RU2196317C2 - Способ измерения вязкости жидкости и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ измерения вязкости жидкости и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2196317C2
RU2196317C2 RU2000133351/28A RU2000133351A RU2196317C2 RU 2196317 C2 RU2196317 C2 RU 2196317C2 RU 2000133351/28 A RU2000133351/28 A RU 2000133351/28A RU 2000133351 A RU2000133351 A RU 2000133351A RU 2196317 C2 RU2196317 C2 RU 2196317C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
liquid
viscosity
measuring
fluid
Prior art date
Application number
RU2000133351/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000133351A (ru
Inventor
В.И. Безруков
В.Д. Спиридонов
Original Assignee
Безруков Виктор Иванович
Спиридонов Владимир Дмитриевич
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 Безруков Виктор Иванович, Спиридонов Владимир Дмитриевич filed Critical Безруков Виктор Иванович
Priority to RU2000133351/28A priority Critical patent/RU2196317C2/ru
Priority to PCT/RU2002/000311 priority patent/WO2004001391A1/ru
Publication of RU2000133351A publication Critical patent/RU2000133351A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2196317C2 publication Critical patent/RU2196317C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
    • B41J2/01Ink jet
    • B41J2/17Ink jet characterised by ink handling
    • B41J2/195Ink jet characterised by ink handling for monitoring ink quality
    • 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
    • G01N11/02Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by measuring flow of the material
    • G01N11/04Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by measuring flow of the material through a restricted passage, e.g. tube, aperture
    • G01N11/06Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by measuring flow of the material through a restricted passage, e.g. tube, aperture by timing the outflow of a known quantity
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01LCHEMICAL OR PHYSICAL LABORATORY APPARATUS FOR GENERAL USE
    • B01L3/00Containers or dishes for laboratory use, e.g. laboratory glassware; Droppers
    • B01L3/02Burettes; Pipettes
    • B01L3/0241Drop counters; Drop formers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • 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)
  • Electric Connection Of Electric Components To Printed Circuits (AREA)
  • Ink Jet (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в электрокаплеструйных маркировочных принтерах. В способе измерения вязкости жидкости нагнетают жидкость в аккумулятор (ресивер) посредством источника импульсного давления и в процессе истечения жидкости через капиллярный канал измеряют время спада давления между двумя уровнями давления, по которому определяют мгновенную (текущую) вязкость жидкости. Время спада давления измеряют периодически с частотой следования импульсов давления при нагнетании жидкости в аккумулятор. Устройство измерения вязкости жидкости, например, в гидросистеме электрокаплеструйного принтера состоит из последовательно включенных источника импульсного давления, аккумулятора, капиллярного канала, а также датчика давления, например, пьезорезистивного типа, соединенного с устройством измерения времени спада давления. В измерительном аккумуляторе устройства одна из стенок представляет собой резиновую мембрану. Устройство дополнительно может содержать включенный последовательно с капиллярным каналом управляющий клапан для включения устройства в нужный момент, например, с требуемой периодичностью. Техническим результатом является возможность автоматизации процесса измерения, повышение быстродействия и уменьшение габаритов. 2 с. и 4 з.п.ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в электрокаплеструйных маркировочных принтерах.
Для обеспечения качественной печати и надежной работы электрокаплеструйной техники необходимо постоянно измерять вязкость рабочей жидкости (красок, чернил) и управлять этим параметром, например стабилизировать его путем дозированного долива растворителя.
Известны два основных способа для измерения вязкости жидкости как в лабораторных условиях при исследовании или приготовлении красок, так и непосредственно в электрокаплеструйных принтерах во время их работы для контроля параметров жидкости.
Первый способ определения вязкости жидкости базируется на законе Стокса
Fтр = 6 πηrυ,
где Fтр - сила трения в жидкости, υ - скорость падения шарика относительно жидкости, r - радиус шарика, η - динамическая вязкость.
На этом законе основано определение вязкости вискозиметром Гепплера. При этом в трубку определенного диаметра, заполненную исследуемой жидкостью, опускают шарик и измеряют скорость его падения или время пролета определенных меток на трубке, которые и являются мерой вязкости жидкости. Принимается во внимание, что при ламинарном обтекании падающего шарика сила трения уравновешивается весом шарика за вычетом статической подъемной силы /(1)-стр.129; (2)-стр.202/.
К недостаткам данного способа измерения вязкости можно отнести значительные габариты установки измерения и трудность ее миниатюризации, трудность и сложность при автоматизации процесса измерения, а также значительное время, необходимое на процесс измерения.
Второй способ измерения вязкости базируется на гипотезе Ньютона, позднее обоснованной проф. Н. П. Петровым, который характеризует силу трения между слоями жидкости /(3)-стр.11; (1)-стр.126; (2)-стр.182/
Fтр = ηFdυ/dy,
где Fтр - сила трения между слоями жидкости, F - площадь соприкасающихся слоев, dυ/dy - градиент скорости в пограничном слое, или если перемещать в жидкости пластинку параллельно плоской стенке, при расстоянии между пластинками "а" меньше пограничного слоя, то
Fтр = ηFυ/a.
На этом способе базируются так называемые роторные или барабанные вискозиметры, в которых, например, вращается с заданной скоростью стакан в неподвижном стакане, между стенками которых в тонком слое находится исследуемая жидкость. При этом динамометрически фиксируется сила воздействия на один из стаканов. Конфигурация погружаемых в жидкость тел может быть различной, как и метод измерения силы трения или непосредственно вязкости, как например в (4).
Этот способ имеет все вышеупомянутые недостатки: громоздкость, сложность автоматизации, большая продолжительность измерений.
Известен также способ измерения вязкости жидкости и устройство для измерения вязкости жидкости по этому способу, при этом известный способ базируется на формуле Пуазейля /(2)-стр.201; (1)-стр.128/, которая описывает процесс ламинарного истечения жидкости через тонкую трубку (капилляр)
Figure 00000002

