RU169523U1 - MICROVISCOSIMETER - Google Patents

MICROVISCOSIMETER Download PDF

Info

Publication number
RU169523U1
RU169523U1 RU2016146241U RU2016146241U RU169523U1 RU 169523 U1 RU169523 U1 RU 169523U1 RU 2016146241 U RU2016146241 U RU 2016146241U RU 2016146241 U RU2016146241 U RU 2016146241U RU 169523 U1 RU169523 U1 RU 169523U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
viscosity
cylinder
cover
housing
battery
Prior art date
Application number
RU2016146241U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Кирилл Сергеевич Шахматов
Елена Владимировна Громакина
Денис Викторович Доня
Александр Алексеевич Порохов
Сергей Михайлович Шахматов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кирилл Сергеевич Шахматов
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Кирилл Сергеевич Шахматов filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации
Priority to RU2016146241U priority Critical patent/RU169523U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU169523U1 publication Critical patent/RU169523U1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N11/00Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties
    • G01N11/10Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by moving a body within the material
    • G01N11/14Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by moving a body within the material by using rotary bodies, e.g. vane

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Sealing Battery Cases Or Jackets (AREA)

Abstract

Полезная модель предназначена для измерения вязкости веществ в минимальных объемах. Может быть использована в медицине, например в офтальмологии при определении вязкости слезной жидкости. Микровискозиметр включает корпус, имеющий днище и герметичную крышку, элемент питания, встроенный в крышку, цилиндр, закрепленный с возможностью вращения от элемента питания, электронный блок управления, датчик оборотов, порт для соединения с компьютером и измерительными приборами. Дополнительно установлены кнопки выбора скорости вращения, днище корпуса имеет в центре выемку диаметром 10 мм для исследуемого материала, герметичная крышка снабжена резиновой прокладкой по периметру и замковыми механизмами. Техническим результатом является возможность исследования жидкостей различной степени вязкости в малых объемах от 1 мл до 3 мл. 1 ил.The utility model is designed to measure the viscosity of substances in minimal volumes. It can be used in medicine, for example, in ophthalmology, when determining the viscosity of a tear fluid. The micro viscometer includes a housing having a bottom and a sealed cover, a battery built into the cover, a cylinder mounted rotatably from the battery, an electronic control unit, a speed sensor, a port for connecting to a computer and measuring instruments. Additionally, buttons for selecting the rotation speed are installed, the bottom of the case has a recess in the center with a diameter of 10 mm for the material under study, the sealed cover is equipped with a rubber gasket around the perimeter and locking mechanisms. The technical result is the ability to study liquids of various viscosity in small volumes from 1 ml to 3 ml. 1 ill.

Description

Полезная модель предназначена для измерения вязкости веществ в минимальных объемах. Может быть использована в медицине, например в офтальмологии при определении вязкости слезной жидкости.The utility model is designed to measure the viscosity of substances in minimal volumes. It can be used in medicine, for example, in ophthalmology, when determining the viscosity of a tear fluid.

В настоящее время известен достаточно широкий спектр вискозиметров, например ротационных, механических и т.д. Актуальным является вопрос исследования вязкости жидкости, забор которой осуществляется в малых объемах. Это, например, слеза, слюна, стекловидное тело и другие биожидкости.Currently, a fairly wide range of viscometers is known, for example, rotational, mechanical, etc. An urgent issue is the study of the viscosity of a liquid, the sampling of which is carried out in small volumes. This, for example, a tear, saliva, vitreous body and other biofluids.

