RU2456576C2 - Способ измерения вязкости и устройство для его реализации - Google Patents

Способ измерения вязкости и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2456576C2
RU2456576C2 RU2010141750/28A RU2010141750A RU2456576C2 RU 2456576 C2 RU2456576 C2 RU 2456576C2 RU 2010141750/28 A RU2010141750/28 A RU 2010141750/28A RU 2010141750 A RU2010141750 A RU 2010141750A RU 2456576 C2 RU2456576 C2 RU 2456576C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
viscosity
rotation
measuring
rotating
change
Prior art date
Application number
RU2010141750/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010141750A (ru
Inventor
Дмитрий Васильевич Миньков (RU)
Дмитрий Васильевич Миньков
Николай Федорович Никитенко (RU)
Николай Федорович Никитенко
Владимир Васильевич Долгих (RU)
Владимир Васильевич Долгих
Евгений Борисович Седин (RU)
Евгений Борисович Седин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Орион ВДМ" (ООО НПП "Орион ВДМ")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Орион ВДМ" (ООО НПП "Орион ВДМ") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Орион ВДМ" (ООО НПП "Орион ВДМ")
Priority to RU2010141750/28A priority Critical patent/RU2456576C2/ru
Publication of RU2010141750A publication Critical patent/RU2010141750A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2456576C2 publication Critical patent/RU2456576C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Control Of Non-Electrical Variables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для измерения вязкости жидкостей, а также контроля готовности и качества полимерных и других растворов, например, при производстве полимерных волокон. Предложен способ измерения вязкости и устройство для его реализации. В способе измерения вязкости в одной точке кривой течения с помощью ротационного вискозиметра задают периодически изменяемую частоту вращения вращающегося элемента и об измеряемой вязкости судят по изменению момента вращения. В устройстве, реализующем способ, введен блок определения изменения сигнала датчика поворота воспринимающего элемента, а привод вращающегося элемента выполнен с изменяемой частотой вращения. Технический результат, получаемый при реализации измерения, заключается в обеспечении более точного измерения вязкости и упрощении процесса настройки вискозиметра. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для измерения, преимущественно автоматического, вязкости жидкостей, а также контроля готовности и качества полимерных и других растворов, например, при производстве полимерных волокон.
Известен способ измерения вязкости, реализованный в устройстве (см., например, авторское свидетельство СССР №489994, кл. G01N 11/14). Способ заключается в преобразовании вязкости контролируемой жидкости во вращающий момент с помощью вращающегося и воспринимающего элементов и последующего преобразования указанного момента в значение вязкости. Устройство содержит вращающийся и воспринимающий элементы, привод вращающегося элемента и измеритель вращающего момента, состоящий из упругого элемента и датчика угла поворота воспринимающего элемента.
Недостатком этих способа и устройства является большая погрешность измерения, обусловленная влиянием ее аддитивной составляющей, которая определяется качеством настройки, температурной и временной нестабильностью "нуля", влиянием возмущающих воздействий на измерительный механизм. Дополнительное движение контролируемой жидкости, например, при перемешивании в процессе приготовления раствора, воздействуя на воспринимающий элемент, создает дополнительную погрешность.
Наиболее близкими по сущности являются способ измерения вязкости с помощью ротационного вискозиметра и устройство для его реализации (см., например, Вискозиметры автоматические ротационные ВАР-5М. Руководство по эксплуатации 5Ж2.842.008 РЭ). Способ заключается в приведении во вращение с постоянной частотой вращения вращающегося элемента, отделенного от воспринимающего элемента слоем контролируемой жидкости, и измерении момента вращения, действующего на воспринимающий элемент. При этом о вязкости контролируемой жидкости судят по значению момента вращения, действующего на воспринимающий элемент. Устройство содержит привод с постоянной частотой вращения, укрепленный на его валу вращающийся элемент, воспринимающий элемент, который установлен на упругом элементе, и измерительный преобразователь угла поворота воспринимающего элемента.
Недостатком этих способа и устройства является большая погрешность измерения, обусловленная влиянием ее аддитивной составляющей, которая определяется качеством настройки, температурной и временной нестабильностью "нуля", влиянием возмущающих воздействий на измерительный механизм. При погружении устройства в контролируемую жидкость на выходной сигнал измерительного преобразователя влияет движение контролируемой жидкости в резервуаре, создавая дополнительную погрешность измерения. При использовании устройств для определения степени готовности растворов (в реакторах, мешалках) такое влияние может быть весьма существенным. При периодической чистке измерительных механизмов устройств от остатков контролируемых жидкостей происходит дополнительный "сдвиг нуля" передаточной характеристики, что требует частой и кропотливой подстройки.
