Способ контроля физико-механических свойств жидкости по ее колебаниям
Использование: для контроля комплекса физико-механических свойств высоковязких, легко воспламеняющихся, агрессивных жидкостей в условиях пожаро- и взрывоопасных производств. Сущность: в заявленном способе сопло погружают на заданную глубину в контролируемую среду, изменяют расход газа и измеряют частоту акустических колебаний, по значению которой в момент начала колебаний жидкости судят о поверхностном натяжении. Технический результат: обеспечение оперативности контроля поверхностного натяжения. 1 ил.
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к аэрогидродинамическим способам контроля физико-механических свойств жидкостей, и может найти применение в различных отраслях промышленности.
Известен способ контроля вязкости жидкости по ее колебаниям (авторское свидетельство СССР 492787, кл. G 01 N 11/08, опубл. 25.11.1975, бюл. 43), основанный на воздействии струи газа на контролируемую жидкость, вызывающем изменение частоты автоколебаний образованного этой струей углубления с момента их возникновения на постоянную величину, например на 1 Гц, путем изменения давления подаваемой струи газа и по этому изменению определяют вязкость исследуемой жидкости. При реализации такого способа возможно возникновение автоколебаний с различными частотами при различных расходах в зависимости от режима течения газа в струе. Способ также отличается сложностью и невысокой точностью преобразования инфранизких частот, а давление газа в подаваемой струе неоднозначно связано с величиной контролируемого параметра. Кроме того, при изменении давления в струе осуществляют изменение частоты от начального значения, являющегося собственной частотой жидкости, до некоторою другого значения, при этом стабильность генерации системы со второй частотой будет ниже из-за флуктуаций, влияние которых будет тем больше, чем меньше вязкость. Известен также способ контроля физико-механических свойств жидкости по ее колебаниям (Авторские свидетельство СССР 1746256, кл. G 01 N 11/16, 07.07.92, бюл. 25). заключающийся в погружении сопла в контролируемую среду и подаче на его вход газа, формировании акустического амплитудно-модулированного колебания, измерении частоты и амплитуды изменения огибающей, о вязкости в котором судят по отношению амплитуды изменения огибающей к частоте колебаний жидкости. Недостатком такого способа является невозможность измерения поверхностного натяжения. Наиболее близким к предложенному является способ измерения поверхностного натяжения, реализованный устройством (SU 1712834 А1, МПК G 01 N 13/02. Опубл. 15.02.92. Бюл. 6). Способ измерения поверхностного натяжения, принятый за прототип, заключается в том, что сопло погружают в контролируемую жидкость, подают на его вход газ через генератор акустических колебаний, формируют акустические амплитудно-модулированные колебания, определяют глубину погружения сопла в момент начала автоколебаний, по которой судят о величине поверхностного натяжения. Недостатком способа, принятого за прототип, является необходимость определения глубины погружения сопла как параметра, определяющего поверхностное натяжение. Технической задачей изобретения является обеспечение оперативности контроля комплекса физико-механических свойств. Поставленная техническая задача достигается за счет того, что сопло погружают на заданную глубину в контролируемую среду, изменяют расход газа и измеряют несущую частоту акустического амплитудно-модулированного колебания, по значению которой в момент начала автоколебаний жидкости судят о поверхностном натяжении. На чертеже представлена схема устройства для реализации способа контроля физико-механических свойств жидкости по ее колебаниям. Устройство, реализующее способ контроля физико-механических свойств жидкости, состоит из регулятора расхода воздуха (газа) 1, установленного на трубопроводе подачи газа. К выходу регулятора 1 подключен аэродинамический генератор 2 клинового типа акустических колебаний, выход которого соединен с газоподводящей трубкой 3, погруженной на заданную глубину h в контролируемую жидкость 4. При подаче газа на вход газоподводящей трубки 3 за счет действия струи, образующейся на ее выходе, в контролируемой жидкости формируется газовый канал 5 с жидкостными стенками. Возникающие акустические колебания воспринимаются микрофоном 6, выход которого соединен с измерителями 7, 8 амплитуды Аж и частоты Fж амплитудно-модулированного колебания, соответствующих амплитуде и частоте колебаний жидкости, а также с измерителем 9 несущей частоты fa акустических колебаний. При контроле физико-механических характеристик жидкости газ с выхода регулятора расхода 1 подается на вход генератора 2 акустических колебаний. Изменение расхода газа однозначно определяет изменение его скорости W, которая в свою очередь увеличивает частоту fа (Б.П. Константинов. Гидродинамическое звукообразование и распространение звука в ограниченной среде. Л.: Наука, 1974. - С. 50.), т.е.