Известен ротационный вискозиметр (патент №2196318, класс МПК G01N 11/14, заявка №2000133072, дата приоритета 29.12.2000, дата публикации 10.01.2003). Ротационный вискозиметр имеет центральную втулку, наружный измерительный цилиндр, закрепленный на ней, и внутренний измерительный цилиндр, установленный на измерительном валике, помещенном на подшипниках в центральной втулке, подвижный диск с подшипником, силоизмеритель, состоящий из двух цилиндрических пружин различной жесткости, датчик угла поворота, электропривод, электронную схему индикации момента сопротивления на внутреннем цилиндре, на центральной втулке на двух шарикоподшипниках установлена шестерня.A known rotational viscometer (patent No. 2196318, IPC class G01N 11/14, application No. 2000133072, priority date 12/29/2000, publication date 10/01/2003). A rotational viscometer has a central sleeve, an external measuring cylinder mounted on it, and an internal measuring cylinder mounted on a measuring roller placed on bearings in the central sleeve, a movable disk with a bearing, a force meter consisting of two coil springs of different stiffness, a rotation angle sensor, electric drive, electronic circuit for indicating the moment of resistance on the inner cylinder, a gear is installed on the central sleeve on two ball bearings.

Недостатком известного технического решения является возможность измерения вязкости веществ в больших объемах, сложность конструкции.A disadvantage of the known technical solution is the ability to measure the viscosity of substances in large volumes, the complexity of the design.

Известен ротационный вискозиметр (патент №164550, заявка №2016106880, класс МПК G01N 11/14, дата приоритета 25.02.2016, дата публикации 10.09.2016). Вискозиметр содержит коаксиально установленные цилиндры с возможностью вращения от привода, связанные со средствами измерения, и емкость для испытуемой жидкости, корпус установлен на стойке с плитой в основании с возможностью вертикального перемещения и фиксации, в корпусе на его основании установлен электродвигатель с цифровым управлением скорости вращения, а с нижней стороны к основанию корпуса присоединен посредством замкового захвата неподвижный наружный цилиндр, внутри которого расположен измерительный цилиндр с вертикальными насечками и валом, соединенным через муфту с валом электродвигателя, при этом емкость для испытуемой жидкости, в которую помещены цилиндры, установлена на основании стойки, измерительная система дополнительно содержит ваттметр, включенный в электрическую цепь питания электродвигателя для регистрации потребляемой мощности на преодоление сопротивления жидкости вращению измерительного цилиндра, датчик температуры испытуемой жидкости, причем выход ваттметра и датчик температуры электрически связаны с установленной в корпусе платой управления с программным обеспечением, осуществляющей управление оборотами электродвигателя, сбор данных с ваттметра, датчика температуры и встроенного в электродвигатель датчика оборотов, преобразование этих данных с помощью программного обеспечения в крутящий момент, скорость сдвига, вязкость, динамическое и статическое напряжение сдвига и вывод результатов измерений на дисплей, установленный на корпусе и связанный с платой управления, при этом на корпусе также расположен связанный с платой управления кнопочный блок управления, включающий кнопку для включения / выключения электродвигателя, кнопку выбора скорости вращения измерительного цилиндра, кнопку вывода результатов измерений на принтер, для подключения которого в нижней части корпуса расположен двойной порт, с возможностью подключения через него персонального компьютера для внешнего управления вискозиметром.A known rotational viscometer (patent No. 164550, application No. 2016106880, IPC class G01N 11/14, priority date 02.25.2016, publication date 09/10/2016). The viscometer contains coaxially mounted cylinders with the possibility of rotation from the drive, connected with measuring instruments, and a container for the test liquid, the housing is mounted on a rack with a plate in the base with the possibility of vertical movement and fixing, in the housing on its base there is an electric motor with digital rotation speed control, and from the bottom side to the base of the body is attached by means of a locking gripper a stationary outer cylinder, inside of which there is a measuring cylinder with a vertical notches and a shaft connected through a coupling to the motor shaft, while the container for the test fluid in which the cylinders are placed is mounted on the base of the rack, the measuring system further comprises a wattmeter included in the electric motor power circuit to record the power consumption to overcome the resistance of the fluid to the measurement’s rotation cylinder, temperature sensor of the test liquid, and the output of the wattmeter and the temperature sensor are electrically connected to the board installed in the housing boards with software that controls the speed of the electric motor, collects data from a power meter, temperature sensor and a speed sensor built into the electric motor, converts this data using software into torque, shear rate, viscosity, dynamic and static shear stress and displays measurement results on a display mounted on the housing and connected to the control board, while the housing also has a button control unit associated with the control board, including yuchayuschy button to turn on / off the motor, selection button, display button measurement results of the measuring cylinder rotation speed to the printer, for connecting the bottom of which housing is located a dual port, to be connected through a PC to an external control viscometer.

