SU1032368A1 - Способ измерени динамической сдвиговой в зкости жидкостей - Google Patents

Способ измерени динамической сдвиговой в зкости жидкостей Download PDF

Info

Publication number
SU1032368A1
SU1032368A1 SU823392236A SU3392236A SU1032368A1 SU 1032368 A1 SU1032368 A1 SU 1032368A1 SU 823392236 A SU823392236 A SU 823392236A SU 3392236 A SU3392236 A SU 3392236A SU 1032368 A1 SU1032368 A1 SU 1032368A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
liquid
attenuation
vessel
measuring
dynamic shear
Prior art date
Application number
SU823392236A
Other languages
English (en)
Inventor
Светлана Алексеевна Кукорина
Юрий Степанович Манучаров
Игорь Георгиевич Михайлов
Original Assignee
Ленинградский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.А.А.Жданова
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 Ленинградский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.А.А.Жданова filed Critical Ленинградский Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.А.А.Жданова
Priority to SU823392236A priority Critical patent/SU1032368A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1032368A1 publication Critical patent/SU1032368A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СДВИГОВОЙ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ, основанный на измерении затухани  механических колебаний на границе жидкости и твердого тела, отличающийс  тем, что, с целью расширени  диапазона исследуемых жидкостей , измер ют затухание акустических колебаний в системе жидкостьсосуд ,, затем в системе жидкость-сосуд с акустически м гкими стенками, сравнивают эти величины и по разности затуханий суд т о величине динамической сдвиговой в зкости. V)