где V - объем жидкости, протекающий по трубке за время t, R - радиус трубки. Δр - разность давлений на концах трубки, l - длина трубки, η - динамическая вязкость. В частности, этот способ измерения вязкости реализован в промышленных вискозиметрах капиллярных стеклянных типа ВПЖ /(5); (6)/.
Способ предусматривает заполнение (накачивание) испытуемой жидкости в резервуар определенного объема, а потом замеряется время истечения указанного объема жидкости под действием гидростатического (гравитационного) давления, т. е. самотеком через калиброванный капиллярный стеклянный канал с определенными размерами.
Динамическая вязкость жидкости определяется по соотношению
η = κρt,
где η - динамическая вязкость, κ - константа конкретного вискозиметра, ρ - плотность жидкости, t - время истечения жидкости.
К недостаткам данного способа и устройства измерения вязкости жидкости относится громоздкость, сложность встраивания в принтер и сложность при автоматизации процесса измерения, а также значительное время измерения.
Известен способ измерения вязкости жидкости в трубопроводе (8), который также базируется на формуле Пуазейля, включающий измерение параметров движения жидкости через капилляр, подсоединенный к трубопроводу, причем в процессе измерения непрерывно производят отбор пробы из трубопровода, измеряют скорость потока в капилляре и перепад давления на нем, после чего рассчитывают динамическую вязкость по формуле
Figure 00000003

