CN204461942U - 液体流动时间测量装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型实施例提供一种液体流动时间测量装置,该液体流动时间测量装置包括:液体流动管、第一光发射器、第一光接收器、第二光发射器、第二光接收器、信号接收单元和计时单元。本实用新型提供的液体流动时间测量装置,在液体流经液体流动管的第一水平位置和第二水平位置时,设置在其两侧的第一光发射器和第二光发射器发射的光被阻挡,第一光接收器和第二光接收器会由于接收不到发射的光线而产生第一感应信号和第二感应信号,并将第一感应信号和第二感应信号发送给信号接收单元,并由信号接收单元实时传输给计时单元,计时单元计算接收第一感应信号和接收第二感应信号的时间差,来获取液体流动时间,解决液体流动时间测量不准确的问题。
Description
技术领域
本实用新型实施例涉及试验仪器技术,尤其涉及一种液体流动时间测量装置。
背景技术
毛细管粘度计是用于测定液体粘滞性及高聚物分子量的重要仪器,其测量范围可达数万厘沲(mm2/S),现已广泛应用于石油工业,化学工业,及其它工业和科学研究中。毛细管粘度计使用时需要测量液体流经粘度管的计时起点刻度线与计时终点刻度线之间的时间,进而通过公式计算确定液体的粘度。
现有技术中,在石油领域使用毛细管粘度计时,将其垂直固定在恒温槽的工作介质中,人工将需要测定粘度的液体注入至毛细管粘度计的粘度管中,用洗耳球控制住液体不流动,开始观察液面初始位置并准备好秒表,当放开洗耳球使液体流动时,用肉眼观察液面通过计时起点刻度线时开始用秒表计时,到液面流经计时终点刻度线时计时终止,来获取液体流经粘度管的计时起点刻度线与计时终点刻度线之间的时间。
但是,采用现有技术的测量方法,一是存在读数误差,二是测量人员人工操作秒表计时,存在操作误差,导致液体流动时间测量不准确的问题。
实用新型内容
本实用新型实施例提供一种液体流动时间测量装置,以解决液体流动时间测量误差大的问题。
本实用新型实施例提供一种液体流动时间测量装置,包括:液体流动管、第一光发射器、第一光接收器、第二光发射器、第二光接收器、信号接收单元和计时单元;
第一光接收器、第二光接收器与信号接收单元连接;
第一光发射器和第一光接收器设置在液体流动管的第一水平位置两侧,第二光发射器和第二光接收器设置在液体流动管的第二水平位置两侧;
第一光接收器,用于接收第一光发射器发射的光线,并在接收不到第一光发射器发射的光线时生成第一感应信号,并将第一感应信号发送给信号接收单元;
第二光接收器,用于接收第二光发射器发射的光线,并在接收不到第二光发射器发射的光线时生成第二感应信号,并将第二感应信号发送给信号接收单元;
信号接收单元,与计时单元连接,用于将第一感应信号和第二感应信号实时传输给计时单元;
计时单元,用于计算接收第一感应信号和接收第二感应信号的时间差。
如上所述,第一水平位置和第二水平位置之间间隔预设距离。
如上所述,间隔预设距离大于5厘米且小于30厘米。
如上所述,第一光发射器和第二光发射器均为红外发射二极管,第一光接收器和第二光接收器均为红外接收二极管。
如上所述,第一光发射器和第二光发射器均为激光发射器,第一光接收器和第二光接收器均为激光接收器。
进一步地,液体流动时间测量装置还包括:安装座,液体流动管固定安装在所述安装座上。
进一步地,液体流动时间测量装置还包括:第一安装架和第二安装架;
如上所述,安装座上设有安装轨道,第一安装架和第二安装架滑动安装在安装轨道上;
如上所述,第一光发射器和第一光接收器固定安装在第一安装架上,第二光发射器和第二光接收器固定安装在第二安装架上。
如上所述,第一安装架安装在第一水平位置对应的位置,第二安装架安装在所述第二水平位置对应的位置。
如上所述,安装轨道为直线型轨道。
本实用新型提供的液体流动时间测量装置,在液体流经液体流动管的第一水平位置和第二水平位置时,设置在其两侧的第一光发射器和第二光发射器发射的光被阻挡,第一光接收器和第二光接收器会由于接收不到发射的光 线而产生第一感应信号和第二感应信号,并将第一感应信号和第二感应信号发送给信号接收单元,并由信号接收单元实时传输给计时单元,计时单元计算接收第一感应信号和接收第二感应信号的时间差,来获取液体流动时间,解决液体流动时间测量不准确的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本实用新型液体流动时间测量装置实施例一的结构示意图;
图2为本实用新型液体流动时间测量装置实施例二的结构示意图。
附图标记说明:
11:液体流动管;
12:第一光发射器;
13:第一光接收器;
14:第二光发射器;
15:第二光接收器;
16:信号接收单元;
17:计时单元;
