WO2012146614A1 - Rheologiemesssystem und verfahren zur bestimmung mindestens eines viskositätswerts - Google Patents
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- G01N2011/0026—Investigating specific flow properties of non-Newtonian fluids
Definitions
- the present invention relates to a rheology measuring system and a method for determining at least one viscosity value.
- Rheology is the science that deals with the deformation and flow behavior of materials.
- One major area of rheology is the determination of the viscosity or viscosity of fluids.
- the viscosity is determined for various fluids by means of a shear viscosity ⁇ .
- the shear viscosity ⁇ can be calculated as follows:
- Diameter It is the time required for the passage of the remplisstechniksvo ⁇ lumens measured. The viscosity can then be determined on the basis of the measured time.
- a disadvantage of this measurement method is that professional devices are very expensive and their cleaning is complicated.
- Kapillarviskosimeter for generating characteristics that depend on the applied pressure or a shear stress used, the necessary effort for accurate results is very high.
- the fluids may be thixotropic or rheopex.
- adhesives, binders, sealants, foodstuffs, cosmetics, pharmaceuticals, paints, polymers, paints, chemicals, cement and concrete often have no dilatancy.
- Some of these substances also have a thixotropy, in which, depending on a mechanical force and their duration, a change in the viscosity occurs.
- a rheology measuring system for determining at least one viscosity value of a sample, the system comprising:
- An extrusion device for receiving the sample and for delivering the sample via a nozzle in a collecting area; a flow rate measuring device for determining a flow rate at which the extruder discharges the sample through the nozzle; a force measuring device for determining a force that is applied to the output of the sample via the nozzle;
- a computing unit which is adapted to control the extrusion device such that the sample is output over a predetermined period of time at a constant flow rate and / or constant force, and communicating with the force measuring device and / or the flow velocity measuring device communicatively connected to the to determine at least one viscosity value based on the flow rate and the force.
- Said device is particularly suitable for determining viscosity values for non-Newtonian fluids, in particular adhesives, binders, sealants, foods, cosmetics, pharmaceuticals, paints, polymers, paints, chemicals, cement and concrete.
- the flow rate may be a volume flow or mass flow. Theoretically, it is also possible to approximate the flow rate using other parameters.
- An essential point of the present invention is to determine the flow rate at which a given sample is dispensed through a nozzle and the force required to do so. These values can be used to calculate viscosity values that reflect the actual physical properties of the fluid or sample in great detail. According to the invention, it is possible either to maintain the force necessary for dispensing the sample via the nozzle or the flow rate to a constant value and to determine the respective other value, namely the force or the flow rate, using a suitable measuring device.
- the force measuring device can be designed, for example, such that it only determines a certain force once, since it is constant during the experimental procedure.
- the flow velocity measuring device can be designed such that only once a flow rate is determined, since this is constant during the experiment.
- either the flow velocity or force measuring device can be in communicative communication with the arithmetic unit such that the flow velocity or force measuring device serves to ensure that the arithmetic unit maintains a constant flow rate. to maintain speed or force.
- the flow rate or force measuring device then supplies a controlled variable to the arithmetic unit.
- the extrusion device is regulated in such a way that the sample is dispensed at a constant flow speed, wherein the arithmetic unit measures the force required to maintain the predetermined flow velocity on the basis of the force measuring device.
- the arithmetic unit may be designed to control the extrusion device in such a way that the sample is dispensed in a first time period at a first flow rate and in a second time period at a second flow rate that differs from the first flow rate a first force is determined in the first period and a second force in the second time, and the arithmetic unit determines at least two viscosity values as a function of the flow velocity.
- the viscosity values can be determined as a function of a shear rate, which can be determined by the flow rate. To accurately determine the physical properties of non-Newtonian fluids, the detection of a single viscosity value is often insufficient.
- the first flow rate may be at least a factor f less than the second flow rate, wherein the factor f may be, for example, 10, 100 or 1000.
- the first and the second flow rates may differ by a factor of 10, a factor of 100 or a factor of 1000.
