RU2337347C2 - Способ определения относительной кинематической вязкости биологической жидкости - Google Patents

Способ определения относительной кинематической вязкости биологической жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2337347C2
RU2337347C2 RU2006135687/28A RU2006135687A RU2337347C2 RU 2337347 C2 RU2337347 C2 RU 2337347C2 RU 2006135687/28 A RU2006135687/28 A RU 2006135687/28A RU 2006135687 A RU2006135687 A RU 2006135687A RU 2337347 C2 RU2337347 C2 RU 2337347C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capillaries
capillary
viscosity
liquid
fluid
Prior art date
Application number
RU2006135687/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006135687A (ru
Inventor
Валерий Иванович Волков (RU)
Валерий Иванович Волков
Евгений Романович Кирколуп (RU)
Евгений Романович Кирколуп
Денис Юрьевич Козлов (RU)
Денис Юрьевич Козлов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (ГОУ ВПО АГМУ Росздрава)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (ГОУ ВПО АГМУ Росздрава) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Алтайский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" (ГОУ ВПО АГМУ Росздрава)
Priority to RU2006135687/28A priority Critical patent/RU2337347C2/ru
Publication of RU2006135687A publication Critical patent/RU2006135687A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2337347C2 publication Critical patent/RU2337347C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к медицине, а именно к биохимии, и может быть использовано для определения реологических характеристик биологических жидкостей (моча, кровь, лимфа и др.). Способ осуществляют в двух капиллярах, о вязкости исследуемой жидкости судят по ее движению относительно эталонной. Предварительно капилляры располагают под углом к горизонту и определяют высоту капиллярного поднятия эталонной жидкости в поле тяжести и высоту капиллярного поднятия исследуемой жидкости в поле тяжести. Затем корпус располагают горизонтально, измеряют длины одновременного растекания эталонной и исследуемой жидкостей по горизонтальным капиллярам с помощью измерительной ленты. Относительную кинематическую вязкость определяют из математического соотношения. Техническим результатом изобретения является увеличение диапазона и повышение достоверности измерений, а также возможность оценки коэффициента поверхностного натяжения жидкостей. 2 ил.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к биохимии, и может быть использовано для определения реологических характеристик биологических жидкостей (моча, кровь, лимфа и др.), а также для экспресс-анализа вязкости жидкости.
Известен способ измерения относительной вязкости жидкости [патент RU №92003769, 1996 г.] капиллярным вискозиметром истечения, в котором измерение уровня исследуемой жидкости производят не менее двух раз в произвольные моменты времени, а вязкость определяют из функциональной зависимости:
Figure 00000002
где x0 - начальный уровень жидкости, измеренный в момент времени t0, хi - уровень жидкости в момент времени ti, А - константа прибора, g - ускорение свободного падения, ν - кинематическая вязкость.
Недостатком известного способа является то, что в этом способе не учитывают силы адгезии, которые вносят существенный вклад в движение жидкости по капилляру, в результате уравнение движения жидкости по вертикальному капилляру существенно отличается от уравнения, предлагаемого в данном способе.
Наиболее близким по техническому результату является способ измерения относительной вязкости жидкости медицинским вискозиметром Гесса [Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. Учеб. для мед. вузов. - М.: Высшая школа, 1987 - 638 с., стр.176], в котором по двум проградуированным капиллярам втягивают эталонную и исследуемую жидкости, причем сначала в один из капилляров набирают эталонную жидкость до определенного уровня и перекрывают его с помощью крана, затем набирают во второй капилляр исследуемую жидкость до этого же уровня, далее, открывая кран, продолжают втягивать обе жидкости в капилляры и по отношению длин растекания в какой-то момент времени определяют вязкость исследуемой жидкости относительно эталонной.
Недостатками известного способа являются
