Использование: в различных отраслях промышленности, таких, как химическая, лакокрасочная и пищевая промышленность. Сущность: в способе измерения плотности заполнение измерительной емкости осуществляют с расходом, пропорциональным массе вещества, измеряют скорость изменения давления в ней, по которой судят о величине плотности. Технический результат: повышение точности измерения плотности сыпучих веществ и твердых тел различной формы, а также обеспечение оперативности контроля за счет использования единого измерительного процесса. 2 ил.
Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к пневматическим способам измерения плотности сыпучих веществ и твердых тел различной формы, и может найти применение в таких отраслях промышленности, как химическая, лакокрасочная и пищевая промышленность.
Известен способ измерения плотности по массе и объему вещества, в котором осуществляют взвешивание пробы вещества, после чего определяют объем его и по их отношению судят о насыпной плотности вещества (Пестов Н.Е. Физико-химические свойства зернистых и порошкообразных химических продуктов. М.- Л. : Изд-во АН СССР, 1947.- С. 152).
Недостатком такого способа измерения плотности является невозможность определения пикнометрической плотности вещества, а также отсутствие единства процесса измерения.
Известен способ измерения плотности путем измерения массы и объема вещества, позволяющий измерять пикнометрическую плотность вещества (Макаров Ю.И. Аппараты для смешения сыпучих материалов. М.: Машиностроение, 1973. - 216 с. ). В таком способе осуществляют взвешивание пробы вещества, после чего определяют его объем путем погружения в сосуд с жидкостью и фиксации объема вытесненной веществом жидкости. После измерения массы m
в и объема V
в вещества определяют плотность
в вещества из отношения
в = m
в>/V
в.
Основной недостаток такого способа состоит в том, что он не применим для измерения плотности пористых и сыпучих веществ не допускающих смачивания в какой-либо жидкости. Кроме того, при реализации метода отсутствует единый измерительный процесс, что снижает оперативность измерения.
Наиболее близким к предложенному по технической сущности является способ измерения плотности (Кивилис С.С. Плотномеры. М.: Энергия, 1980.- С. 156), состоящий в том, что в измерительную емкость помещают контролируемое вещество с известной массой и заполняют газом. О плотности вещества судят по изменению абсолютного давления в измерительной емкости.
Недостатком способа, принятого за прототип, является отсутствие единого измерительного процесса и невысокая точность, обусловленная влиянием изменения атмосферного давления на результат измерения.
Технической задачей изобретения является повышение точности измерения плотности сыпучих веществ и твердых тел различной формы, а также обеспечение оперативности контроля за счет использования единого измерительного процесса.
Поставленная техническая задача достигается за счет того, что заполнение измерительной емкости осуществляют с расходом, пропорциональным массе вещества, измеряют скорость изменения давления в ней, по которой судят о величине плотности.
На фиг. 1 представлена схема устройства, реализующего способ измерения плотности.
Устройство содержит емкость с контролируемым веществом 1, соединенный с ней пневматический дроссель 2 и устройство для измерения давления 3.
Сущность способа заключается в следующем.
В измерительной емкости 1 объемом V
1 помещают контролируемое вещество с объемом V
в. После этого в емкость 1 через линейный дроссель 2 с проводимостью

подают газ.
При ламинарном (линейном) течении газа по дросселю его проводимость определяется из уравнения Пуазейля в виде

где d, l - диаметр и длина капиллярной трубки пневматического дросселя;
г,
г- плотность и динамическая вязкость газа.
Течение газа по дросселю 2 определяется перепадом) давлений на нем

= P - P
1, где P
1, P
2 - давления на входе и на выходе дросселя соответственно. Расход газа через дроссель 2 G =

(P
1-P
2) (1) При условии, что P
1-P
2=k

m
в, уравнение (1) примет вид G =

k

m
в, (2) где k - весовой коэффициент; m
в - масса вещества.
Соединение дросселя 2 и измерительной емкости 1 представляет собой апериодическое звено первого порядка, скорость изменения давления в котором

где t - время; R - универсальная газовая постоянная; T - температура.
Из уравнения (3) видно, что в апериодическом звене в силу специфики происходящих пневмодинамических процессов осуществляется деление массы вещества на объем.
Таким образом, предлагаемый способ измерения плотности обладает оперативностью; о плотности контролируемого вещества, как следует из уравнения (3), можно судить - по скорости изменения давления dP
1/dt в измерительной емкости 1;
- по величине времени

t, за которое давление в емкости 1 изменится на заданную величину

P
1;
- по величине изменения давления

P
1, происходящее за заданный отрезок времени

t.
Одна из возможных конструкций устройства для реализации способа измерения плотности СМ с совмещением процессов измерения массы и объема вещества и деления полученных результатов представлена на фиг. 2.
Устройство состоит из измерительной емкости 1, герметично закрываемой крышкой 2, внутрь которой помещено контролируемое вещество 3. Контролируемое вещество 3 воздействует на мембрану 4, отделяющую измерительную емкость 1 от камеры 5, в которой размещено сопло 6, соединенное с атмосферой.
В камеру 5 через дроссель 7 с выхода задатчика 8 поступает давление питания P
пит. Кроме того, камера 5 через дроссель 9 соединена с измерителями давления 10 и времени 11, а также с измерительной емкостью 1 объемом V
1.
При реализации метода измерения плотности измерительная емкость заполнена контролируемым веществом объемом V
В = const и герметично закрытa крышкой.
На мембрану 4 со стороны емкости 1 действует сила F
1 = m
в
g, где g = 9,81 м/с
2 - ускорение свободного падения. Под действием этой силы происходит перемещение мембраны 4, при этом сопло 6 прикрывается. Давление P
5 в камере 5 растет до значения, которым уравновешивается действие силы F
1, определяемое из уравнения

где S - эффективная площадь мембраны 4. Таким образом, из уравнения (4) видно, что коэффициент k является весовым коэффициентом и равен k = g/S.
При поступлении давления P
5 на вход дросселя 9 с проводимостью
9 начинается процесс заполнения емкости 1 сжатым газом, сопровождающийся ростом давления P
1 в ней.
Изменение давления P
1 в объеме V
1 емкости 1 заполненным контролируемым веществом описывается дифференциальным уравнением

решение которого относительно времени t
12 изменения давления на величину

P = (P
12-P
11) в емкости 1 от минимального P
11 до максимального P
12 имеет вид

Если заданной постоянной величиной является время t
12, то о плотности можно судить по изменению давления

Достоинством предложенного способа является то, что плотность контролируемого материала измеряется в едином процессе, при этом не требуется запоминания промежуточных результатов. Информация о плотности представлена в виде интервала времени, измерение которого осуществляется простыми техническими средствами с высокой точностью. Под единым измерительным процессом авторы подразумевают то, что в выходном сигнале содержится информация о плотности вещества, при этом не используются дополнительные измерительные и вычислительные операции. В предложенном способе исключено влияние изменения атмосферного давления на выходной сигнал, так как измерению подлежит избыточное давление.
Формула изобретения
Способ измерения плотности путем помещения контролируемого вещества в измерительную емкость, подачи газа в нее и измерения давления, отличающийся тем, что заполнение измерительной емкости осуществляют с расходом, пропорциональным массе вещества, измеряют скорость изменения давления в ней, по которой судят о величине плотности.
РИСУНКИ
Рисунок 1,
Рисунок 2