RU2747933C2 - Способ для определения упруго-вязкой и вязкой среды - Google Patents

Способ для определения упруго-вязкой и вязкой среды Download PDF

Info

Publication number
RU2747933C2
RU2747933C2 RU2019110517A RU2019110517A RU2747933C2 RU 2747933 C2 RU2747933 C2 RU 2747933C2 RU 2019110517 A RU2019110517 A RU 2019110517A RU 2019110517 A RU2019110517 A RU 2019110517A RU 2747933 C2 RU2747933 C2 RU 2747933C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
viscous
cylinder
medium
inner cylinder
elastic
Prior art date
Application number
RU2019110517A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019110517A3 (ru
RU2019110517A (ru
Inventor
Марина Сергеевна Салина
Юрий Павлович Катаев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"
Priority to RU2019110517A priority Critical patent/RU2747933C2/ru
Publication of RU2019110517A publication Critical patent/RU2019110517A/ru
Publication of RU2019110517A3 publication Critical patent/RU2019110517A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2747933C2 publication Critical patent/RU2747933C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01N11/10Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties by moving a body within the material

Landscapes

  • 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)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
  • Combined Devices Of Dampers And Springs (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области контрольно-измерительного оборудования для определения вида среды, в частности вида полимерных сред. Устройство для определения упруго-вязкой и вязкой среды состоит из двух коаксиальных цилиндров, имеющих вращение, между которыми находится полимерная смола, при этом наружный цилиндр имеет устройство, задающее вращательное колебательное движение с определенной амплитудой и определенной частотой, внутренний цилиндр подвешен на цилиндрической трубке, один конец которой связан с цилиндром, а другой конец связан с неподвижным корпусом устройства, цилиндрическая трубка является цилиндрической пружиной при крутильных колебаниях внутреннего цилиндра, внутренний цилиндр имеет устройство, регистрирующее процесс колебаний цилиндра, амплитуду, частоту и резонансную частоту, которая определяет принадлежность среды к упруго-вязкой среде, отсутствие резонанса внутреннего цилиндра свидетельствует о том, что смола относится к вязким средам. Техническим результатом является возможность определения упруго-вязкой среды и вязкой среды. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области контрольно-измерительного оборудования для определения вида среды, в частности вида полимерных сред: упруго-вязкая среда или вязкая среда.
Описание конструкции
При изготовлении полимерных композиционных материалов используются полимерные смолы. Этими смолами пропитываются ткани из высокопрочных стеклянных нитей, нитей бора, углеродных и других высокопрочных волокон. Используемые полимерные материалы могут относиться к упруго-вязким или вязким средам. В упруго-вязких средах зависимость касательных напряжений от сдвиговых деформаций определяется соотношением:
Figure 00000001
где G - упругий модуль сдвига смолы, γ - сдвиговая деформация,
η -динамический коэффициент вязкости смолы,
Figure 00000002
- скорость сдвиговой деформации.
Для вязких сред зависимость (1) имеет вид:
Figure 00000003
Упругие компоненты упругого напряжения, например, при затекании смолы в межнитьевое пространство ткани (1) могут быть незначительными по величине. Однако они оказывают влияние на параметры технологического процесса формообразования деталей из полимерных композиционных материалов. Поэтому при расчете технологических параметров необходимо учитывать вид среды: упруго-вязкой или вязкой средой является смола. Однако существующие приборы не позволяют это сделать.
Известны вискозиметры различных типов для измерения вязкости жидких сред - ротационные (ASTM D 5293-CCS), капиллярные (ASTM D 445) [1].
В ротационных вискозиметрах исследование вязкости осуществляют при помощи измерительного цилиндра, диска, шпинделя, погруженного в анализируемый материал, который, в свою очередь, предварительно помещают в резервуарный цилиндр. Далее на определенной скорости вращения измерительного цилиндра, диска, шпинделя, посредством измерения сопротивления вещества определяют показатели вязкости. К недостаткам этих устройств относится то, что они позволяют определять только вязкую составляющую среды.
В ротационных вискозиметрах серий ST-2001 L-H фирмы AWTech реализован принцип вращения шпинделя для измерения вязкости в диапазоне от 0,02 Па⋅с - 106⋅103 Па⋅с [2]. Недостатком вискозиметров AWTech ST-2001 L-H является необходимости использования большого объема исследуемой жидкости, недостаточно низкий нижний предел измерений вязкости. В этих вискозиметрах невозможно определять упругую составляющую вязко-упругих сред.