где К - постоянный коэффициент, учитывающий размеры капилляра; ΔР - перепад давления на капилляре; W - скорость потока в капилляре.
Устройство, реализующее данный способ, содержит капилляр, соединенный с трубопроводом, датчики скорости потока и перепада давления, измерительный блок, соединенный своими входами с датчиками скорости потока и перепада давления (8).
К недостаткам данного способа относится сложность его реализации, так как требует использования наряду с дифманометром перепада давления еще и расходомер, как правило с прецизионной механикой, который может вносить погрешности при изменении вязкости жидкости. Кроме того, для использования данного способа требуется обеспечивать постоянный поток жидкости, т.е. вводить насос. Все это увеличивает габариты, снижает точность измерений и повышает стоимость прибора. Область применения известного способа ограничена движущимися жидкостями в трубопроводе.
Целью предлагаемого технического решения является автоматизация процесса измерения вязкости жидкости, например в гидросистеме электрокаплеструйных принтеров, повышение быстродействия, миниатюризация конструкций.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что в процессе измерения вязкости жидкости, включающем нагнетание жидкости в аккумулятор (ресивер), ее последующее истечение через капиллярный канал и измерение параметров истечения, по которым определяют вязкость жидкости, жидкость накачивают в аккумулятор посредством источника импульсного давления, а в процессе истечения жидкости через капиллярный канал измеряют время спада давления между двумя уровнями давления, по которому определяют мгновенную (текущую) вязкость жидкости.
Время спада давления измеряют периодически с частотой следования импульсов давления при нагнетании жидкости в аккумулятор.
Сущность изобретения заключается также в том, что в устройство измерения вязкости жидкости, например в гидросистеме электрокаплеструйного принтера, состоящее из последовательно включенных источника импульсного давления и аккумулятора, дополнительно введены подключенные к аккумулятору капиллярный канал и устройство измерения времени спада давления, например, пьезорезистивный датчик давления.
В измерительном аккумуляторе устройства одна из стенок представляет собой резиновую мембрану.
Устройство дополнительно может содержать включенный последовательно с капиллярным каналом управляющий клапан для включения устройства в нужный момент, например, с требуемой периодичностью.
В отличие от прототипа жидкость под давлением импульсного источника избыточного давления, например в несколько атмосфер, периодически или однократно подается в аккумулятор (ресивер), например пружинного типа, что можно рассматривать как процесс зарядки гидравлической емкости, а потом происходит самопроизвольная разрядка емкости через капиллярный канал, т.е. гидравлическое сопротивление. При этом замеряется время кратковременного спада давления, т. е. время части переходного процесса между двумя уровнями давления. В предложенном решении измерение автоматически производят, например, с помощью пьезоэлектрического датчика давления в измерительном блоке, и измеряемая часть переходного процесса составляет единицы или десятки миллисекунд.
В предложенном техническом решении переходный процесс разряда аккумулятора описывается соотношением
p(t) = Pmax e -t/τ пер ,
где p(t) - текущее значение давления, Рmах - максимальное давление, е= 2,718, τпер - постоянная времени переходного процесса, которую и предложено замерять.
Причем
τпер = CгRг = kη,
где Сг, Rг - соответственно гидравлическая емкость аккумулятора и гидравлическое сопротивление капиллярного канала, k - константа измерительной цепи, η - динамическая вязкость жидкости.
На фиг.1 представлена структурная схема вискозиметра, на фиг.2 - ее принципиальная гидравлическая схема, на фиг.3 - схема с учетом электрогидравлических аналогий, на фиг.4 и 5 - осциллограммы напряжений, иллюстрирующих его работу, на фиг.6 - результаты обработки показаний вискозиметра.
Устройство для измерения вязкости жидкости содержит резервуар 1 с испытуемой жидкостью, источник импульсного давления - насос 2, аккумулятор (ресивер - гидравлическая емкость) 3, датчик давления 4 (измерительный блок выходного напряжения Uвых не показан), капиллярный канал (гидравлическое сопротивление) 5, электромагнитный клапан 6 (может отсутствовать).
Во время испытаний предложенных способа измерения и устройства для измерения вязкости жидкости (вискозиметра) использовался малогабаритный мембранный насос с обратными клапанами и электромагнитным приводом, малогабаритный мембранный измерительный ресивер в виде плоской камеры, одна из стенок которой представлена резиновой мембраной, датчик давления на базе пъезорезистивного датчика давления фирмы Motorola типа МРХ5500 или МРХ5700, гидравлическое сопротивление (капиллярный канал), изготовленный из нержавеющей инъекционной иглы. Элементы цепи соединены между собой и резервуаром полиэтиленовыми трубками так, как показано на фиг.1.
Вискозиметр, реализующий предложенный способ, работает следующим образом. На электромагнитный привод импульсного мембранного насоса (с обратными клапанами) подаются периодические или однократные импульсы напряжения. При этом в насосе чередуются стадии нагнетания и всасывания жидкости.
При нагнетании давление в ресивере и на входе датчика давления нарастает, а во время всасывания (или отключения насоса) происходит экспоненциальный спад давления, что фиксирует быстродействующий датчик давления, и что соответствует разряду емкости через капиллярный канал.
На фиг. 4 показаны осциллограммы напряжений действующего устройства при измерении (контроле) вязкости исследуемой жидкости. На фиг.4а отражено напряжение, подаваемое на электромагнитный привод насоса, а на фиг.4б, 4в - напряжения переходных процессов, снимаемых с пъезорезистивного датчика давления соответственно при периодическом и однократном (импульсном) режимах.
Как было показано выше, вязкость жидкости однозначно характеризуется постоянной времени спада давления, т.е. скоростью спада или временем спада давления между двумя уровнями давления, например, в окрестности максимального значения давления. В реальной установке для измерения вязкости, как правило, первый уровень давления P1 отстоял от максимума на величину 0,1 Рмах, а второй уровень P2 - на величину 0,3 Рмах, как показано на фиг.46. Как следует из осциллограмм, на измерение спада, а следовательно, вязкости, потребуется 15 мс. Используемый быстродействующий датчик давления, а также микропроцессорная измерительная схема успешно решает эту задачу.
Из физики переходных процессов разряда аккумулятора через капилляр при измерении вязкости двух жидкостей и их аналитического описания следует, что для двух экспонент, одна из которых соответствует эталонной жидкости (воде) между двумя произвольно заданными уровнями давления справедливо соотношение
Figure 00000004