- the viscosity of a sample can be determined much more accurately if a large number of measurements are carried out at different flow rates. This is especially true for non-Newtonian fluids.
- the arithmetic unit may be configured to calculate a shear rate using the following formula:
- K s is a shear rate correction factor and R is a nozzle radius. It is thus possible, based on the flow rate with appropriate knowledge of the nozzle used to determine a shear rate. Since the flow rate can be determined very easily, it is possible to dispense with interference-prone sensors at this point.
- the arithmetic unit can be designed to calculate a shear stress using the following formula:
- the extrusion device may comprise at least one extrusion piston for application of the force F, the shear stress correction factor preferably being dependent on a piston speed with which the extrusion piston is moved.
- the Flow rate by measuring the speed at which the piston is moved - the piston speed - determine.
- the piston speed can be used to determine an adequate length correction factor. This length correction factor depends on the nozzle used.
- the extrusion device may comprise a receptacle for inserting a packaging, in particular a tube, a cartridge or other sample containers, with an outlet, wherein the extrusion device is designed to deliver the sample from the packaging via the nozzle.
- the sample may be in a package that can be inserted into the extrusion device, in particular a receptacle provided for this purpose.
- This has the advantage that the extrusion device does not come into contact with the sample except for the nozzle, so that it is not necessary to clean the extrusion device.
- the extrusion device can be designed such that the sample can be inserted in the package in which the product is also to be sold. In this respect, it is readily possible to randomly check manufactured products. Special preparation and / or processing (eg exclusion of air during sample transfer) does not require this. Furthermore, this ensures that the sample does not yield incorrect viscosity values due to improper handling. Contamination of the sample can be excluded as far as possible. For quality control, such a rheology measuring system is very advantageous.
- the nozzle is preferably designed such that it can be fastened directly to the packaging.
- the nozzle may be constructed in at least two parts, wherein a threaded screw for attachment to the package of the sample and a guide device is provided with a nozzle opening.
- the nozzle can be formed such that only the guide device comes into direct contact with the sample, so that only borrowed this one element must be cleaned after performing the viscosity measurement. This saves time and increases the effectiveness of the rheology measurement system.
- the die used for measurement preferably has a predetermined SI ⁇ sen pressmesser and a given nozzle length, wherein the nozzle diameter is between 0.1 and 40 mm, preferably between 0.5 and 8 mm, and the nozzle length is preferably between 1 and 200 mm. It has been found that such nozzles are particularly suitable for determining the viscosity values of non-Newtonian fluids, eg adhesives and sealants.
- the nozzle diameter of the nozzle is substantially equal to the outlet diameter of the package containing the sample. It has been found that the best measurement results are achieved when the nozzle diameter substantially coincides with the outlet diameter. This is especially true for non-Newtonian fluids.
- the rheology measurement system may include a weighing device arranged to determine the mass of the sample dispensed through the nozzle. This mass determination can be used to determine a flow rate. On the other hand, it is also possible to carry out a further test by means of mass determination, which makes it possible to characterize physical properties of the sample.
- the weighing device can be arranged at a distance from the nozzle such that a tear-off weight of the sample can be determined by means of the weighing device, wherein the computing unit is designed to determine the tear-off weight preferably as a function of a shear rate.
- the stated object is achieved by a method for determining at least one viscosity value, the method having the following steps:
- the method may also be modified such that a dispensing of a sample is carried out via a nozzle by applying a constant force, wherein the flow rate is measured by means of a measuring device. Also in this method, according to the invention, at least one viscosity value can be calculated on the basis of the flow velocity and the force by means of a computing unit.
- the first-mentioned method can be carried out in such a way that a large number of force measurements are made at differing flow velocities. Furthermore, a variety of viscosity values can be calculated and output depending on the flow rates. In this respect, it is possible to determine and display a characteristic curve of the viscosity for a specific sample. Furthermore, the object is achieved by a computer-readable medium having instructions for execution on a computing unit, the instructions implementing the method as described above when executed on the computing unit.
