлаждения с циркуляцией охлаждающего агента в замкнутом контуре. Поток холодного жидкостного агента пропускают через трубку или трубки, размещаемые в пароотводящей полости крышки или под крышкой в зоне конденсации паров кипящей воды с обеспечением слива этого агента под давлением через по крайней мере один радиатор с вентилятором автономного блока жидкостного охлаждения для последующей подачи под давлением охлажденного в радиаторе агента в полость трубки или трубок. Техническим результатом является повышение водонезависимости и ресурсосбережения, а также повышение контролируемости степени охлаждения. 1 ил.