Вязкость может определяться путем использования различных типов соосно расположенных цилиндров, вращающихся с различной угловой скоростью. В ротационных вискозиметрах с коаксиально расположенными цилиндрами внешний цилиндр либо неподвижен, либо вращается с заданной угловой скоростью. В последнем случае внутренний цилиндр соединяют с динамометром, воспринимающим передаваемый испытуемой жидкостью момент вращения, величина которого прямо пропорциональна эффективной вязкости среды.
Из вискозиметров указанного типа отметим ротационный вискозиметр, включающий наружный цилиндр и концентрично расположенный в нем измерительный внутренний цилиндр, связанный с синхронным электродвигателем с помощью полого вала [3]. Внутри полого вала помещен стержень, жестко связанный с измерительным внутренним цилиндром. Стержень одновременно жестко связан через торсионы одним концом - с валом электродвигателя, а другим - с нижним основанием полого вала. При вращении вала электродвигателя торсионы передают крутящий момент внутреннему измерительному цилиндру. Величина углового смещения торсионов фиксируется динамометрическим устройством коллекторного типа, подающим на регистрирующее устройство электрический сигнал, прямо пропорциональный вязкости исследуемой жидкости.
Внутри данного устройства снаружи измерительного (внутреннего) цилиндра по всей его высоте установлен выступ с минимальным зазором между ним и внутренней поверхностью неподвижного наружного цилиндра. В кольцевом канале между цилиндрами по всей высоте наружного неподвижного цилиндра выполнен сквозной щелевидный паз, через который поступает исследуемая жидкость, а также выдвигается и убирается в кольцевой канал выступ. Выдвижение выступа на внутренней поверхности неподвижного цилиндра регулирует кулачковый механизм, жестко закрепленный на полом валу двигателя.
К недостаткам данного устройства относятся: необходимость для проведения исследования достаточно большого объема образцов смолы и делает его непригодным при установлении типа жидкости: упруго-вязкая или вязкая среда.
Известен способ определения упруго-вязкой среды и вязкой среды (патент RU 2390758) [4], заключающийся в улучшении воспроизводимости напряжений сдвига за счет конструктивных изменений коаксиальных цилиндров и регистрации количества оборотов измерительного цилиндра в течение фиксированного 10-секундного интервала времени.
Недостатком известного способа является то, что в процессе измерения не фиксируется резонансное колебание внутреннего цилиндра, которое является показателем упруго-вязкой среды.
Целью изобретения является улучшение диагностических возможностей вискозиметрических измерений.
Технической задачей, на решение которой направлено данное техническое устройство, является определение вида среды, в частности, полимерных сред: упруго-вязкой средой и вязкой средой является полимер.
Технический результат предлагаемого устройства заключается в определения упруго-вязкой среды и вязкой среды и построении технологического процесса в соответствии с видом среды, в частности, в построении технологического процесса изготовления композиционного материала.
Технический результат достигается путем регистрирования наличия или отсутствия резонанса колебаний внутреннего цилиндра предлагаемого технического устройства.
В заявке предлагается конструкция, состоящая также из двух цилиндров, внутреннего 1 и наружного 2, между которыми помещается испытуемая смола 3 (см. чертеж). Наружный и внутренний цилиндры могут поворачиваться относительно общей оси. Внутренний цилиндр подвешен на трубчатом элементе 4, конец которого прикреплен к неподвижному корпусу 5 устройства. Этот элемент выполняет роль пружины, работающей на кручение. Наружный цилиндр на внешней стороне имеет устройство, которое может создавать вращательные колебательные движения цилиндра его с определенной амплитудой колебаний и определенной частотой. Внутренний цилиндр имеет устройство, позволяющее регистрировать амплитуду и частоту колебаний, возникающих от возбуждающих колебаний наружного цилиндра, которые передаются через испытуемую среду. Изменяя частоту колебаний наружного цилиндра, добиваемся создания максимальной амплитуды колебаний внутреннего цилиндра. Колебания внутреннего цилиндра обуславливаются колебаниями наружного цилиндра, передающего колебания внутреннему цилиндру через испытуемую полимерную смолу. Если внутренний цилиндр входит в резонанс с колебаниями наружного цилиндра, то это свидетельствует о том, что испытуемая жидкость при малых амплитудных колебаниях является упругой средой и является упруго-вязким телом. Если же внутренний цилиндр не имеет выраженных резонансных колебаний, то это является свидетельством, что испытуемый материал является вязкой средой.
Список использованных источников
1. Ходкевич Д.Д., Соколов В.П. Лабораторные работы по молекулярной физике №165, 166. Метод, указания - М.: РГУ нефти и газа, 1998. стр. 5, ГОСТ 29226-91
2. http:www.awt.ru/index.hph?ocd=view&id=6156-6157.
3. Авторское свидетельство СССР №757925 от 22.05.78.
4. Патент RU 118063 U1 Устройство для определения вязкоупругих свойств текучих сред.

