[go: up one dir, main page]

RU2313777C1 - Капиллярный вискозиметр - Google Patents

Капиллярный вискозиметр Download PDF

Info

Publication number
RU2313777C1
RU2313777C1 RU2006115763/28A RU2006115763A RU2313777C1 RU 2313777 C1 RU2313777 C1 RU 2313777C1 RU 2006115763/28 A RU2006115763/28 A RU 2006115763/28A RU 2006115763 A RU2006115763 A RU 2006115763A RU 2313777 C1 RU2313777 C1 RU 2313777C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capillary
cap
bushing
housing
case
Prior art date
Application number
RU2006115763/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Александрович Шахов (RU)
Сергей Александрович Шахов
Original Assignee
Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук filed Critical Институт Катализа Им. Г.К. Борескова Сибирского Отделения Российской Академии Наук
Priority to RU2006115763/28A priority Critical patent/RU2313777C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2313777C1 publication Critical patent/RU2313777C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике измерения реологических характеристик структурированных дисперсий и может быть использовано в лабораторной и заводской практике для проведения исследований и испытаний. Описан капиллярный вискозиметр для определения реологических характеристик дисперсных систем, который содержит выполненный в виде волновода с внутренней полостью корпус, втулку, ультразвуковой преобразователь и расположенный в узле смещения ультразвуковых колебаний сменный капилляр. Корпус установлен в поворотном устройстве и снабжен крышкой, в которой закреплен капилляр. Втулка выполнена полностью или частично из прозрачного материала для наблюдения за временем истечения струи суспензии через капилляр, снабжена заглушкой и расположена на крышке корпуса. Техническим результатом изобретения является повышение удобства и воспроизводимости измерения вязкостных свойств материалов при определении реологических характеристик структурированных дисперсий. 1 ил.