Задачей изобретения является уменьшение погрешности измерения путем исключения влияния ее аддитивной составляющей и упрощение процесса настройки вискозиметров, реализующих предложенный способ.
Решение задачи достигается тем, что в способе измерения вязкости в одной точке кривой течения с помощью ротационных вискозиметров путем измерения момента вращения, действующего на воспринимающий элемент при вращении расположенного вблизи него вращающегося элемента, задают переменную частоту вращения вращающегося элемента, а о вязкости судят по изменению момента вращения, действующего на воспринимающий элемент. В устройство, реализующее этот способ и содержащее привод с укрепленным на его валу вращающимся элементом, а также воспринимающий элемент, укрепленный на упругом элементе, и измерительный преобразователь угла поворота воспринимающего элемента, введен блок определения изменения сигнала измерительного преобразователя угла поворота, подключенный к его выходу, а привод выполнен с изменяемой частотой вращения.
На фиг.1 изображена схема устройства, реализующего предложенный способ измерения вязкости. Устройство содержит привод 1 с укрепленным на его валу вращающимся элементом 2, воспринимающий элемент 3, укрепленный на упругом элементе 4 и связанный с измерительным преобразователем 5 угла поворота. Блок 6 определения изменения сигнала измерительного преобразователя 5 подключен к выходу последнего. Зазор между вращающимся 2 и воспринимающим 3 элементами заполнен контролируемой жидкостью. Вращающийся 2 и воспринимающий 3 элементы могут быть погружены в контролируемую жидкость. В приводе 1 для изменения частоты вращения могут быть использованы как электрические средства (регулируемый привод постоянного тока, частотный привод), так и механические (эллиптические шестерни, передача типа "мальтийский крест" и др.). Вращающийся и воспринимающий элементы могут быть выполнены по любой из измерительных систем: коаксиальные цилиндры, конус-конус, конус-плоскость.
Устройство работает следующим образом. При линейной передаточной характеристике упругого элемента 4 угол поворота воспринимающего элемента 3 пропорционален вязкости η контролируемой жидкости и скорости сдвига слоев жидкости, т.е. частоте вращения вращающегося элемента 2. Выходной сигнал U измерительного преобразователя 5 помимо полезной составляющей, пропорциональной углу поворота воспринимающего элемента 3, содержит аддитивную составляющую погрешности, не зависимую от угла поворота воспринимающего элемента - U0,
Figure 00000001
,
где k - постоянный коэффициент, определяемый конструктивными параметрами устройства;
ω - частота вращения вращающегося элемента.
Составляющая U0 определяется точностью и стабильностью начальной настройки устройства, влиянием внешних потоков контролируемой жидкости, а также температуры элементов измерительного тракта, образованного вращающимися 2, воспринимающим 3 и упругим 4 элементами, измерительным преобразователем 5.
При изменении частоты вращения от ω1 до ω2 происходит соответствующее изменение сигнала U
Figure 00000002
;
Figure 00000003
.
Период изменения частоты вращения ω выбирается таким, чтобы сигналы U1 и U2 достигали своих установившихся значений.
В простейшем случае блок 6 определения изменения выходного сигнала измерительного преобразователя 5 вычисляет разность указанных значений сигнала U
Figure 00000004
,
где Uвых - выходной сигнал блока 6 определения изменения выходного сигнала измерительного преобразователя 5, т.е. выходной сигнал всего устройства.
Таким образом, результат измерения
Figure 00000005
не содержит аддитивной погрешности и является более точным.
Для ньютоновских жидкостей, а также не ньютоновских при измерениях на начальном (ньютоновском) участке кривой течения значения частот вращения ω1 и ω2 могут быть любыми. При измерениях на нелинейном участке кривой течения не ньютоновских жидкостей частота вращения ω2 должна быть равной нулю или менять свой знак: ω2=-ω1. Для измерения вязкости в другой точке кривой течения задают другие значения частоты вращения ω1 и ω2.
Отсутствие в результате измерений аддитивной составляющей погрешности позволяет допустить более грубую, следовательно, более простую настройку устройства. Допустимая "расстройка нуля" не должна только выводить измерительный преобразователь 5 за пределы линейной зоны передаточной характеристики.
При известном и стабильном законе изменения частоты вращения для ньютоновских жидкостей, не обладающих упругостью и ползучестью, определение изменения момента вращения может осуществляться другими способами, например путем дифференцирования сигнала измерительного преобразователя 5.
Таким образом, предложенные способ и устройство, его реализующее, обеспечивают более точное измерение вязкости и упрощение процесса настройки.