где Δt - измеряемое время переходного процесса.
Следовательно, принципиальные ограничения к выбору первого и второго уровней давления, между которыми замеряется время спада, отсутствует. Реально эти уровни выбираются исходя из требований быстродействия измерений, частоты следования импульсов давления, с учетом добротности обратных клапанов, возможных помех в гидроцепях, требований к точности измерений величин давлений и временных промежутков. Например, как видно из фиг.5, для расширения диапазона измеряемых вязкостей без замены капиллярных каналов в предложенном вискозиметре необходимо уровни давления выбирать в окрестности величины Pmах.
На фиг.5 показаны экспериментально снятые осциллограммы на выходе предложенного вискозиметра при измерении вязкости модельных жидкостей на базе растворов воды и глицерина при изменении вязкости в широком диапазоне.
На фиг.6 приведена зависимость между временами t1(η) истечения модельных жидкостей, замеренных с помощью вискозиметра ВПЖ-2, как колибровочного показателя вязкости, и временем t2(η), соответствующем спаду давления в предложенном вискозиметре между уровнями давления 160 и 80 кПа, соответствующем фиг.5. Как видно, показания предложенного вискозиметра линейно связаны с показаниями образцового вискозиметра.
В реальных электрокаплеструйных принтерах непрерывного действия, использующих эмиссию капель высоким давлением с ультразвуковым дроблением (7), в случае использования быстролетучих красок на базе спирта, метилэтилкетона и т.п. требуется постоянно контролировать вязкость краски в системе и в случае критического загустевания краски, т.е. достижения пороговой вязкости, требуется автоматически осуществлять дозированный долив растворителя в краску.
Предложенный способ измерения вязкости и устройства его реализующие позволяют с большой точностью (погрешность не более единиц процента), оперативно, с частотой работы импульсного насоса (5-10) Гц, т.е. на каждый период контролировать, измерять и регулировать (стабилизировать) важнейший параметр печати - вязкость. На базе предложенного изобретения можно создать гамму вискозиметров как отдельных самостоятельных приборов с большими диапазонами измерений, работающих в режиме одиночных импульсов, что позволит автоматизировать и ускорить трудоемкие кропотливые процессы.
Простейший лабораторный вискозиметр широкого применения согласно предложенному решению (фиг 1) может включать вместо насоса 2 ручной миниатюрный шприц с обратным клапаном, наполненный испытываемой жидкостью, далее миниатюрный ресивер, датчик давления, электронную схему измерения и индикации времени спада давления и капиллярный элемент. Вискозиметр работает в режиме однократного накачивания и стравливания жидкости. При этом процесс измерения облегчается и ускоряется в несколько раз, например, по сравнению с использованием вискозиметра типа ВПЖ.
Таким образом, предложенное техническое решение в отличие от известных решений обеспечивает следующее: повышает точность, быстродействие, частоту измерений вязкости, позволяет автоматизировать этот процесс, расширить области применения, уменьшить габариты конструкций, что позволяет встраивать этот вискозиметр, например, в электрокаплеструйные принтеры, при этом повышается качество печати и надежность работы принтеров.
Источники информации
1. Кухлинг X. Справочник по физике. М.: Мир, 1982 г.
2. Поль Р.В. Механика, акустика и учение о теплоте. М.: Наука, 1971 г.
3. В. Г. Гейер, В.С. Дулин, А.Г. Боруменский, А.Н. Заря. Гидравлика и гидродинамика. М.: Недра, 1981 г.
4. Рекламный проспект роторного вискозиметра Rheomat 108 швейцарской фирмы DONAU, (копия прилагается).
5. ГОСТ 10028-81. Вискозиметры капиллярные стеклянные, технические условия. М., Госкомитет СССР по стандартизации.
6. Вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ-3. Паспорт. М.: Минприбор СССР, 1982 г., (копия прилагается).
7. В. И. Безруков, В.Д.Спиридонов и др. Электрокаплеструйные гибкие автоматические системы для маркировки деталей в судостроении. ЦНИИ "Румб", 1988 г.
8. А.с. СССР 1789909, МПК G 01N 11/08, публ. 1993 г.