Description

Изобретение относится к технике измерения реологических характеристик структурированных дисперсий, путем измерения скорости истечения концентрированных растворов и дисперсных систем в вязкотекучем состоянии при воздействии на них физических полей, а именно ультразвукового поля, и может быть использовано в лабораторной и заводской практике для проведения исследований и испытаний.
Известен капиллярный вибровискозиметр, содержащий установленные на вибростенде корпус вискозиметра с крышкой, снабженный затвором-диафрагмой капилляр, а также приемную емкость. Данное устройство позволяет определять реологические характеристики в диапазоне частот 20-200 Гц, и не предназначено для определения реологические характеристики структурированных дисперсий при воздействии на них ультразвуком (частота свыше 16000 Гц) (Н.Б.Урьев. Высококонцентрированные дисперсные системы. - М.: Химия, 1980. - стр.113).
Наиболее близким к предлагаемому устройству является капиллярный вискозиметр (SU 1035473 A, G01N 11/04, 15.08.83), содержащий выполненный в виде волновода с внутренней полостью корпус, нагружающее устройство, а также расположенный в узле смещения ультразвуковых колебаний и изолированный от волновода капилляр. Однако данное устройство имеет ограниченное применение, поскольку вследствие отсутствия затвора не позволяет проводить определение реологических параметров на суспензиях, вытекающих через капилляр под собственным весом. Кроме того, воспроизводимость при проведении на одной пробе нескольких измерений на данном капиллярном вискозиметре не достаточна, вследствие потерь материала при подготовке к повторным измерениям.
Изобретение решает задачу расширения возможностей устройств капиллярного типа при измерении вязкостных свойств материалов в процессе воздействия ультразвуковых колебаний и непосредственно после ультразвуковой обработки.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном капиллярном вискозиметре, содержащем капилляр, втулку, ультразвуковой преобразователь и выполненный в виде волновода с внутренней полостью корпус, последний установлен в поворотном устройстве и снабжен крышкой, в которой закреплен капилляр, а втулка выполнена полностью или частично из прозрачного материала, снабжена заглушкой и расположена на крышке корпуса.
Техническим результатом изобретения является повышения удобства и воспроизводимости измерения вязкостных свойств материалов при определении реологических характеристик структурированных дисперсий, в том числе при воздействии на них ультразвуком.
Изобретение поясняется чертежом, где показана принципиальная схема.
Капиллярный вискозиметр состоит из корпуса 1, выполненного в виде ультразвукового волновода. Длина корпуса 1 рассчитывается из условия распространения в корпусе целого числа длин полуволн
Figure 00000002
. В корпусе-волноводе выполнена рабочая камера, в которую загружается исследуемый материал. В узловой плоскости колебаний, в данном случае в крышке 2, закрепленной на торце корпуса, размещен сменный капилляр 3. При необходимости крышка может быть изолирована от корпуса с помощью выполненной из звукопоглощающего материала прокладки (не показана). Корпус с помощью переходника 4 соединен с концентратором ультразвукового преобразователя 5 и установлен в поворотном устройстве 6, изолированном от корпуса с помощью выполненной из звукопоглощающего материала прокладки (не показана) и расположенном на стойке 7, установленной на основании 8. В конструкции поворотного устройства предусмотрена фиксация корпуса в вертикальной плоскости в двух противоположных положениях. Для термостатирования исследуемого материала на корпусе предусмотрена рубашка 9. Измерение температуры суспензии в корпусе осуществляют с помощью термопары (не показана). Втулка 10 с заглушкой 11 выполняет функцию приемной емкости и устанавливается с помощью байонетного затвора на крышке (см. чертеж).
Вискозиметр работает следующим образом.
Корпус 1 посредством переходника 4 соединен с ультразвуковым преобразователем 5 и установлен в поворотном устройстве. Внутреннюю полость закрывают крышкой 2 с размещенным в ней капилляром 3. Далее на крышке 2 устанавливают втулку 10, через которую во внутреннюю полость корпуса заливают дозированную порцию исследуемой суспензии. После чего закрывают заглушку 11. Далее, при необходимости, с помощью термостата (не показан) проводят термостатирование пробы. Затем включают ультразвуковой генератор (не показан) и ультразвуковые колебания от преобразователя 5 через корпус-волновод 1 передаются на суспензию. После обработки в течение требуемого времени, наблюдая за струей через прозрачную стенку втулки, производят определение времени истечения суспензии через капилляр в приемную емкость, для чего с помощью поворотного устройства корпус переворачивают на 180°. После измерения времени истечения прибор возвращают в исходное положение, и он готов для проведения повторных измерений.
Для трубчатого капилляра расчет вязкости (η) проводится по известной формуле Пуазейля:
Figure 00000003
где Q - объемный расход в единицу времени;
Q=V/t,
V - объем суспензии во внутренней полости;
t - время истечения.
(см. Практикум по технологии керамики и огнеупоров., под ред Д.Н.Полубояринова, М., 1972 г. стр.83).
Меняя мощность подводимых ультразвуковых колебаний и время воздействия ультразвука, с помощью предлагаемого капиллярного вискозиметра можно исследовать влияние этих параметров на изменение вязкостных характеристик суспензий, что позволяет снизить вероятность изготовления изделий с браком. Кроме того, использование предлагаемого капиллярного вискозиметра делает более удобным, оперативным и менее трудоемким выполнение повторных измерений, позволяя при этом не допускать потерь материала, что позитивно сказывается на воспроизводимости результатов измерений.

Claims (1)

  1. Капиллярный вискозиметр для определения реологических характеристик дисперсных систем, содержащий выполненный в виде волновода с внутренней полостью корпус, втулку, ультразвуковой преобразователь и расположенный в узле смещения ультразвуковых колебаний сменный капилляр, отличающийся тем, что корпус установлен в поворотном устройстве и снабжен крышкой, в которой закреплен капилляр, втулка выполнена полностью или частично из прозрачного материала для наблюдения за временем истечения струи суспензии через капилляр, снабжена заглушкой и расположена на крышке корпуса.
RU2006115763/28A 2006-05-06 2006-05-06 Капиллярный вискозиметр RU2313777C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006115763/28A RU2313777C1 (ru) 2006-05-06 2006-05-06 Капиллярный вискозиметр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006115763/28A RU2313777C1 (ru) 2006-05-06 2006-05-06 Капиллярный вискозиметр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2313777C1 true RU2313777C1 (ru) 2007-12-27

