PL49719B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL49719B1
PL49719B1 PL104425A PL10442564A PL49719B1 PL 49719 B1 PL49719 B1 PL 49719B1 PL 104425 A PL104425 A PL 104425A PL 10442564 A PL10442564 A PL 10442564A PL 49719 B1 PL49719 B1 PL 49719B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
liquid
vessel
viscosity
magnetic field
testing
Prior art date
Application number
PL104425A
Other languages
English (en)
Inventor
inz. Jerzy Kowalczyk dr
dr inz. TadeuszPompowski prof.
Original Assignee
Wlasciciel Patentu Politechnika Gdanska
Filing date
Publication date
Application filed by Wlasciciel Patentu Politechnika Gdanska filed Critical Wlasciciel Patentu Politechnika Gdanska
Publication of PL49719B1 publication Critical patent/PL49719B1/pl

Links

Description

Pierwszenstwo: Opublikowano: 7. X. 1965 49719 KI. 421, 7/02 MKP G 01 n UKD ti/CO Wspóltwórcy wynalazku: dr inz. Jerzy Kowalczyk, prof. dr inz. Tadeusz Pompowski Wlasciciel Patentu: Politechnika Gdanska (Katedra Analizy Technicz- nej i Towaroznawstwa), Gdansk (Polska) I^'BLIQTEK/ Sposób badania lepkosci cieczy oraz wiskozymetr do stosowania tego sposobu f^^PcS,llowe^J [fiht/af hi f '»*.Przedmiotem wynalazku jest sposób badania lepkosci cieczy przewodzacych prad elektryczny oraz wiskozymetr do stosowania tego sposobu.Znane metody badania lepkosci cieczy, opie¬ rajace sie na zasadzie turbidymetrycznej sa przy¬ datne w szczególnych przypadkach, np. do cha¬ rakterystyki cieczy nienewtonowskich. W dotych¬ czas stosowanych turbowiskozymetrach (Cutte'a, Brookfielda, Ferranti-Shirley'a, Roberts'a i in¬ nych) ruch obrotowy cieczy nadaja cylinder, kra¬ zek itp., poruszane silnikiem.{Sposób wedlug wynalazku rózni sie od znanych metod turbodymetrycznych rodzajem czynnika na¬ dajacego ruch obrotowy cieczy badanej i polega na wykorzystaniu zaleznosci miedzy predkoscia konwekcji elektromagnetycznej a lepkoscia ba¬ danego srodowiska. Czynnikiem nadajacym ruch obrotowy badanej cieczy sa sily pola magnetycz¬ nego i elektrycznego, znane z 'literatury jako wyrazenia magnetohydrodynamiki.Wedlug wynalazku ruch obrotowy cieczy prze¬ wodzacej prad wytwarza sie w naczyniu najko¬ rzystniej cylindrycznym, pAez które przechodza linie pola magnetycznego równolegle do osi na¬ czynia, a pole elektryczne posiada kierunek ra¬ dialny, prostopadly do pola magnetycznego.W tych warunkach ruch cieczy odbywa sie pod dzialaniem sil elektrodynamicznych i sil lepkosci, zgodnie z podstawowym równaniem magneto¬ hydrodynamiki, podanym przez Navier-Stokes'a i zawierajacym wyrazenia Maxwella dla pola elektromagnetycznego.O ile w urzadzeniu pole pradu, indukcja mag¬ netyczna i wysokosc slupa cieczy beda stale — wówczas predkosc ruchu obrotowego badanej cie¬ czy zalezec bedzie od jej lepkosci. Wspomniane zaleznosci dotycza zarówno zmiennych, jak i sta- 0 lych pól magnetycznych i elektrycznych z wy¬ jatkiem przypadków, w których przesuniecia fa¬ zowe obu pól zmiennych równaja sie 90°.Wiskozymetr do badania lepkosci wedlug wy¬ nalazku stanowi naczynie cylindryczne wstawione 15 w otwór cewki lub nabiegunniki elektromagnesu w ten sposób, aby -przechodzace przez nie linie pola magnetycznego mialy kierunek równolegly do osi naczynia. W naczyniu znajduja sie dwie elektrody, jedna w postaci preta w srodku na- 20 czynia, druga o ksztalcie cylindra, przylegajaca do scianek naczynia. Jezeli do naczynia wleje sie badana ciecz, przewodzaca prad, a elektrody po¬ laczy ze zródlem pradu, wytwarzaja one pole elektryczne o kierunku radialnym prostopadlym 25 do pola magnetycznego. Wskutek jednoczesnego dzialania pola magnetycznego i elektrycznego na¬ stepuje wirowanie cieczy. Pomiar szybkosci wiro¬ wania cieczy mozna dokonac w dowolny sposób np. przez wlozenie do cieczy krazka z tworzywa 30 sztucznego zawieszonego na lince. Stopien skre- 4971949719 cenia linki mozna zmierzyc przesunieciem na skali plamki swiatla odbitego, od lusterka zawie¬ szonego na lince. Pomiar skrecenia linki ilustruje predkosc wirowania badanej cieczy, która z kolei w warunkach standartowych jest wskaznikiem lepkosci cieczy badanej. Odpowiednie wartosci, obrazujace predkosc jako funkcje lepkosci cieczy, mozna odczytac na krzywej wzorcowej i w ten sposób otrzymac wartosc lepkosci badanego roz¬ tworu.Wiskozymetr wedlug wynalazku pracujacy na zasadzie^ magnetohydrodynamicznej w porówna¬ niu z dotychczas znanymi turbowiskozymetrami jest bardzo prosty w konstrukcji, umozliwia sto¬ sowanie materialów latwo dostepnych lub dobór ich wlasnosci w szerokich granicach, zaleznych od warunków badan, nadaje sie do badan w wa¬ runkach bardzo niekorzystnych, np. w wysokich temperaturach (badania stopionych soli i metali) lub srodowiskach chemicznie agresywnych, a poza tym pozwala uzyskac jednorodne, powtarzalne X latwe tdo zdefiniowania warunki badan w calej masie %ifeczy. 25 PL