Description

О Изобретение относитс  к акустичес ким измерени м и может быть использо вано при изучении в зкоупругих , . свойств жидкостей, в том числе гидравлических и смазочных жидкостей, растворов полимеров и т.д. Известен способ измерени  динамической сдвиговой в зкости, основанный на измерении импеданса исследуемой жидкости путем измерени  комплек ного коэффициента отражени  сдвигово волны от границы раздела твердого тела и жидкости . Указанным способом .можно измер ть в зкость только на частотах выше 310 МГц, в то врем .как в большом количестве жидкостей область релаксации сдвиговой в зкости находитс  на более низких частотах. Известен-способ измерени  в зкости по затуханию вращательных или иных колебаний тел, помещенных в исследуемую среду. Такой способ исполь зуетс  при измерени х на частотах ниже 10 кГц 2. Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  способ измерени  динамической сдвиговой в зкости жидкостей, ос нованный на измерении затухани  меха нических колебаний на границе жидкости и твердого тела. В этом способе , измер ют коэффициент затухани  (и скорость) акустических сигналов в волноводе, соприкасающемс  с исследуемой жидкостью и создающем в ней чисто сдвиговые напр жени  3j. К недостаткам; известного способа относитс  узкийдиапазон.исследуемых в зкостей жидкостей, так как он может быть применен только дл  измерений в жидкост х с высокой в зкостью. Затухание акустических сигналов в волноводе, обусловленное погружением в жидкость с малой в зкостью, очень мало и не может быть измерено на фоне затухани , обусловленного поглощением звука в материале стержн  и излучением в жидкость(в действительности волновод не может создавать в жидкости только сдвиговые йапр жени  всегда присутствует продольна  составл юща ) . . Цель изобретени  - расширение диа пазона исследуемых жидкостей в сторону малых в зкостей. Поставленна  цель достигаетс  тем что согласно способу измерени  динамической сдвиговой в зкости жидкостей , основанному на измерении затуха ни  механических колебаний на границе жидкости и твердого тела, измер ют затухание акустических колебаний в системе жидкость-сосуд, затем в системе жидкость-сосуд с акустически м гкими стенками, сравнивают эти величины и по разности затуханий, суд т о величине динамической сдвиговой в зкости. Существенное отличие предлагаемого способа от известного, состоит в том, что механические колебани  возбуждаютс  не в твердом теле (волноводе) , а в исследуемой жидкости, и эти колебани  не поперечные, а продольные. Вблизи стенок сосуда вследствие существовани  тангенциальЯых составл ющих скорости возникает трение жидкости о стенки сосуда и из-за этого происходит затухание колебаний, завис щее от величины динамической сдвиговой в зкости жидкости. Чтобы найти это затухание в чистом виде, необходимо измерить затухание, св занное с поглощением колебаний в жидкости.. Дл  производ т измерени  в сосуде с акустически м гкими стенками и по разнице затухани  в двух сосудах суд т о величине динамической сдвиговой в зкости. Ra чертеже представлена блок-схема, установки дл  реализаций предлагаемого способа. Генератор 1 радиоимпульсов возбуждает пьезопреобразователь 2, возбуждающий акустические колебани  в системе исследуема  жидкость - экспериментальный сосуд 3. Эти колебани  затухают по закону л А АО е , . (1) где А - амплитуда колебаний в момент времени t; амплитуда колебаний в момент времени t 0; р - временной коэффициент затухани  . Акустические колебани  преобразуютс  преобразователем- в электрические , они усиливаютс  приемником 5, затем через логарифматор 6 поступают на осциллограф 7. На экране осциллографа наблюдаетс  огибающа  логарифмированного сигнала , представл кмца  собой пр мую линию , наклон которой определ ет коэффициент затухани  (. Стенки экспериментального сосуда должны иметь достаточно большую жесткость, котора  определ етс  значе ни ми величины-gr и Тц, отражающими степень взаимодействи  акустического пол  в жидкости со стенками: Ги П Vt/Vn V - колебательна  скорость частиц жидкости; V. и Vi - нормальна  и тангенциальна  составл ющие скорости на границе со ответственно. Дл  абсолютно акустических жестких стенок выполн ютс  соотношени : . 2/3; дл  абсолютно акустически м гких: Ти 1/3; T-t 0Требование достаточно больиюй аку тической жесткости означает, что дол но выполн тьс  условие 0,1. Коэф фициент затухани  И может быть представлен в виде, . - (Ч:- -РЦ- Ри7:, где . поглощение звука в жидкости |i, - затухание вследствие трени  между жидкостью и стенками сосуда; у.- поглощение звука в стенках сосуда; - затухание вследствие излуче ни  звука в окружающую среДл  отдельных вкладов можно записать выражени : Г,л/аЯГ.(„ РиТи и„ . W где iJf) - динамическа  сдвигова  - в зкость; f - частота колебаний.; ц. отношение площади повер ности сосуда к объему. жидкости; ри m - плотность и масса жидко ти (индекс О относитс  к жидкости, 1 - к стенкам сосуда); Z(p) - акустическое сопротивле ние воздуха при давлении р. Дл  того, чтобы определить величи ну fbo, необходимо произвести измерени  затухани  в сосуде с акустически м гкими стенками {например из тонкой резины или полиэтилена), где величин t О, так как 3 0; величина рц пренебрежимо мала вследствие малого объема стенок, а величина р,-2- может быть легко вычислена по формуле и), поскольку известно значение ЗГц 1/3. Если стенки измерительного сосуда абсолютно акустически жесткие, то г выполн ютс  соотношени  |%| О nfijj О, так как Q, В этом случае величина л, находитс  сразу по формуле 1Ь -|Ь-Р 0. Поскольку значение (; известнЪ ,(j 2/3), по формуле (2) можно определить значение динамической сдвиговой в зкости V|(f). Если стенки не  вл ютс  абсолютно жесткими, т-е.-дГ 0; 2/3, необходима предварительна  тарировка измерительного сосуда дл  определени  величин . и . Величину-j можно рассчитать по. формуле (4), определив/ и-г. по разности между значени ми jb при атмосферном давлении и при давлении, равном нулю. Величина 2% определ етс  путе.м измерени  величины р дл  жидкости с известным значением 1 с (f) например такой ,, дл  которой величина (f) уже на частотах пбр дка 10 МГц равна предельному низкочастотному статическому значению, измер емому обычными вискозиметрами, например капилл рными . Пример. Измерение динамической сдвиговой в зкости соевого масла на частоте 300 кГц. Измерени  провод т в сосуде из плавленного кварца объемом 300 мл с толщиной стенок 1 мм. Получено значение р равное 320 Затем в заливают воду и измер ют зависимость коэффициента ) от давлени  р. Экстрапол ци  линейной зависимости р от р на давление р О дает значение рр-,о 19,0 с , дл  атмосферного давлени  r,Q-r 25,5 . Отсюда Р,..« |Ьрот - р.о (25,5-19.0). с- 6,5 с. Формулу (k) можно записать в виде 9о З иРит z(p)/ Дл  используемого сосуда и данных условий эксперимента величины, вход щие в выражени  (3) и (5), имеют следующие значени : WQ- 300 г; W 46 г; 9о 1.02 г/см OJ см 2 г/см с. Отсюда 2Гц 0,22. Формула (3) при этом значении у дает piy, 9,5 . Величина дл  воды на 300 кГц равна 3,5 , Таким образом, имеютс  все необходимые данные дл  определени  . ,J4 1 -РогРл-Ри7: (25,5-3.5 6,0-6,5)с 9,5 с .Подставив получен ное знамениеj t в формулу (4),можно}, определить коэффициент t/Jfi 0,3б. Таким образом, дл  данного сосуда на данной частоте получены коэффициенты у и ft т.е. проведена калибровка экспериментального сосуда. Далее провод т измерени  затухани  акустических колебаний в соевом масле, залитом в сосуд с акустически м гкими стенками (сосуд из резины толщиной 15 мкм). 8 этом случае Р)4 О ® личина (by, + fbyjT. может быть oпpeдe eнa путем измерени  затухани  в любой жидкости с известным и малым поглощением (в данном случае в воде). Дл  соевого масла в резиновом сосуде получены значени : (Ь 125 15 .ро Р -((,) 110 с. Таким образом, дл  соевого масла в кварцевом сосуде (320-110 6 ,5-6,0) с- 200 с-. Отсюда из вы ражени  ( 2)дл  динамической сдвиговой в зкости Il5(300 кГц) 0,65 П. Это значение с погрешностью менее 5% согласуетс  со значением статической в зкости соевого масла И.(О) 0,63 П. ; а из данных измерений на более высоких частотах следует, что даже на частоте .10 МГц динамическа  сдвигова  в зкость равна статической, следовательно , это равенство должно соблюдатьс  и на частоте 300 кГц. Технико-экономическа  эффективность предлагаемого способа по сравнению с прототипом заключаетс  в расширении количества исследуемых объектов . Способ-прототип распростран етс  только на высоков зкие жидкости (V) больше 10 П) , в которых затухание сдвиговых волн на границе может быть измерено с достаточно высокой точностью, предлагаемый способ дает возможность измер ть в зкости в диапазоне от 10 сП до 100 П. Кроме того, изобретение позволит измер ть динамическую сдвиговую в зKocfb с помощью существующих установок дл  измерени  поглощени  звука в жидкост х реверберационным методом.

