Способ измерения вязкости жидкости
Использование: для определения вязкости жидкости. Сущность изобретения: способ включает разгон шарового зонда в анализируемой жидкости до обусловленной скорости движения, обеспечивает его свободное всплытие в жидкости по инерции, измерение в определенные моменты времени значения координаты или скорости или ускорения, расчет постоянной времени T экспоненты замедленного движения и определение вязкости расчетным путем. 1 ил.
Изобретение относится к способам измерения физико-химических характеристик жидких сред, в частности их вязкости.
Наиболее близким к предлагаемому является способ измерения вязкости жидкости, включающий погружение шарового зонда радиусом R и плотностью








Pз вес зонда 1;
Fс сила сопротивления движению зонда 1 со стороны вязкой жидкости. С учетом параметров зонда и свойств исследуемой жидкости соотношение (1) может быть преобразовано к виду

где R радиус шарового зонда 1;

V скорость зонда 1;
dv/dt его ускорение;
g ускорение свободного падения;
rж плотность исследуемой жидкости;


где Vр равномерная скорость погружения зонда 1 в жидкость под действием собственного веса. Выражение (2) с учетом выражения (3) может быть преобразовано к виду

Разделяя переменные дифференциального уравнения (4) и вводя постоянную для конкретной жидкости величину Vр под знак дифференциала (что допустимо), получим следующее дифференциальное уравнение

Оно имеет аналитическое решение следующего вида

где

V + Vр C

Значение постоянной интегрирования C определится из граничных условий, которым должно удовлетворять решение дифференциального уравнения (7). Подстановка в это уравнение значений t 0 и V V0 позволяет получить уравнение:
V0 + Vр C. (8)
Подстановка в уравнение (7) значений t tм и V 0 приводит к соотношению

Из соотношений (8) и (9) можно получить следующее выражение для расчета постоянной интегрирования C

Подстановкой соотношения (10) в соотношение (9) получаем выражение для расчета Vp

Подстановкой соотношений (10) и (11) в соотношение (7) получаем следующую зависимость скорости всплытия зонда 1 от определяющих ее параметров:

Именно уравнение (12) используется в примере 2 для формирования системы из трех уравнений с тремя неизвестными, решение которой позволяет оценить значение постоянной времени экспоненты T. Дифференцированием по времени левой и правой частей уравнения (12) получаем уравнение, характеризующее изменение во времени ускорения зонда 1 при всплытии:

В примере 3 уравнение (13) используется для формирования системы из трех нелинейных уравнений с тремя неизвестными. И наконец, интегрирование уравнения (12) позволяет получить формулу для расчета высоты всплытия зонда 1:

в котором значение постоянной интегрирования C находят на основании условия, что при t tм имеем h hм:

Из этого соотношения находим:

Следовательно, соотношение, на основе которого в примере 1 формируется система из четырех нелинейных уравнений с четырьмя неизвестными, имеет вид:

Из соотношения (6), которым определяется взаимосвязь постоянной времени T и измеряемой вязкости


Поскольку наибольшая скорость движения зонда 1 в жидкости определяется значением начальной скорости V0, величину этой скорости всегда можно задать такой, чтобы условия закона Стокса были удовлетворены.
Формула изобретения








где v0 значение скорости всплытия зонда в момент времени t0 0;
hм наибольшая высота всплытия зонда;
tм время достижения зондом точки траектории всплытия с высотой hм.
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к средствам измерения вязкости жидких сред в трубопроводах технологических линий, преимущественно линий производства и переработки полимеров
Способ измерения вязкости жидкости // 2061217
Изобретение относится к способам измерения физико-химических характеристик жидких сред, в частности вязкости жидкости
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 области медицины
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.