RU44826U1 - Устройство для измерения вязкости жидких сред в трубопроводе - Google Patents

Устройство для измерения вязкости жидких сред в трубопроводе Download PDF

Info

Publication number
RU44826U1
RU44826U1 RU2004134125/22U RU2004134125U RU44826U1 RU 44826 U1 RU44826 U1 RU 44826U1 RU 2004134125/22 U RU2004134125/22 U RU 2004134125/22U RU 2004134125 U RU2004134125 U RU 2004134125U RU 44826 U1 RU44826 U1 RU 44826U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
viscosity
liquid media
pipeline
longitudinal
Prior art date
Application number
RU2004134125/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Л.В. Беляева
Н.С. Кобелев
И.Ю. Куприянова
В.Н. Кобелев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет"
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 "Курский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный технический университет"
Priority to RU2004134125/22U priority Critical patent/RU44826U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU44826U1 publication Critical patent/RU44826U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности, для измерения вязкости жидких сред в трубопроводе, и может найти применение в бумажной промышленности, а также в химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности.
Технической задачей полезной модели является повышение надежности и точности измерений за счет устранения влияния на точность измерения отрезков движения с изменяющейся скоростью по высоте продольной пластины, в виде которой выполнен чувствительный элемент.
Технический результат по повышению надежности и точности измерений путем устранения температурных воздействий из-за изменяющейся скорости жидкой среды по высоте чувствительного элемента достигается тем, что в устройстве для измерения вязкости жидких сред в трубопроводе, содержащем волоконно-оптический преобразователь, рассекатель, расположенный перед жестко связанными соединительным устройством в виде упруго изгибаемого трубчатого элемента с находящимся внутри недеформируемым стержнем и чувствительным элементом в виде продольной пластины, на наружной поверхности продольной пластины чувствительного элемента выполнены криволинейные дугообразные канавки, расположенные выпуклостью вверх. Ф.и. 1 п., ил.2.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности, для измерения вязкости жидких сред в трубопроводе, и может найти применение в бумажной промышленности, а также в химической, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности.
Известна система для измерения вязкости жидких сред (см., а.с. №1769082 МКИ G 01 N 11/00 1992 Бюл.38), включающая первое устройство, состоящее из чувствительного элемента, выполненного в виде продольной гибкой пластины, преобразователя, соединительных мембран, экрана и блока обработки информации, и второе устройство, содержащее также биметаллическую пластину с отверстием и телескопическое соединительное устройство.
Недостатком является применение мембран при сложности конструктивного выполнения устройства, что делает систему недостаточно надежной и не обеспечивающей точности измерений.
Известно устройство для измерения вязкости жидких сред в трубопроводе (см., а.с. №1784860 МКИ G 01 N 11/00 1992 Бюл.48), содержащее волоконно-оптический преобразователь, рассекатель, расположенный перед жестко связанными соединительным устройством в виде упруго изгибаемого трубчатого элемента с находящимся внутри недеформируемым стержнем и чувствительным элементом в виде продольной пластины.
Недостатком данного изобретения является недостаточная точность измерений, обусловленная влиянием изменения скорости движения измеряемой жидкости по высоте продольной пластины, в виде которой выполнен чувствительный элемент.
Технической задачей полезной модели является повышение надежности и точности измерений за счет устранения влияния на точность измерения отрезков движения с изменяющейся скоростью по высоте продольной пластины, в виде которой выполнен чувствительный элемент. Технический результат по повышению надежности и точности измерений путем устранения температурных воздействий из-за изменяющейся скорости жидкой среды по высоте чувствительного элемента достигается тем, что в устройстве для измерения вязкости жидких сред в трубопроводе, содержащем волоконно-оптический преобразователь, рассекатель, расположенный перед жестко связанными соединительным устройством в виде упруго изгибаемого трубчатого элемента с находящимся внутри недеформируемым стержнем и чувствительным элементом в виде продольной пластины, на наружной поверхности продольной пластины чувствительного элемента выполнены криволинейные дугообразные канавки, расположенные выпуклостью вверх.
На фиг.1 показано устройство для измерения вязкости жидких сред в трубопроводе, на фиг.2 - внешняя поверхность чувствительного элемента в виде продольной пластины с криволинейными дугообразными канавками.
Устройство содержит рассекатель 1, расположенный перед чувствительным элементом 2 в виде продольной пластины, на внешней поверхности которой выполнены криволинейные дугообразные канавки 3, расположенные выпуклостью вверх. Чувствительный элемент 2 жестко соединен с соединительным устройством 4, выполненным в виде упруго изгибаемого трубчатого элемента 5 с расположенным внутри недеформируемым стержнем 6, жестко закрепленным в нижней заглушенной части трубки 5, степень деформации которой регистрируется волоконно-оптическим преобразователем 7, состоящим из передающего 8 и приемного 9 световодов, причем приемный световод 9 укреплен на верхнем торце недеформируемого стержня.
Устройство работает следующим образом. Контакт потока жидкой среды с чувствительным элементом 2 в виде продольной пластины приводит к образованию на ее внешней поверхности пограничного слоя с изменяющейся температурой жидкой среды по высоте чувствительного элемента 2. Наличие гладкой внешней поверхности продольной пластины чувствительного элемента 2 приводит к образованию ламинарно движущегося пограничного слоя, где наблюдается наиболее высокий температурный градиент, т.е. переменный коэффициент теплоотдачи (см., например, стр.372-376, В.В.Нащокин. Техническая термодинамика и теплопередача. - М.: Высшая школа, 1980. - 469 с., ил.) и, соответственно, изменяющееся значение вязкости измеряемой жидкой среды, что, как следствие, ухудшает точность измерений. При турбулентном пограничном слое переменная температура жидкой среды практически не сказывается на коэффициенте теплоотдачи (см., например, стр.187, В.П.Исаченко и др. Теплопередача. - М.: Энергоиздат, 1981. - 417с., ил.), т.е. минимизируется вероятность отклонения действительного значения вязкости жидкой среды от возможных погрешностей измерений, обусловленных изменением температурного градиента по высоте продольной пластины чувствительного элемента 2. Поэтому в предлагаемом техническом решении при контакте жидкой среды с внешней поверхностью продольной пластины чувствительного элемента 2 измеряемый поток перемещается не по гладкой поверхности, а по криволинейным дугообразным канавкам 3. В результате образуется турбулентный пограничный слой с экспоненциально изменяющейся скоростью равномерного движения потока вверх по внешней поверхности продольной пластины чувствительного элемента 2, что (как это рекомендуется в известных методиках) обеспечивает наиболее надежную точность измерения вязкости жидкой среды.
При воздействии потока жидкой среды после рассекателя 1 на чувствительный элемент 2 трубка 5 изгибается, в результате недеформируемый стержень 6 с закрепленным приемным световодом 9
начинает смещаться относительно передающего световода 8. Это смещение приводит к уменьшению мощности на выходе приемного световода 9, что позволит регистрировать изменение вязкости жидкой среды в потоке.
Оригинальность предлагаемого технического решения заключается в том, что выполнение криволинейных дугообразных канавок, расположенных выпуклостью вверх на внешней поверхности продольной пластины чувствительного элемента, обеспечивает повышение надежности и точности измерений путем устранения погрешностей измерения, обусловленных колебаниями температурного градиента из-за изменения скорости движения ламинарного пограничного слоя по высоте продольной пластины чувствительного элемента, за счет образования турбулентного пограничного слоя с достижением равномерно прямолинейного движения с экспоненциально изменяющейся скоростью перемещения потока по криволинейным дугообразным канавкам.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения вязкости жидких сред в трубопроводе, содержащее волоконно-оптический преобразователь, рассекатель, расположенный перед жестко связанными соединительным устройством в виде упруго изгибаемого трубчатого элемента с находящимся внутри недеформирумым стержнем и чувствительным элементом в виде продольной пластины, отличающееся тем, что на наружной поверхности чувствительного элемента в виде продольной пластины выполнены криволинейные дугообразные канавки, расположенные выпуклостью вверх.
    Figure 00000001
RU2004134125/22U 2004-11-22 2004-11-22 Устройство для измерения вязкости жидких сред в трубопроводе RU44826U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004134125/22U RU44826U1 (ru) 2004-11-22 2004-11-22 Устройство для измерения вязкости жидких сред в трубопроводе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004134125/22U RU44826U1 (ru) 2004-11-22 2004-11-22 Устройство для измерения вязкости жидких сред в трубопроводе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU44826U1 true RU44826U1 (ru) 2005-03-27