- малый диапазон измерения относительной вязкости, так как трубки выбираются одинакового диаметра, поэтому при большом отличии вязкости измерения подобным вискозиметром осуществить достаточно сложно, так как, например, спирт заполнит капилляр очень быстро, а жидкость с высокой вязкостью почти не сдвинется с места;
- пренебрежение силами адгезии, которые вносят существенный вклад в движение жидкости по горизонтальному капилляру, особенно в областях перехода от узкого капилляра к широкому и от широкого к узкому, эти входные и выходные эффекты существенно сказываются на пуазейлевском профиле скорости течения, вызывая его деформацию, поэтому коэффициент пропорциональности между вязкостью и физико-геометрическими параметрами будет меняться в зависимости от вида жидкости, что усложняет работу с подобным прибором.
Сущность изобретения заключается в том, что предварительно определяют высоту капиллярного поднятия эталонной жидкости в поле тяжести для обоих капилляров, затем определяют высоту поднятия исследуемой жидкости в поле тяжести, далее измеряют длины одновременного растекания эталонной и исследуемой жидкостей по горизонтальным капиллярам и определяют кинематическую вязкость из соотношения
Figure 00000003
где νэ, ν - кинематические вязкости эталонной и исследуемой жидкостей,
hэ, h - высоты капиллярного поднятия эталонной и исследуемой жидкостей в поле тяжести,
Rэ, R - радиусы капилляров, по которым текут соответственно эталонная и исследуемая жидкость,
Lэ, L - длина растекания эталонной и исследуемой жидкостей,
α - коэффициент пропорциональности, который зависит от адгезионных свойств материала капилляров и профиля скорости течения жидкости по капилляру.
Заявляемый способ поясняется работой устройства, показанного на фиг.1 и 2.
Техническим результатом заявляемого способа является увеличение диапазона измерения относительной вязкости за счет различных диаметров капилляров для исследуемой и эталонной жидкостей и учета сил адгезии и профиля скорости по сечению капилляров, что позволяет более достоверно определить относительную кинематическую вязкость биологических жидкостей.
Технический результат способа достигается тем, что предварительно капилляры располагают под углом к горизонту и определяют высоту капиллярного поднятия обоих жидкостей; затем в сосуды, сообщающиеся с горизонтальными капиллярами с различными внутренними диаметрами, помещают две жидкости эталонную и исследуемую с неизвестной вязкостью. С другой стороны капилляры закрывают трехходовым вентилем, добиваясь при этом одинакового начального положения жидкостей. После этого открывают вентиль и фиксируют одновременное движение жидкостей, движущихся под действием сил поверхностного натяжения и вязкости в обоих капиллярах, кинематическую вязкость исследуемой жидкости определяют из соотношения (1).
Соотношение (1) можно получить из рассмотрения движения жидкости по горизонтальному капилляру. Уравнение движения жидкости по горизонтальному цилиндрическому капилляру имеет вид
Figure 00000004
где m=ρπR2L - масса жидкости в капилляре,
R - радиус капилляра,
L - длина растекания жидкости в капилляре,
cosφ - краевой угол,
μ - динамическая вязкость жидкости.
Далее заменим градиент скорости по сечению капилляра средним значением
Figure 00000005
где V - расходная скорость, а в определяется из усреднения градиента скорости по сечению капилляра. Подставляя соотношение (3) в (2), получим дифференциальное уравнение относительно длины растекания L
Figure 00000006
После первого интегрирования получаем
Figure 00000007
Оценка уравнения (5) показала, что примерно через 0,1 с экспоненциальным членом можно пренебречь. Тогда, производя второе интегрирование, получим
Figure 00000008
Движение жидкости в капилляре происходит главным образом за счет силы адгезии, определяющий параметр которой можно измерить по высоте поднятия жидкости в капилляре h
Figure 00000009
где С - коэффициент пропорциональности, который зависит от адгезионных свойств материала капилляра. Объединяя соотношения (6) и (7), получаем
Figure 00000010
Тогда кинематическая вязкость исследуемой жидкости, растекающаяся на длину L за время t по капилляру радиуса R определяется по формуле
Figure 00000011
где α'=С/θ - коэффициент пропорциональности, который зависит от материала капилляра и от профиля скорости исследуемой жидкости в капилляре, h - высота капиллярного поднятия исследуемой жидкости в поле тяжести. Кинематическая вязкость эталонной жидкости vэ, растекающаяся на длину Lэ, за это же время t по капилляру радиуса Rэ, определяется по формуле
