RU153031U1 - Вискозиметр - Google Patents

Вискозиметр Download PDF

Info

Publication number
RU153031U1
RU153031U1 RU2014147066/28U RU2014147066U RU153031U1 RU 153031 U1 RU153031 U1 RU 153031U1 RU 2014147066/28 U RU2014147066/28 U RU 2014147066/28U RU 2014147066 U RU2014147066 U RU 2014147066U RU 153031 U1 RU153031 U1 RU 153031U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tuning fork
viscometer
viscosity
liquid
model
Prior art date
Application number
RU2014147066/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Николаевич Агафонов
Ирина Павловна Григал
Александр Григорьевич Жданов
Михаил Арсеньевич Миронов
Александр Павлович Пятаков
Вячеслав Григорьевич Сухов
Анна Павловна Толстова
Original Assignee
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Физико-математический лицей"
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 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Физико-математический лицей" filed Critical Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Физико-математический лицей"
Priority to RU2014147066/28U priority Critical patent/RU153031U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU153031U1 publication Critical patent/RU153031U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

Вискозиметр для определения вязкости жидкости, содержащий высокодобротный камертон, закрепленный с помощью стержня, отличающийся тем, что в одну из ножек камертона установлен изогнутый алюминиевый стержень, на конце которого находится шарообразный зонд из пенопласта, который подгружается в кювету с исследуемой жидкостью.

Description

Вискозиметр
Полезная модель относится к области приборостроения и может быть использована для определения вязкости жидкости при проведении лабораторных исследований и учебной практики.
В настоящее время широко применяются различные модели вискозиметров, которые делятся на четыре основные группы: капиллярные, ротационные, с падающим шариком, вибрационные.
Принцип действия капиллярных вискозиметров основан на определении вязкости по измерению скорости вытекания струи жидкости или газа из капилляра. В ротационных вискозиметрах измеряется крутящий момент, передаваемый через исследуемую жидкость от одного цилиндра (конуса или сферы) другому. В вискозиметрах с падающим шариком вязкость определяется по установившейся скорости падения шарика в исследуемой среде. В вибрационных вискозиметрах вязкость определяется по затуханию колебаний зонда осциллятора (камертона), помещенного в исследуемую жидкость. К этому типу вискозиметров и относится предлагаемая полезная модель.
Известен вибрационный вискозиметр для определения вязкости жидкости, содержащий осциллятор (камертон) (Энциклопедический словарь по металлургии. М.: Интермет Инжиниринг, 2000).
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемой полезной модели (прототипом) является вибрационный вискозиметр, содержащий закрепленный камертон, «Вибрационный вискозиметр» патент №612160, приоритет 19.01.77.
Большинство существующих моделей вибрационных вискозиметров для определения вязкости требуют сравнительно больших объемов жидкостей (100 и более мл), что не всегда возможно, например, при исследовании дорогих или токсичных жидкостей, а также при реологическом анализе крови. Кроме того, промышленно выпускаемые модели 2
вискозиметров имеют узкий диапазон измерений, а внешние условия существенно влияют на результаты экспериментов, при этом их переградуировка трудоемка.
В заявленной полезной модели предлагается конструкция вискозиметра, принцип действия которого основан на измерении времени затухания звуковых колебаний высокодобротного камертона в исследуемой жидкости.
Технический результат полезной модели направлен на повышение точности измерения вязкости жидкости и достигается тем, что одна из ножек камертона, колеблющаяся в кювете исследуемой жидкости, имеет изогнутый алюминиевый стержень, на конце которого находится зонд из пенопласта, имеющего низкую теплопроводность, при этом исключается изменение температуры жидкости за счет отвода тепла через зонд вискозиметра.
Полезная модель состоит из высокодобротного камертона 1, закрепленного с помощью стержня, в одну из ножек камертона 6 ввинчен изогнутый алюминиевый стержень 3, на конце которого находится шарообразный зонд 4 из материала с низкой теплопроводностью, например, пенопласта (используется, чтобы исключить изменение температуры жидкости за счет отвода тепла через зонд), кювета 5, компьютера 7, соленоида 8, втягивающего бойка 9, микрофона 10.
Работает полезная модель следующим образом. Зонд погружается в кювету 5 с исследуемой жидкостью, температуру которой можно изменять при помощи нагревательного элемента, при этом регистрация температуры производится при помощи термопары, помещенной в кювету. Для работы вискозиметра в «капельном» режиме (при наличии малых объемов проб) жидкость помещается на ножки камертона 6 в виде капель, площадь которых определяется при помощи окуляр-микрометра. Импульс с выхода звуковой карты компьютера 7 усиливается и подается на соленоид 8. Колебания камертона усиливаются втягивающимся в соленоид бойком 9. Запись 3
звуковых колебаний осуществляется с помощью микрофона 10, подключенного к компьютеру 7. В этой схеме колебания камертона затухают медленнее, что позволяет проводить измерения на жидкости с большей вязкостью.
Отличительной особенностью полезной модели является невозмущающий характер измерений (не вносятся температурные и другие возмущения), что позволяет проводить исследования вязкости в зависимости от температуры жидкости, при этом вязкость регистрируется в режиме реального времени с использованием малых объемов проб (менее 0,1 мл) в широком диапазоне. Простота конструкции и доступность ее компонентов делают данную полезную модель значительно дешевле, чем промышленно выпускаемые вискозиметры.
Конструкция полезной модели использовалась для определения вязкости глицерина с примесью воды. Измеренные температурные зависимости вязкости глицерина хорошо согласуются с теоретической моделью и свидетельствуют о высокой точности измерений предлагаемым вискозиметром.