Claims (1)

1. Zastrzezenia patentowe Sposób badania lepkosci cieczy, znamienny tym, ze ciecz badana zawarta najkorzystniej w cylindrycznym naczyniu, poddaje sie dzia¬ laniu pola magnetycznego, którego linie prze¬ chodza równolegle do osi naczynia oraz jedno¬ czesnie pola elektrycznego, majacego kierunek radialny, prostopadly do pola magnetycznego, po czym w dowolny sposób dokonuje sie po¬ miaru szybkosci wirowania cieczy, zaleznej od jej lepkosci. Wiskozymetr do badania lepkosci cieczy we¬ dlug zastrz. 1, znamienny tym, ze posiada na¬ czynie najkorzystniej cylindryczne na ciecz badana, umieszczone w otworze cewki lub mie¬ dzy nabiegunnikami elektromagnesu, wytwa¬ rzajacych pole magnetyczne o liniach równo¬ leglych do osi naczynia oraz umieszczone w naczyniu i polaczone ze zródlem pradu dwie elektrody wytwarzajace pole elektryczne o kie¬ runku radialnym, prostopadlym do pola mag¬ netycznego oraz dowolne urzadzenie do po¬ miaru szybkosci wirujacej cieczy. A RSW „Prasa", Wr. Zam. 1005/65. Naklad 350 PL
PL104425A 1964-04-27 PL49719B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL49719B1 true PL49719B1 (pl) 1965-06-15

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mallamace et al. Kinetic glass transition in a micellar system with short-range attractive interaction
CN101506640A (zh) 流变仪
Remmer et al. Dynamics of CoFe2O4 single-core nanoparticles in viscoelastic media
PL49719B1 (pl)
Waldow et al. Local segmental dynamics of polyisoprene in dilute solution: solvent and molecular weight effects
US3201970A (en) Pour point determination
JP6704331B2 (ja) 粘度測定装置および粘度測定方法
Stone Torsion-balance method of measuring anisotropic susceptibility
Kim Migration in concentrated suspension of spherical particles dispersed in polymer solution
Liu et al. Quantitative Evaluation of the Total Magnetic Moments of Colloidal Magnetic Nanoparticles: A Kinetics‐based Method
JP3137713B2 (ja) 血小板凝集能測定方法及び装置
Smyth et al. The stress jump of a semirigid macromolecule after shear: Comparison of the elastic stress to the birefringence
Campbell et al. Proton NMR study of the intimacy of mixing in a hydrogen-bonded blend of polystyrene and poly (butyl methacrylate)
RU134332U1 (ru) Установка для исследования физических процессов, происходящих в высокотемпературных сверхпроводниках в неоднородном локальном магнитном поле
Brodnyan et al. The correlation of the non‐newtonian flow of polymeric melts with the theories of Bueche
Peticolas Order—Disorder Transitions in Biocolloids
Ahuja Measurement of thermal conductivity of (neutrally and nonneutrally buoyant) stationary suspensions by the unsteady− state method
US1604409A (en) Method of measuring the viscosity of liquid or liquiform materials
SU616560A1 (ru) Шариковый вискозиметр
RU2813499C1 (ru) Магнитно-реологический способ определения магнитной восприимчивости частицы
Fabritius et al. Dual measurement mode rotational viscometer
RU2245518C2 (ru) Датчик угла наклона
Ralambotiana et al. Viscosity scaling in suspensions of non-Brownian rodlike particles
Seckin et al. An easy-to-build rotational viscometer with digital readout
SU669204A1 (ru) Весы с магнитной подвеской