Claims (2)

1. Способ измерения вязкости с помощью ротационного вискозиметра, в соответствии с которым при измерении вязкости в одной точке кривой течения приводят во вращение с заданной частотой вращающийся элемент и измеряют момент вращения, действующий на воспринимающий элемент, причем контролируемую жидкость помещают в пространство между упомянутыми элементами, отличающийся тем, что задают периодически изменяемую частоту вращения вращающегося элемента, а об измеряемой вязкости судят по изменению момента вращения, действующего на воспринимающий элемент.
2. Устройство для реализации способа по п.1, содержащее привод с укрепленным на его валу вращающимся элементом, воспринимающий элемент, укрепленный на упругом элементе, и измерительный преобразователь угла поворота воспринимающего элемента, отличающееся тем, что снабжено блоком определения изменения сигнала измерительного преобразователя угла поворота воспринимающего элемента, подключенным к выходу упомянутого измерительного преобразователя, а привод выполнен с изменяемой частотой вращения.
RU2010141750/28A 2010-10-11 2010-10-11 Способ измерения вязкости и устройство для его реализации RU2456576C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010141750/28A RU2456576C2 (ru) 2010-10-11 2010-10-11 Способ измерения вязкости и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010141750/28A RU2456576C2 (ru) 2010-10-11 2010-10-11 Способ измерения вязкости и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010141750A RU2010141750A (ru) 2012-04-20
RU2456576C2 true RU2456576C2 (ru) 2012-07-20

Family

ID=46032262

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010141750/28A RU2456576C2 (ru) 2010-10-11 2010-10-11 Способ измерения вязкости и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2456576C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2690226C1 (ru) * 2018-10-16 2019-05-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ контроля динамической вязкости жидкости

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104034632B (zh) * 2014-07-01 2016-04-13 山东理工大学 陶瓷泥浆流速在线检测装置及检测方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008020465A (ja) * 2007-09-14 2008-01-31 National Institute Of Advanced Industrial & Technology 直接駆動モータを用いた回転粘度計

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008020465A (ja) * 2007-09-14 2008-01-31 National Institute Of Advanced Industrial & Technology 直接駆動モータを用いた回転粘度計

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2690226C1 (ru) * 2018-10-16 2019-05-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Поволжский государственный технологический университет" Способ контроля динамической вязкости жидкости

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010141750A (ru) 2012-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10598581B2 (en) Inline rheology/viscosity, density, and flow rate measurement
US4754640A (en) Apparatus and method for determining the viscoelasticity of liquids
CN101625259B (zh) 振动类型的测量装置
US11035772B2 (en) Measurement of fluid properties
US20140137638A1 (en) Flexible blade rheometer
JP7244182B2 (ja) 流動降伏応力流体の特性の測定
RU2456576C2 (ru) Способ измерения вязкости и устройство для его реализации
Green High-speed rotational viscometer of wide range. Confirmation of Thereiner equation of flow
WO2016183375A1 (en) Radial mode fluid process meter
US6691561B2 (en) Rheological measurement process
Tao et al. End effect correction for orthogonal small strain oscillatory shear in a rotational shear rheometer
US20120247190A1 (en) Rheometer
RU2500997C1 (ru) Способ определения вязкости нелинейно-вязких жидкостей и устройство для его осуществления
Kim et al. Viscometers—Industrial
RU2518253C1 (ru) Способ измерения расхода жидкости
US20230341309A1 (en) Device and method to determine the viscosity or viscoelasticity of a liquid from the torque of a rimming flow
RU2574523C1 (ru) Колебательный структурометр
RU2428675C1 (ru) Способ определения неньютоновской вязкости
Sørensen et al. Development of low-cost rotational rheometer
RU2489088C2 (ru) Устройство для исследования вязких свойств крови и способ его применения
Billington Coaxial cylinder viscometer for use under oscillatory and transient conditions
RU2574865C1 (ru) Способ определения вязкости жидкости
RU2279641C2 (ru) Способ измерения весового расхода газожидкостной смеси и устройство для его осуществления
Weihs et al. Flexible blade for in-line measurement of low-range viscosity
Isakov et al. Real-time rheological monitoring with the smart stirrer

Legal Events

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

Effective date: 20191012