Figure 00000012
где α" = Cээ - коэффициент пропорциональности, который зависит от материала капилляра и от профиля скорости эталонной жидкости в капилляре, hэ - высота капиллярного поднятия эталонной жидкости в поле тяжести. Коэффициент пропорциональности
Figure 00000013
в соотношении (1) также зависит от адгезионных свойств материала капилляров и профиля скорости по сечению капилляров.
Поясняющее способ устройство для определения относительной вязкости биологических жидкостей состоит из корпуса 1, на котором находятся сосуды 2, сообщающиеся с горизонтальными капиллярами 3 и 4, выполненными из стеклянных трубок различным внутренним диаметром, которые крепятся к корпусу 1 с помощью крепежной планки 5. С другой стороны капилляры 3 и 4 сообщаются с помощью гибких трубок 6, которые проходят через зажимы 7 корпуса 1 с трехходовым вентилем 8. Крепежная планка 5 крепится с помощью винта 9 к одной из стоек 10 корпуса 1, другие стойки 10 удерживают сосуды 2 на корпусе 1.
Способ измерения относительной вязкости биологической жидкости осуществляется следующим образом.
Для тарировки в сосуды 2 устройства наливают эталонную жидкость, например спирт. Корпус 1 помещают под углом к горизонту (в экспериментах этот угол составлял 30°) и определяют высоту капиллярного поднятия жидкости в капиллярах 3 и 4. Затем корпус 1 располагают горизонтально, с помощью груши или шприца выдувают жидкости из капилляров и перекрывают трехходовой вентиль 8. С помощью зажимов 7 корпуса 1 добиваются одинакового начального положения жидкостей в капиллярах 3 и 4. Далее открывают трехходовой вентиль 8 и при одновременном движении жидкости фиксируют длины ее растекания по капиллярам 3 и 4 с помощью измерительной ленты, укрепленной на корпусе 1. Полученные данные подставляют в соотношение (1), принимая ν=νэ, определяют коэффициент пропорциональности
Figure 00000014
который зависит от адгезионных свойств материала капилляров и профиля скорости по сечению капилляров (эксперимент показал, что когда в качестве эталонной жидкости берут или спирт, или трансформаторное масло, то α в пределах точности эксперимента оказался одинаков и составил ≈ 1,3).
После этого в одну из емкостей 2, сообщающуюся с капилляром 3, имеющим больший диаметр, наливают исследуемую жидкость с большей вязкостью и вновь корпус 1 помещают под углом к горизонту и определяют высоту капиллярного поднятия исследуемой жидкости. Затем корпус 1 располагают горизонтально, с помощью груши или шприца выдувают жидкости из капилляров и перекрывают трехходовой вентиль 8. С помощью зажимов 7 корпуса 1 снова добиваются одинакового начального положения жидкостей в капиллярах 3 и 4. Далее открывают трехходовой вентиль 8 и при одновременном движении эталонной жидкости в капилляре 4 и исследуемой в капилляре 3 фиксируют длины их растекания с помощью измерительной ленты. Полученные данные подставляют в соотношение (1) и получают значение относительной вязкости исследуемой жидкости.
Достигаемый в предлагаемом способе измерения вязкости биологических жидкостей положительный эффект заключается в следующем:
1. Увеличивается диапазон измерения относительной кинематической вязкости за счет увеличения диаметра капилляра для исследуемой жидкости (в экспериментах была получена вязкость технического масла Мобил ~100 мПа·с относительно этилового спирта, при диаметрах капилляров 0,59 мм и 0,31 мм соответственно), а учет сил адгезии и профиля скорости по сечению капилляров позволяет определять это значение более достоверно.
2. Добавляется дополнительная возможность оценки коэффициента поверхностного натяжения жидкостей по максимальной высоте поднятия жидкости в капиллярах.
Вообще говоря, использование разных капилляров для относительного измерения вязкости сопряжено с неоднозначностью трактовки относительного движения. Так как капилляры, изготовленные даже из одной марки стекла, могут иметь различные адгезионные свойства, которые зависят как от способа изготовления стеклянного капилляра, так и от истории его использования. В предполагаемом способе ошибка, возникающая за счет неизвестных адгезионных свойств разных капилляров, сводится к минимуму.