Claims (1)

  1. . СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СДВИГОВОЙ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТЕЙ, основанный на измерении затухания механических колебаний на границе жидкости и твердого тела, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона исследуемых жидкостей, измеряют затухание акустических колебаний в системе жидкостьсосуд, затем в системе жидкость-сосуд с акустически мягкими стенками, сравнивают эти величины и по разности затуханий судят о величине динамической сдвиговой вязкости.
SU823392236A 1982-02-26 1982-02-26 Способ измерени динамической сдвиговой в зкости жидкостей SU1032368A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823392236A SU1032368A1 (ru) 1982-02-26 1982-02-26 Способ измерени динамической сдвиговой в зкости жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823392236A SU1032368A1 (ru) 1982-02-26 1982-02-26 Способ измерени динамической сдвиговой в зкости жидкостей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1032368A1 true SU1032368A1 (ru) 1983-07-30

Family

ID=20995969

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823392236A SU1032368A1 (ru) 1982-02-26 1982-02-26 Способ измерени динамической сдвиговой в зкости жидкостей

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1032368A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2651606C1 (ru) * 2016-12-26 2018-04-23 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)" Способ определения значений параметров потока, обеспечивающих максимальную ориентацию вытянутых и пластинчатых нанообъектов вдоль потока жидкой среды

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Григорьев С.Б. и др. Измерение динамических сдвиговых свойств жидкостей. Акустический фурнал, 197, 20,1 ,kk-lt8, . 2.Авторское свидетельство СССР № 568870, кл, G 01 N 11/l6i 1977. 3.Авторское свидетельство СССР № 206Й6, кл. G 01 N 11/16, 1966 (прототип-). . *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2651606C1 (ru) * 2016-12-26 2018-04-23 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (государственный университет)" Способ определения значений параметров потока, обеспечивающих максимальную ориентацию вытянутых и пластинчатых нанообъектов вдоль потока жидкой среды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2258329C (en) Method and apparatus for determining the viscosity of a fluid in a container
US6151958A (en) Ultrasonic fraction and flow rate apparatus and method
McClements Ultrasonic characterisation of emulsions and suspensions
US5365778A (en) Method for measuring liquid viscosity and ultrasonic viscometer
Rasolofosaon Importance of interface hydraulic condition on the generation of second bulk compressional wave in porous media
Dahmen et al. Elastic constants measurement of anisotropic Olivier wood plates using air-coupled transducers generated Lamb wave and ultrasonic bulk wave
Papadakis et al. Broad‐band transducers: radiation field and selected applications
McSkimin Ultrasonic pulse technique for measuring acoustic losses and velocities of propagation in liquids as a function of temperature and hydrostatic pressure
US3283562A (en) Fluid testing by acoustic wave energy
Sheen et al. An in-line ultrasonic viscometer
McSkimin Elastic moduli of single crystal germanium as a function of hydrostatic pressure
SU1032368A1 (ru) Способ измерени динамической сдвиговой в зкости жидкостей
Ma et al. Measurement of the properties of fluids inside pipes using guided longitudinal waves
Simonetti et al. Ultrasonic interferometry for the measurement of shear velocity and attenuation in viscoelastic solids
MINAKUCHI et al. Contact pressure measurements by means of ultrasonic waves: On a method of quantitative measurement
van Deventer et al. Thermostatic and dynamic performance of an ultrasonic density probe
Lofqvist Ultrasonic wave attenuation and phase velocity in a paper-fibre suspension
JP4403280B2 (ja) 軟質薄膜の物性値測定方法とそのための装置
Mert et al. A new method to measure viscosity and intrinsic sound velocity of liquids using impedance tube principles at sonic frequencies
Bjørnø et al. A wide frequency band anechoic water tank
Briscoe et al. Polymer-gas interactions at high pressure: the use of ultrasonic probes
Aristégui et al. Guided waves in fluid-filled pipes surrounded by different fluids: Prediction and measurement
Card et al. Ultrasonic velocity of sound and void fraction in a bubbly mixture
Shirley Method for measuring in situ acoustic impedance of marine sediments
SU1196751A1 (ru) Способ измерени концентрации газовых включений в жидкости