Недостатком известного технического решения является то, что нет возможности измерения веществ в малых объемах.A disadvantage of the known technical solution is that it is not possible to measure substances in small volumes.

Техническим результатом является возможность исследования жидкостей различной степени вязкости в малых объемах от 1 мл до 3 мл.The technical result is the ability to study liquids of various viscosity in small volumes from 1 ml to 3 ml.

Предлагается микровискозиметр, включающий корпус, имеющий днище и герметичную крышку, элемент питания, встроенный в крышку, цилиндр, закрепленный с возможностью вращения от элемента питания, электронный блок управления, датчик оборотов, порт для соединения с компьютером и измерительными приборами.A micro viscometer is proposed, including a housing having a bottom and a sealed cover, a battery built into the cover, a cylinder mounted rotatably from the battery, an electronic control unit, a speed sensor, a port for connecting to a computer and measuring instruments.

Отличием является то, что дополнительно установлены кнопки выбора скрости вращения, днище корпуса имеет в центре выемку диаметром 10 мм для исследуемого материала, совмещенную по оси с цилиндром, между стенкой цилиндра и внутренней стенкой выемки имеется зазор менее 1 мм, а герметичная крышка снабжена резиновой прокладкой по периметру и замковыми механизмами.The difference is that the buttons for selecting the speed of rotation are additionally installed, the bottom of the case has a recess in the center of 10 mm in diameter for the test material, aligned along the axis with the cylinder, there is a gap of less than 1 mm between the cylinder wall and the inner wall of the recess, and the sealed cover is equipped with a rubber gasket along the perimeter and locking mechanisms.

Сущность микровискозиметра показана на чертеже, где представлена схема прибора.The essence of the microviscometer is shown in the drawing, which shows a diagram of the device.

Корпус прибора показан 1, днище корпуса с выемкой показано 2, при этом диаметр выемки обозначен D. Цилиндр, закрепленный с возможностью вращения 3, закреплен на валу 4 и работает от элемента питания 6, встроенного в крышку корпуса 5. Крышка 5 корпуса 1 загерметизирована резиновой прокладкой (не показано). Порт для соединения с компьютером и измерительными приборами обозначен 7. Электронный блок управления показан 8, кнопки выбора скорости вращения показаны 9.The housing of the device is shown 1, the bottom of the housing with a recess is shown 2, while the diameter of the groove is marked D. A cylinder rotatably mounted 3 is mounted on the shaft 4 and is powered by a battery 6 built into the housing cover 5. The cover 5 of the housing 1 is sealed with rubber gasket (not shown). The port for connecting to a computer and measuring instruments is designated 7. The electronic control unit is shown 8, the speed selection buttons are shown 9.

Микровискозиметр работает следующим образом. В условиях лаборатории производится забор биоматериала, например забор пипеткой слезы человека. Биоматериал помещают в выемку днища прибора 2 диаметром 10 мм, затем опускают крышку 5, плотно прижимая биоматериал цилиндром, закрепленным с возможностью вращения 3. Резиновая прокладка плотно герметизирует крышку 5, замковые механизмы на крышке (не показаны) защелкивают. В качестве замковых механизмов возможно использование любых защелок, фиксирующих положение крышки. Признаки «резиновая прокладка» и «замковый механизм» позволяют обеспечить надежность выполнения измерений прибором, исключить сбои, что очень важно при измерении биоматериалов в малых объемах.Microviscometer works as follows. In the laboratory, biomaterial is taken, for example, a person’s tear is taken with a pipette. The biomaterial is placed in the recess of the bottom of the device 2 with a diameter of 10 mm, then the lid 5 is lowered, pressing the biomaterial tightly with a cylinder fixed with rotation 3. The rubber gasket tightly seals the lid 5, the locking mechanisms on the lid (not shown) are latched. As locking mechanisms, you can use any latches that fix the position of the cover. The signs of “rubber gasket” and “locking mechanism” make it possible to ensure the reliability of measurements by the device, to eliminate malfunctions, which is very important when measuring biomaterials in small volumes.