Family

ID=35561544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004134125/22U RU44826U1 (ru) 2004-11-22 2004-11-22 Устройство для измерения вязкости жидких сред в трубопроводе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU44826U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rudd Velocity measurements made with a laser dopplermeter on the turbulent pipe flow of a dilute polymer solution
Kuang et al. Remote flood monitoring system based on plastic optical fibres and wireless motes
CN101750515B (zh) 一种非接触式测量液体参数的测量方法
DK0538930T3 (da) Indretning til måling af hastigheden af et flydende medium
JP4385049B2 (ja) 血球変形性測定装置
CN103415764A (zh) 运动粘度计和方法
RU2005115481A (ru) Измерительный преобразователь вихревого течения
US4206642A (en) Flowmeter
CN212008643U (zh) 一种用于测量管道内液体流速的装置与流速测量管道
RU44826U1 (ru) Устройство для измерения вязкости жидких сред в трубопроводе
CN108828263B (zh) 一种基于tfbg测量微流控速度和方向的光纤传感器
RU1784860C (ru) Устройство дл измерени в зкости жидких сред в трубопроводе
RU2811407C1 (ru) Волоконно-оптический датчик вязкости
SU221389A1 (ru) Лабораторный капиллярный вискозиметр
US931274A (en) Dynamometer.
CN107401981A (zh) 非接触测量管内波动液膜基底膜厚的装置及使用方法
DE69632618D1 (de) Durchflussmesser
RU2142642C1 (ru) Способ определения профиля скорости потока жидкости в сечении трубопровода
CN213274386U (zh) 一种伺服跟随激光红外测量的玻璃管转子流量计
CN2685855Y (zh) 光纤温度传感器
JPS63154917A (ja) 液柱の位置の検出方法
SU1300346A1 (ru) Рефрактометр
SU1608492A1 (ru) Плотномер дл жидкостей
SU1719944A1 (ru) Измеритель разности давлений
RU17986U1 (ru) Измеритель разности давлений

Legal Events

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