Claims (1)

  1. Устройство для определения упруго-вязкой и вязкой среды, состоящее из двух коаксиальных цилиндров, имеющих вращение, между которыми находится полимерная смола, отличающееся тем, что наружный цилиндр имеет устройство, задающее вращательное колебательное движение с определенной амплитудой и определенной частотой, внутренний цилиндр подвешен на цилиндрической трубке, один конец которой связан с цилиндром, а другой конец связан с неподвижным корпусом устройства, цилиндрическая трубка является цилиндрической пружиной при крутильных колебаниях внутреннего цилиндра, внутренний цилиндр имеет устройство, регистрирующее процесс колебаний цилиндра, амплитуду и частоту, и резонансную частоту, которая определяет принадлежность среды к упруго-вязкой среде, отсутствие резонанса внутреннего цилиндра свидетельствует о том, что смола относится к вязким средам.
RU2019110517A 2019-04-09 2019-04-09 Способ для определения упруго-вязкой и вязкой среды RU2747933C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110517A RU2747933C2 (ru) 2019-04-09 2019-04-09 Способ для определения упруго-вязкой и вязкой среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019110517A RU2747933C2 (ru) 2019-04-09 2019-04-09 Способ для определения упруго-вязкой и вязкой среды

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019110517A RU2019110517A (ru) 2020-10-09
RU2019110517A3 RU2019110517A3 (ru) 2020-12-16
RU2747933C2 true RU2747933C2 (ru) 2021-05-17

Family

ID=72946858

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019110517A RU2747933C2 (ru) 2019-04-09 2019-04-09 Способ для определения упруго-вязкой и вязкой среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2747933C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU267163A1 (ru) * Г. П. Карасев, Н. Павлов , В. Н. Саракуз Способ определения вязко-эластических свойств полимеров
RU2075056C1 (ru) * 1994-05-10 1997-03-10 Липецкий государственный педагогический институт Способ определения вязкости высоковязких жидкостей
RU2424500C1 (ru) * 2010-01-22 2011-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Орион ВДМ" (ООО НПП "Орион ВДМ") Ротационный вискозиметр
RU2653175C2 (ru) * 2016-10-10 2018-05-07 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ определения вязкости высоковязких жидкостей и устройство для его реализации

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU267163A1 (ru) * Г. П. Карасев, Н. Павлов , В. Н. Саракуз Способ определения вязко-эластических свойств полимеров
RU2075056C1 (ru) * 1994-05-10 1997-03-10 Липецкий государственный педагогический институт Способ определения вязкости высоковязких жидкостей
RU2424500C1 (ru) * 2010-01-22 2011-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Орион ВДМ" (ООО НПП "Орион ВДМ") Ротационный вискозиметр
RU2653175C2 (ru) * 2016-10-10 2018-05-07 Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" Способ определения вязкости высоковязких жидкостей и устройство для его реализации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2019110517A3 (ru) 2020-12-16
RU2019110517A (ru) 2020-10-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rosencranz et al. Clinical laboratory measurement of serum, plasma, and blood viscosity
US3382706A (en) Oscillatory element for measuring viscosity
EP0317356B1 (en) Vibration-type rheometer apparatus
US5271266A (en) Dynamic shear rheometer and method
CN104502235B (zh) 自闭式油液粘度在线检测传感器及其方法
EP2817608B1 (en) Apparatus and method for constant shear rate and oscillatory rheology measurements
US7380442B2 (en) On-line rotational/oscillatory rheometrical device
US11493420B2 (en) Measurement of properties of flowing yield stress fluids
US7207210B2 (en) Multi-decade viscometric or rheologic measurements of a material undergoing state change
RU2747933C2 (ru) Способ для определения упруго-вязкой и вязкой среды
RU2715895C1 (ru) Устройство для определения упруго-вязкой и вязкой среды
WO2012142363A1 (en) Low friction rheometer
JP6089148B2 (ja) オルソゴナルスーパーポジションレオメータ
CN207610960U (zh) 一种旋转粘度计的外筒
JP2016518613A5 (ru)
RU2424500C1 (ru) Ротационный вискозиметр
US6539779B2 (en) Support system with radially rigid wire suspension
RU2416089C1 (ru) Способ определения вязкости магнитной жидкости или магнитного коллоида
Gaskins et al. Instrumentation for the rheological investigation of viscoelastic materials
US6070457A (en) Viscometer
RU2348919C2 (ru) Способ определения вращательной вязкости анизотропных жидкостей
SU137306A1 (ru) Ротационный вискозиметр
SU424049A1 (ru) Ротационный вискозиметр
SU314119A1 (ru) Ротационный вискозиметр
SU348925A1 (ru) Вискозиметр