Family

ID=39019027

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006115763/28A RU2313777C1 (ru) 2006-05-06 2006-05-06 Капиллярный вискозиметр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2313777C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527131C1 (ru) * 2013-01-14 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского" (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) Капиллярный вискозиметр
CN110579426A (zh) * 2019-06-10 2019-12-17 上海市计量测试技术研究院 一种测量运动黏度装置及其使用方法
RU211681U1 (ru) * 2021-06-22 2022-06-17 Борис Саранович Лиджиев Капиллярная ячейка жидкостного вискозиметра

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU241794A1 (ru) * Б. М. Гершкович Капиллярный экспресс-вискозил1етр
SU1035473A1 (ru) * 1982-03-22 1983-08-15 Предприятие П/Я В-2190 Капилл рный вискозиметр
RU2256164C2 (ru) * 1999-11-12 2005-07-10 Реолоджикс, Инк. Вискозиметр с двумя восходящими трубками и одним капилляром (варианты) и способ измерения вязкости жидкостей (варианты)
FR2861176B1 (fr) * 2003-10-21 2006-01-20 Centre Nat Rech Scient Procede et dispositif de caracterisation d'un fluide

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU241794A1 (ru) * Б. М. Гершкович Капиллярный экспресс-вискозил1етр
SU1035473A1 (ru) * 1982-03-22 1983-08-15 Предприятие П/Я В-2190 Капилл рный вискозиметр
RU2256164C2 (ru) * 1999-11-12 2005-07-10 Реолоджикс, Инк. Вискозиметр с двумя восходящими трубками и одним капилляром (варианты) и способ измерения вязкости жидкостей (варианты)
FR2861176B1 (fr) * 2003-10-21 2006-01-20 Centre Nat Rech Scient Procede et dispositif de caracterisation d'un fluide

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527131C1 (ru) * 2013-01-14 2014-08-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского" (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) Капиллярный вискозиметр
CN110579426A (zh) * 2019-06-10 2019-12-17 上海市计量测试技术研究院 一种测量运动黏度装置及其使用方法
RU211681U1 (ru) * 2021-06-22 2022-06-17 Борис Саранович Лиджиев Капиллярная ячейка жидкостного вискозиметра

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2494388C2 (ru) Способ определения консистенции пищевого продукта и устройство для реализации способа
US6971262B1 (en) System and method for rheological characterization of granular materials
JP7244182B2 (ja) 流動降伏応力流体の特性の測定
AU2015268306B2 (en) Viscosity measuring method
RU2313777C1 (ru) Капиллярный вискозиметр
CN110174329A (zh) 一种润滑油检测仪
US8307711B2 (en) Apparatus for inspection of a fluid and method
Konigsberg et al. Online process rheometry using oscillatory squeeze flow
Barnes On-line or process viscometry–a review
US7942064B2 (en) Method and apparatus for measurement of mechanical characteristics of a cement sample
CN110146594A (zh) 一种连续测定水泥凝结硬化速率的装置及测定方法
RU2362152C9 (ru) Способ исследования процессов структуропреобразования в жидкостях
US7380442B2 (en) On-line rotational/oscillatory rheometrical device
EP1186880A1 (fr) Viscosimètre et procédé pour déterminer la viscosité de substances
JP6089148B2 (ja) オルソゴナルスーパーポジションレオメータ
JP2004012149A (ja) 液体物性測定装置
CN117848919A (zh) 一种水体泥沙含量在线监测装置的现场校准方法
RU2324919C1 (ru) Устройство для измерения вязкости материала
JP2016518613A5 (ru)
JP2012013693A (ja) 密度計の測定セルのuチューブを洗浄する方法
NL2035219B1 (en) Apparatus, system and methods for high-frequency extensional rheology
RU2779368C1 (ru) Устройство для измерения параметров гемостаза
RU188748U1 (ru) Вискозиметрический датчик для комплекса автоматизированной диагностики дизельных двигателей
EP2278326A1 (en) Method for measuring the cryoscopic point of milk and its by-products with thermistor device
CN223611731U (zh) 一种针对声波测井换能器的高温性能测试装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080507