Claims (6)

1. Способ измерения вязкости жидкости, включающий нагнетание жидкости в гидравлическую емкость, ее последующее истечение через капиллярный канал и измерение параметров истечения, по которым определяют вязкость жидкости, отличающийся тем, что жидкость нагнетают в гидравлическую емкость, в качестве которой используют аккумулятор, посредством источника импульсного давления, а в процессе истечения жидкости через капиллярный канал измеряют время спада давления между двумя уровнями давления, по которому определяют мгновенную вязкость жидкости.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что время спада давления измеряют периодически с частотой следования импульсов давления при нагнетании жидкости в аккумулятор.
3. Устройство измерения вязкости жидкости, содержащее резервуар с испытуемой жидкостью и капиллярный канал, отличающееся тем, что между резервуаром и капиллярным каналом включены источник импульсного давления, аккумулятор и датчик давления, связанный с устройством измерения времени спада давления.
4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что в аккумуляторе одна из стенок представляет собой резиновую мембрану.
5. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что последовательно с капиллярным каналом включен управляемый клапан, например, электромагнитного типа.
6. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что в качестве датчика давления используется датчик пьезорезистивного типа.
RU2000133351/28A 2000-12-28 2000-12-28 Способ измерения вязкости жидкости и устройство для его осуществления RU2196317C2 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000133351/28A RU2196317C2 (ru) 2000-12-28 2000-12-28 Способ измерения вязкости жидкости и устройство для его осуществления
PCT/RU2002/000311 WO2004001391A1 (fr) 2000-12-28 2002-06-25 Procede de mesure de la viscosite de liquides et dispositif correspondant

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000133351/28A RU2196317C2 (ru) 2000-12-28 2000-12-28 Способ измерения вязкости жидкости и устройство для его осуществления
PCT/RU2002/000311 WO2004001391A1 (fr) 2000-12-28 2002-06-25 Procede de mesure de la viscosite de liquides et dispositif correspondant

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000133351A RU2000133351A (ru) 2002-12-27
RU2196317C2 true RU2196317C2 (ru) 2003-01-10

Family

ID=32314172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000133351/28A RU2196317C2 (ru) 2000-12-28 2000-12-28 Способ измерения вязкости жидкости и устройство для его осуществления