Электронный блок управления 8 представляет собой электронную плату, содержащую команды управления работой прибора. Электронный блок управления 8 связан с элементом питания 6, кнопками выбора скорости вращения 9, валом вращения 4 и через порт 7 с компьютером либо с измерительной аппаратурой.The electronic control unit 8 is an electronic board containing commands to control the operation of the device. The electronic control unit 8 is connected to the battery 6, the buttons for selecting the speed of rotation 9, the shaft of rotation 4 and through port 7 with a computer or with measuring equipment.

При подключении прибора приводится в движение вал вращения 4 с закрепленным на нем цилиндром 3. Электронным блоком управления 8 фиксируются показания датчика оборотов (не показан) с преобразованием этих данных в величину крутящего момента, возникающего при вращении цилиндра с радиусом Rв:When the device is connected, the rotation shaft 4 is driven with the cylinder 3 fixed on it. The electronic control unit 8 records the readings of the speed sensor (not shown) with the conversion of this data into the amount of torque that occurs when the cylinder rotates with a radius R in :

Figure 00000001
где θ - напряжение сдвига, Па.
Figure 00000001
where θ is the shear stress, Pa.

Данные передаются на компьютер для дальнейшего расчета показателей скорости сдвига, вязкости и т.д.Data is transferred to a computer for further calculation of shear rate, viscosity, etc.

Признаки предлагаемой полезной модели являются существенными. Корпус 1 с герметичной крышкой 5, наличие замковых механизмов (защелок) позволяют обеспечить герметичность и стабильность работы прибора, что является важным условияем при проведении исследований на биоматериалах в малых объемах. Наличие днища 2 с расположенной в центре выемкой диаметром 10 мм позволяет провести исследования на биоматериалах, забор которых возможен только в очень малых объемах, например 1 мл, 2 мл, 3 мл. Наличие минимального (менее 1 мм) зазора повышает эффективность использования прибора. Вещество во время работы прибора не размазывается, не разлетается. Элемент питания 6 подключает и отключает прибор. Электронный блок управления 8, кнопки 9 позволяют регулировать и задавать скрости вращения, обрабатывать полученные данные и передавать их значения на компьютер и измерительную аппаратуру для дальнейших вычислений. Признаки полезной модели находятся в причинно-следственной связи с заявленным техничесим результатом и являются существенными.The features of the proposed utility model are significant. Housing 1 with a sealed cover 5, the presence of locking mechanisms (latches) make it possible to ensure the tightness and stability of the device, which is an important condition when conducting research on biomaterials in small volumes. The presence of a bottom 2 with a recess located in the center with a diameter of 10 mm allows research on biomaterials, the collection of which is possible only in very small volumes, for example 1 ml, 2 ml, 3 ml. The presence of a minimum (less than 1 mm) gap increases the efficiency of use of the device. The substance during operation of the device does not smear, does not fly apart. Battery 6 connects and disconnects the device. The electronic control unit 8, buttons 9 allow you to adjust and set the speed of rotation, process the received data and transfer their values to a computer and measuring equipment for further calculations. The features of the utility model are in a causal relationship with the claimed technical result and are significant.

Claims (1)

Микровискозиметр, включающий корпус, имеющий днище и герметичную крышку, элемент питания, встроенный в крышку, цилиндр, закрепленный с возможностью вращения от элемента питания, электронный блок управления, датчик оборотов, порт для соединения с компьютером и измерительными приборами, отличающийся тем, что дополнительно установлены кнопки выбора скорости вращения, днище корпуса имеет в центре выемку диаметром 10 мм для исследуемого материала, совмещенную по оси с цилиндром, между стенкой цилиндра и внутренней стенкой выемки имеется зазор менее 1 мм, а герметичная крышка снабжена резиновой прокладкой по периметру и замковыми механизмами.A micro viscometer including a housing having a bottom and a sealed cover, a battery built into the cover, a cylinder rotatably mounted from the battery, an electronic control unit, a speed sensor, a port for connecting to a computer and measuring instruments, characterized in that it is additionally installed buttons for selecting the rotation speed, the bottom of the body has a recess in the center with a diameter of 10 mm for the test material, aligned along the axis with the cylinder, there is a gap between the cylinder wall and the internal wall of the recess p less than 1 mm, and the sealed cover is equipped with a rubber gasket along the perimeter and locking mechanisms.
RU2016146241U 2016-11-24 2016-11-24 MICROVISCOSIMETER RU169523U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146241U RU169523U1 (en) 2016-11-24 2016-11-24 MICROVISCOSIMETER