Формула изобретения
Способ контроля физико-механических свойств жидкости по ее колебаниям, заключающийся в погружении сопла в контролируемую среду и подаче на его вход газа через генератор акустических колебаний, формировании акустического амплитудно-модулированного колебания, отличающийся тем, что сопло погружают на заданную глубину в контролируемую среду, изменяют расход газа и измеряют несущую частоту акустического амплитудно-модулированного колебания, по значению которой в момент начала автоколебаний жидкости судят о поверхностном натяжении.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к способу увеличения смачиваемости пористых тел жидкостью и к устройству для реализации данного способа
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к аэрогидродинамическим устройствам для определения вязкости и поверхностного натяжения жидкостей, и может найти применение при контроле состава и свойств жидкостей
Изобретение относится к области измерений физико- химических свойств жидкостей и расплавов и может быть использовано для оценки степени гидрофильности твердых поверхностей различными жидкими средами
Способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей методом прямого взвешивания // 2154265
Изобретение относится к области исследований поверхностных явлений и предназначено для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пневматическим устройствам для измерения поверхностного натяжения жидкостей, и может найти применение в таких отраслях промышленности, как химическая, лакокрасочная и пищевая промышленность
Изобретение относится к области исследования материалов, а именно к устройствам для испытания смазочных масел
Изобретение относится к физической химии
Изобретение относится к области физики поверхностей
Способ определения профиля мениска жидкости // 2108563
Изобретение относится к оптической контрольно-измерительной технике и может быть использовано для физико-химического анализа жидкостей и поверхности твердых тел, в частности для определения смачивающей способности жидкости, изучения процессов растекания и испарения жидкостей, для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей
Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться в самых разных областях науки и техники для определения некоторых физико-механических характеристик поверхностного слоя жидкостей - скорости движения, коэффициента поверхностного натяжения, вязкости
Способ измерения поверхностного натяжения // 2205380
Изобретение относится к области измерительной техники, в частности, к бесконтактным аэрогидродинамическим способам и устройствам контроля поверхностного натяжения жидких веществ и может найти применение в различных отраслях промышленности
Способ определения межфазного натяжения // 2210758
Изобретение относится к методам физико-химического анализа, в частности к определению межфазного натяжения в гетерогенных системах жидкость-жидкость
Изобретение относится к области исследования свойств пористых материалов, в частности к определению параметра смачиваемости поверхности порового пространства пористых материалов, и может быть использовано в различных областях промышленности для контроля смачиваемости твердой поверхности природных и техногенных пористых сред (породы-коллекторы, мембраны, катализаторы, порошковые материалы и т.п.), в том числе в нефтяной промышленности при подсчете запасов нефти и газа, проектировании технологических схем разработки нефтяных месторождений
Устройство для электрокапиллярных измерений // 2225607
Изобретение относится к физике и химии поверхностных явлений и может быть использовано для изучения элементарных взаимодействий в двойном электрическом слое
Изобретение относится к области аналитической техники, а именно к способам и средствам измерений поверхностного натяжения жидких сред
Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение в различных отраслях промышленности, например в химической, лакокрасочной и пищевой