Claims (1)

  1. Вискозиметр для определения вязкости жидкости, содержащий высокодобротный камертон, закрепленный с помощью стержня, отличающийся тем, что в одну из ножек камертона установлен изогнутый алюминиевый стержень, на конце которого находится шарообразный зонд из пенопласта, который подгружается в кювету с исследуемой жидкостью.
    Figure 00000001
RU2014147066/28U 2014-11-24 2014-11-24 Вискозиметр RU153031U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014147066/28U RU153031U1 (ru) 2014-11-24 2014-11-24 Вискозиметр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014147066/28U RU153031U1 (ru) 2014-11-24 2014-11-24 Вискозиметр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU153031U1 true RU153031U1 (ru) 2015-06-27

Family

ID=53497441

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014147066/28U RU153031U1 (ru) 2014-11-24 2014-11-24 Вискозиметр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU153031U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN203643309U (zh) 一种控温空蚀试验装置
Schaschke High pressure viscosity measurement with falling body type viscometers
Bhattad Review on viscosity measurement: devices, methods and models
RU153031U1 (ru) Вискозиметр
US3201970A (en) Pour point determination
CN101923032A (zh) 弹簧振子自由振动法快速测定高温熔体粘度的装置及方法
CN103278430A (zh) 一种低渗岩心启动压力梯度测试装置
Konigsberg et al. Online process rheometry using oscillatory squeeze flow
RU2679452C2 (ru) Способ измерения вязкости
Kairi et al. Effect of double dispersion on mixed convection heat and mass transfer in a non-Newtonian fluid-saturated non-Darcy porous medium
RU2382337C2 (ru) Способ измерения расхода двухфазной трехкомпонентной среды
RU2529455C1 (ru) Способ определения коэффициента теплового объемного расширения жидкости
CN106932306A (zh) 一种石油产品运动粘度测定器
Tian et al. Inertial solution for high-pressure-difference pulse-decay measurement through microporous media
RU2362152C2 (ru) Способ исследования процессов структуропреобразования в жидкостях
RU2662502C1 (ru) Турбулентный реометр
RU2507513C1 (ru) Способ определения количественного состава многокомпонентной среды
Wang et al. Experimental investigation on zero drift effect in Coriolis mass flowmeters
RU2718140C1 (ru) Способ измерения массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества с коррекцией по температуре и устройство для его реализации
Fan et al. A laser imaging-LDV coupling measurement of single bubble forming and rising in shear-thinning fluid
RU146742U1 (ru) Диффузионная ячейка
De Azevedo et al. Experimental Study Of The Movement Of Single Large Bubbles In a Closed Vertical Tube
RU2525646C1 (ru) Способ измерения вязкости жидких сред
Furuya et al. Development of Rheometry based on UVP for visco-elastic liquid
Juel et al. Oscillatory Kelvin Helmholtz instability with large viscosity contrast

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20150822