20:安装座;
21:第一安装架;
22:第二安装架;
23:安装轨道;
L1:第一水平位置;
L2:第二水平位置。
具体实施方式
为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
图1为本实用新型液体流动时间测量装置实施例一的结构示意图,如图1所示,本实施例的装置可以包括:液体流动管11、第一光发射器12、第一光接收器13、第二光发射器14、第二光接收器15、信号接收单元16和计时单元17;
第一光接收器13、第二光接收器15与信号接收单元16连接;
第一光发射器12和第一光接收器13设置在液体流动管11的第一水平位置L1两侧,第二光发射器14和第二光接收器15设置在液体流动管11的第二水平位置L2两侧;
第一光接收器13,用于接收第一光发射器12发射的光线,并在接收不到第一光发射器12发射的光线时生成第一感应信号,并将第一感应信号发送给信号接收单元16;
第二光接收器15,用于接收第二光发射器14发射的光线,并在接收不到第二光发射器14发射的光线时生成第二感应信号,并将第二感应信号发送给信号接收单元16;
信号接收单元16,与计时单元17连接,用于将第一感应信号和第二感应信号实时传输给计时单元17;
计时单元17,用于计算接收第一感应信号和接收第二感应信号的时间差。
具体的,本发明实施例液体流动时间测量装置测量某种液体流动时间的过程如下:
首先,液体流经第一水平位置L1时,会遮挡设置在第一水平位置L1一侧的第一光发射器12发出的光线,此时设置在第一水平位置L1另一侧的第一光接收器13会由于接收不到第一光发射器12发射的光线而产生第一感应信号,并将第一感应信号发送给信号接收单元16,随后,当液体流经第二水平位置L2时,会遮挡设置在第二水平位置L2一侧的第二光发射器14发出的光线,此时设置在第二水平位置L2另一侧的第一光接收器15会由于接收不到第二光发射器14发射的光线而产生第二感应信号,并将第二感应信号发送给信号接收单元16,信号接收单元16实时将接收到的第一感应信号和第 二感应信号传输给计时单元17,最后,由计时单元17计算接收第一感应信号和接收第二感应信号的时间差。
计时单元17可以将计算获得的时间差通过液体流动时间测量装置的显示屏实时显示出来。
本实施例中,液体流动时间测量装置通过液体先后流经的第一水平位置和第二水平位置时,设置在两侧的第一光发射器和第二光发射器发射的光被阻挡,触发第一光接收器和第二光接收器会由于接收不到第一光发射器和第二光发射器发射的光线而产生第一感应信号和第二感应信号,并将第一感应信号和第二感应信号发送给信号接收单元,并由信号接收单元实时传输给计时单元,通过计时单元计算接收第一感应信号和接收第二感应信号的时间差,解决液体流动时间测量不准确的问题。
进一步地,第一水平位置L1和第二水平位置来之间间隔预设距离。
优选的,上述预设距离大于5厘米且小于30厘米,但并不以此为限。
一实施例中,第一光发射器12和第二光发射器14可以均为红外发射二极管,相应地,第一光接收器13和第二光接收器15均为红外接收二极管,但并不以此为限。
另一实施例中,第一光发射器12和第二光发射器14均为激光发射器,相应地,第一光接收器13和第二光接收器15均为激光接收器,但并不以此为限。
图2为本实用新型液体流动时间测量装置实施例二的结构示意图,如图2所示,本实施例的装置还可以包括:安装座20;液体流动管11固定安装在安装座20上。
具体的,安装座可以为条状。如图2所示,可以在安装座20上下两侧板上设有相对的通孔,将液体流动管11沿竖直方向插入通孔,并进行固定,但并不以此为限。
进一步地,液体流动时间测量装置还可以包括:第一安装架21和第二安装架22;
进一步地,安装座20上设有安装轨道23,第一安装架21和第二安装22架滑动安装在安装轨道23上,具体的,安装座20可以设置一条或多条安装轨道23,如果安装轨道23为多条,不同安装轨道23之间应平行设置, 如图2所示,安装座20上设有两条安装轨道23,分别设置在安装座20的两个相对的侧面上,但并不以此为限。
第一光发射器12和第一光接收器13固定安装在第一安装架21上。
第二光发射器14和第二光接收器15固定安装在第二安装架22上。
具体的,第一安装架21安装在第一水平位置L1对应的位置,进一步地,第一安装架21相对的两侧可以设有抓手,该抓手可以分别安装在安装轨道23上,使得第一安装架21固定在安装座20上,并且可以沿安装轨道23进行上下滑动。
具体的,第二安装架22安装在第二水平位置L2对应的位置,进一步地,第二安装架22相对的两侧可以设有抓手,该抓手可以分别安装在安装轨道23上,使得第二安装架22固定在安装座20上,并且可以沿安装轨道23进行上下滑动。