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146241U RU169523U1 (en) 2016-11-24 2016-11-24 MICROVISCOSIMETER

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU169523U1 true RU169523U1 (en) 2017-03-22

Family

ID=58449916

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016146241U RU169523U1 (en) 2016-11-24 2016-11-24 MICROVISCOSIMETER

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU169523U1 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU960581A1 (en) * 1981-03-11 1982-09-23 Красноярский Политехнический Институт Rotary viscometer
RU2038578C1 (en) * 1992-07-21 1995-06-27 Владимир Анатольевич Гончаров Micro-viscosimeter
KR101265236B1 (en) * 2011-07-07 2013-05-16 한국생산기술연구원 Micro Viscometer Using An Attenuation Of Acoustic Waves And Manufacturing Method Therefor
RU164550U1 (en) * 2016-02-25 2016-09-10 Алексей Васильевич Лысянников ROTARY VISCOSIMETER

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU960581A1 (en) * 1981-03-11 1982-09-23 Красноярский Политехнический Институт Rotary viscometer
RU2038578C1 (en) * 1992-07-21 1995-06-27 Владимир Анатольевич Гончаров Micro-viscosimeter
KR101265236B1 (en) * 2011-07-07 2013-05-16 한국생산기술연구원 Micro Viscometer Using An Attenuation Of Acoustic Waves And Manufacturing Method Therefor
RU164550U1 (en) * 2016-02-25 2016-09-10 Алексей Васильевич Лысянников ROTARY VISCOSIMETER

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103149125B (en) Whole blood and plasma viscosity and blood sedimentation and hematocrit one-machine determination method and equipment
CN2783315Y (en) Digital display rotary viscometer
CN202083610U (en) Portable type rotary viscometer
CN106137223A (en) Single step fully integrated bodily fluid sampling analyser
RU169523U1 (en) MICROVISCOSIMETER
RU164550U1 (en) ROTARY VISCOSIMETER
RU169577U1 (en) ROTARY MICROVISCOSIMETER
RU169522U1 (en) VISCOSIMETER FOR STUDYING SMALL VOLUMES OF SUBSTANCES
CN201141824Y (en) Turbidimeter for testing bacterium liquid turbidity
CN102667468A (en) Liquid characteristic analyzing apparatus
CN214067179U (en) Vacuum blood collection tube direct puncture type full-automatic thrombelastogram instrument
EP3479116A1 (en) Mobile hand-held device with reusable biosensor cartridge
CN206657026U (en) Biochemical instruments sample adding device
CN203178192U (en) Dual-disc excrement analysis instrument
CN212680862U (en) Stirring equipment capable of measuring temperature
CN109932279B (en) Device and method for measuring liquid density by using volume strain
CN208187779U (en) A kind of clinical laboratory's microscale sampler
CN209690145U (en) A kind of rotary oscillating type stiction and confficient of static friction mechanism for testing
CN203037549U (en) One-machine determination equipment of whole blood and plasma viscosity and blood sedimentation and hematocrit
CN109142657B (en) Detection analyzer
EP3591394B1 (en) Detection analyzer
CN110779888A (en) Magnetic bead magnetic content detection method
RU221695U1 (en) ELECTRONIC ROTARY VISCOMETER FOR DYNAMIC VISCOSITY MEASUREMENT
CN218297927U (en) Pressure type liquid viscometer
CN209296613U (en) Portable instrument for analyzing water content

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181125