Claims (1)

  1. Способ определения относительной кинематической вязкости биологической жидкости в двух капиллярах, при котором судят о вязкости исследуемой жидкости по ее движению относительно эталонной, отличающийся тем, что предварительно капилляры располагают под углом к горизонту и определяют высоту капиллярного поднятия эталонной жидкости в поле тяжести и высоту капиллярного поднятия исследуемой жидкости в поле тяжести, затем корпус располагают горизонтально, измеряют длины одновременного растекания эталонной и исследуемой жидкостей по горизонтальным капиллярам с помощью измерительной ленты и определяют относительную кинематическую вязкость из соотношения
    Figure 00000015
    где νэ, ν - кинематические вязкости эталонной и исследуемой жидкостей,
    hэ, h - высоты капиллярного поднятия эталонной и исследуемой жидкостей в поле тяжести,
    Rэ, R - радиусы капилляров, по которым текут соответственно эталонная и исследуемая жидкость,
    Lэ, L - длина растекания эталонной и исследуемой жидкостей,
    α - коэффициент пропорциональности.
RU2006135687/28A 2006-10-09 2006-10-09 Способ определения относительной кинематической вязкости биологической жидкости RU2337347C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006135687/28A RU2337347C2 (ru) 2006-10-09 2006-10-09 Способ определения относительной кинематической вязкости биологической жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006135687/28A RU2337347C2 (ru) 2006-10-09 2006-10-09 Способ определения относительной кинематической вязкости биологической жидкости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006135687A RU2006135687A (ru) 2008-04-20
RU2337347C2 true RU2337347C2 (ru) 2008-10-27

Family

ID=39453583

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006135687/28A RU2337347C2 (ru) 2006-10-09 2006-10-09 Способ определения относительной кинематической вязкости биологической жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2337347C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2517784C1 (ru) * 2012-12-29 2014-05-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Нижегородский Государственный Университет Им. Н.И. Лобачевского" Способ определения коэффициента вязкости крови с использованием капиллярных трубок
RU2700714C2 (ru) * 2018-01-23 2019-09-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ определения коэффициента вязкости вещества малого объема и устройство для его осуществления
RU2797639C1 (ru) * 2023-02-14 2023-06-07 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научный центр психического здоровья" Устройство для определения реологических свойств крови

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. Учеб. для мед. вузов. - М.: Высшая школа, 1987, с.176. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2517784C1 (ru) * 2012-12-29 2014-05-27 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Нижегородский Государственный Университет Им. Н.И. Лобачевского" Способ определения коэффициента вязкости крови с использованием капиллярных трубок
RU2700714C2 (ru) * 2018-01-23 2019-09-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации Способ определения коэффициента вязкости вещества малого объема и устройство для его осуществления
RU2797639C1 (ru) * 2023-02-14 2023-06-07 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научный центр психического здоровья" Устройство для определения реологических свойств крови

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006135687A (ru) 2008-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5365776A (en) Process and device for determining the viscosity of liquids
US6659965B1 (en) Viscosity measuring apparatus and method of use
US3520179A (en) Variable head rheometer for measuring non-newtonian fluids
Kim et al. A method of isolating surface tension and yield stress effects in a U-shaped scanning capillary-tube viscometer using a Casson model
US9176040B2 (en) Apparatus and method for measuring fluid viscosity
US3435665A (en) Capillary viscometer
US20100139374A1 (en) Methods for rheological testing of multiple samples and systems therefor
US20120022807A1 (en) Apparatus and method for measuring viscosity
RU2337347C2 (ru) Способ определения относительной кинематической вязкости биологической жидкости
Brundage Blood and plasma viscosity determined by the method of concentric cylinders
CN108776082A (zh) 一种自动测量制冷剂与润滑油粘度的毛细管装置及方法
Cristescu et al. A closed form solution for falling cylinder viscometers
RU2522718C2 (ru) Инерционный вискозиметр
JP2022150524A (ja) 動粘度や密度に対する表面張力を測定するシステム、および測定する方法
JP3446117B2 (ja) 液体の粘弾性の測定方法
ES2900161T3 (es) Viscosímetro capilar y método para el análisis de fluidos, en particular, aceites
US3766773A (en) Portable turbulent flow comparison rheometer
CN1869642A (zh) 两管式毛细管恒压变速粘度计
KR20010093436A (ko) 로드셀에 의한 질량 연속측정식 모세관 점도계
RU2517819C1 (ru) Инерционный способ измерения вязкости
JPH0626906A (ja) 体積測定方法及び装置
RU2248551C2 (ru) Вискозиметр
RU2134406C1 (ru) Устройство для контроля объема дозы дозаторов жидкости (варианты)
RU2154265C1 (ru) Способ определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей методом прямого взвешивания
KR102034540B1 (ko) 점도계

Legal Events

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

Effective date: 20081010