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2196317C2 (ru)
WO (1) WO2004001391A1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448246C1 (ru) * 2010-08-10 2012-04-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова" (ОАО "ВНИИнефть") Устройство для исследования пластовой нефти (pvt)
RU2569556C1 (ru) * 2014-09-22 2015-11-27 Феликс Эргардович Гофман Способ доставки проб радиоактивных растворов и устройство для его осуществления (варианты)
RU197020U1 (ru) * 2019-12-27 2020-03-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Устройство для измерения вязкости
CN111665168A (zh) * 2019-03-07 2020-09-15 中国石油化工股份有限公司 压力脉冲条件下流体粘度的检测装置及方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011110699A1 (es) 2010-03-11 2011-09-15 Tifell Electro Solar Sintens, S.A. Viscosímetro y procedimiento para determinar la viscosidad de un fluido
US8307697B2 (en) * 2010-04-14 2012-11-13 Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. Method for estimating viscosity
JP2022136641A (ja) * 2021-03-08 2022-09-21 本田技研工業株式会社 粘度測定システム及び粘度測定方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1323919A1 (ru) * 1986-03-17 1987-07-15 Украинский Институт Инженеров Водного Хозяйства Устройство дл определени кинематической в зкости жидкостей
SU1543296A1 (ru) * 1988-02-29 1990-02-15 Алма-Атинское Специальное Конструкторско-Технологическое Бюро Нестандартизированных Радиоизотопных И Других Средств Автоматизированных Систем Управления Технологическими Процессами Легкой Промышленности Устройство дл измерени в зкости жидкости
DE4218284C1 (de) * 1992-06-03 1994-02-24 Haake Medingen Gmbh Kapillarviskosimeter zur einfachen Bestimmung des Fließverhaltens fließfähiger Substanzen

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448246C1 (ru) * 2010-08-10 2012-04-20 Открытое акционерное общество "Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт имени академика А.П. Крылова" (ОАО "ВНИИнефть") Устройство для исследования пластовой нефти (pvt)
RU2569556C1 (ru) * 2014-09-22 2015-11-27 Феликс Эргардович Гофман Способ доставки проб радиоактивных растворов и устройство для его осуществления (варианты)
CN111665168A (zh) * 2019-03-07 2020-09-15 中国石油化工股份有限公司 压力脉冲条件下流体粘度的检测装置及方法
RU197020U1 (ru) * 2019-12-27 2020-03-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Устройство для измерения вязкости

Also Published As

Publication number Publication date
WO2004001391A1 (fr) 2003-12-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cain Measurements within self-aerated flow on a large spillway
AU2009217091B2 (en) Method for checking the state of a pipette, pipetting method, pipetting device, and suction tube for a pipetting device
US5327778A (en) Apparatus and method for viscosity measurements using a controlled needle viscometer
CN101389407B (zh) 流体分析仪中的流体检测和控制
RU2196317C2 (ru) Способ измерения вязкости жидкости и устройство для его осуществления
EP3376182A1 (en) Fluid dispensing system and method
CN105372150A (zh) 一种油藏动态毛管力曲线的测定方法及设备
EP2256475A2 (en) Measuring procedure and measuring device for measuring physical quantities of non-compressible media
EP0432332A1 (en) Method and apparatus for measuring fluid viscocity
CN104502240A (zh) 液体参数测量系统
WO2004072586A2 (en) Measuring fluid volumes in a container using pressure
CN109520884A (zh) 测量同向渗吸与反向渗吸采出量的实验装置及实验方法
US5847268A (en) Viscosity measuring apparatus and method
US11879821B2 (en) Rheometer and method for the use thereof
CN104266949B (zh) 岩心气测渗透率的测量方法
CN204255802U (zh) 液体参数测量系统
US4776201A (en) Method and apparatus for calibrating a differential pressure transducer
WO2004001393A1 (en) Liquid extrusion porosimeter and method
US10830681B2 (en) Method and measuring apparatus for determining compressibility of a flowing fluid
US5111682A (en) Apparatus and method for determining the flow characteristics of a volumetric flowmeter
RU2350926C1 (ru) Способ определения вязкости краски в электрокаплеструйном маркираторе
CN209247127U (zh) 一种液位测量系统
KR100353425B1 (ko) 로드셀에 의한 질량 연속측정식 모세관 점도계
CN106197623A (zh) 一种基于称重法的容积式高压流量计标定液压系统及实验方法
RU2314514C1 (ru) Способ определения вязкости краски в электрокаплеструйном маркираторе и гидросистема электрокаплеструйного маркиратора

Legal Events

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

Effective date: 20051229