具体的,安装轨道23为直线型轨道,但并不以此为限。
具体的,本发明实施例二液体流动时间测量装置测量某种液体流动时间的过程如下:
首先,可以根据需要测量液体流动时间的实际情况,调节安装座20安装轨道上的第一安装架21和第二安装架22之间的距离,以使第一安装架安装在第一水平位置L1对应的位置,第二安装架22安装在第二水平位置L2对应的位置,当液体流经第一水平位置L1时,会遮挡设置在第一水平位置L1一侧的第一光发射器12发出的光线,此时设置在第一水平位置L1另一侧的第一光接收器13会由于接收不到第一光发射器12发射的光线而产生第一感应信号,并将第一感应信号发送给信号接收单元16,接下来,当液体流经第二水平位置L2时,会遮挡设置在第二水平位置L2一侧的第二光发射器14发出的光线,此时设置在第二水平位置L2另一侧的第一光接收器15会由于接收不到第二光发射器14发射的光线而产生第二感应信号,并将第二感应信号发送给信号接收单元16,信号接收单元16实时将接收到的第一感应信号和第二感应信号传输给计时单元17,最后,由计时单元17计算接收第一感应信号和接收第二感应信号的时间差,并通过显示屏实时显示结果。
本实施例液体流动时间测量装置,设置有安装座和安装轨道,在安装 轨道上设置有可以进行调节的两个安装架,第一安装架和第二安装架分别安装在第一水平位置和第二水平位置对应的位置,当液体流经的第一水平位置和第二水平位置时,设置在两侧的第一光发射器和第二光发射器发射的光被阻挡,第一光接收器和第二光接收器会会由于接收不到第一光发射器和第二光发射器发射的光线而产生第一感应信号和第二感应信号,并将第一感应信号和第二感应信号发送给信号接收单元,并由信号接收单元实时传输给计时单元,通过计时单元计算接收第一感应信号和接收第二感应信号的时间差,从而实现测量液体流动的时间更加准确。
同时,对于同一液体,可以调节第一水平位置和第二水平位置之间的距离多次进行测量,且设定第一水平位置和第二水平位置之间的距离避免距离太近,防止距离太近而导致测量误差大的问题。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。
Claims (9)
1.一种液体流动时间测量装置,其特征在于,包括:液体流动管、第一光发射器、第一光接收器、第二光发射器、第二光接收器、信号接收单元和计时单元;
所述第一光接收器、所述第二光接收器与所述信号接收单元连接;
所述第一光发射器和所述第一光接收器设置在所述液体流动管的第一水平位置两侧,所述第二光发射器和所述第二光接收器设置在所述液体流动管的第二水平位置两侧;
所述第一光接收器,用于接收所述第一光发射器发射的光线,并在接收不到所述第一光发射器发射的光线时生成第一感应信号,并将所述第一感应信号发送给所述信号接收单元;
所述第二光接收器,用于接收所述第二光发射器发射的光线,并在接收不到所述第二光发射器发射的光线时生成第二感应信号,并将所述第二感应信号发送给所述信号接收单元;
所述信号接收单元,与所述计时单元连接,用于将所述第一感应信号和所述第二感应信号实时传输给所述计时单元;
所述计时单元,用于计算接收所述第一感应信号和接收所述第二感应信号的时间差。
2.根据权利要求1所述的液体流动时间测量装置,其特征在于,所述第一水平位置和所述第二水平位置之间间隔预设距离。
3.根据权利要求2所述的液体流动时间测量装置,其特征在于,所述预设间隔距离大于5厘米且小于30厘米。
4.根据权利要求1所述的液体流动时间测量装置,其特征在于,所述第一光发射器和第二光发射器均为红外发射二极管,所述第一光接收器和所述第二光接收器均为红外接收二极管。
5.根据权利要求1所述的液体流动时间测量装置,其特征在于,所述第一光发射器和第二光发射器均为激光发射器,所述第一光接收器和所述第二光接收器均为激光接收器。
6.根据权利要求1-5任一项所述的液体流动时间测量装置,其特征在于,还包括:安装座;
所述液体流动管固定安装在所述安装座上。
7.根据权利要求6所述的液体流动时间测量装置,其特征在于,还包括:第一安装架和第二安装架;
所述安装座上设有安装轨道,所述第一安装架和所述第二安装架滑动安装在所述安装轨道上;
所述第一光发射器和所述第一光接收器固定安装在所述第一安装架上;
所述第二光发射器和所述第二光接收器固定安装在所述第二安装架上。
8.根据权利要求7所述的液体流动时间测量装置,其特征在于,所述第一安装架安装在所述第一水平位置对应的位置;
所述第二安装架安装在所述第二水平位置对应的位置。
9.根据权利要求8所述的液体流动时间测量装置,其特征在于,所述安装轨道为直线型轨道。
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