- the invention by means of several embodiments will be ⁇ written, which are explained in more detail with reference to figures. 1 shows a rheology measuring system for determining at least one viscosity value of a sample with an extrusion device;
- FIG. 2 shows a cross section through the extrusion device from FIG. 1;
- FIG. Fig. 3 the arithmetic unit belonging to the rheology measuring system with corresponding sensors and actuators;
- Fig. FIG. 4 shows a cross section through a nozzle used in the rheology measuring system according to FIG. 1 is used.
- Fig. 1 shows essential components of the rheological measuring system according to the invention. These include a retainer holding an extrusion device 10 such that subsets of a sample 21 can be dispensed via an extrusion die 50. These subsets are collected in a catchment area which is formed by the weighing dish of a weighing device 40.
- the extrusion device 10 has a sample holder 30, in which a Probenpacku ng 20, which includes the sample 21, can be inserted. Before inserting the sample pack 20, this is as shown in FIG. 2, provided with the extrusion nozzle 50. Thus, a controlled release of the sample can be ensured.
- the Extrusionseinrichtu ng 10 has a Extrusionskol ben 12 which protrudes from above into the Probenhalteru ng 30 and thus enters into operative connection with a sample cover 22 that the sample 21 from the Probenpacku ng 20 via an outlet opening in the extrusion die 50 exits.
- the extrusion head 12 may act on the sample package 20 so that it is compressed altogether and the sample 21 exits accordingly.
- the extrusion piston 12 may act indirectly or indirectly on the sample.
- a servomotor 16 is provided which drives the extrusion piston 12 in a vertical direction.
- the weighing device 40 and the extrusion nozzle 50 are spaced apart from one another such that the sample does not rest on the weighing dish of the weighing device 40 directly after it leaves the nozzle opening of the extrusion die 50.
- the sample 21 is suspended in the air until it breaks off and the weighing device 40 falls on it.
- the extrusion nozzle 50 which can be attached to the sample pack 20 is preferably constructed in two parts and comprises a threaded ring 51 and a guide device 52.
- the guide device 52 forms the actual nozzle.
- the sample 21 is guided therein via a channel with a constant nozzle radius R.
- the nozzle has a nozzle length L, as shown in FIG. 4 can be seen.
- the threaded ring 51 holds the guide 52 and has a thread by means of which the extrusion nozzle 50 can be attached to an outlet of the sample pack 20.
- a one-piece design of the extrusion die 50 is also possible.
- the rheology measuring system is controlled by a computing unit 60 (see Fig. 3) which determines the actual viscosity values.
- This arithmetic unit 60 has at least one display unit 61 for displaying measurement data and an input unit 62 that allows a user to input data. For example, by means of the input unit 62, a sample name of the sample 21 can be entered. Furthermore, specific parameters relating, for example, to the sample 21 and / or the extrusion die 50 used can be detected.
- sensors and actuators are provided which enable the arithmetic unit 60 to analyze the sample 21.
- the actuators include, for example, the servomotor 16 that drives the extrusion piston 12 of the extrusion device 10, and a heater 31 (see also Fig. 2) that allows the sample 21 to be heated to a predetermined temperature.
- a heater 31 see also Fig. 2 that allows the sample 21 to be heated to a predetermined temperature.
- the arithmetic unit 60 has sensors in the form of a position-determining device 13, a force-measuring device 15 and the weighing device 40.
- the individual sensors detect measuring signals and feed them to the arithmetic unit 60.
- the determination of a characteristic curve for a particular sample 21 can be ensured by the computing unit 60 as follows. After inserting the sample pack 20 into the sample holder 30, the arithmetic unit 60 activates the servomotor 16 so that the extrusion piston 12 is moved down onto the sample holder 30 and the sample 21 with a predetermined flow rate Q from the sample pack 20 presses. In order to adjust the flow rate Q, the arithmetic unit 60 controls the servomotor 16 so that the extrusion piston 12 is driven at a constant speed. This constant speed can be detected, for example, by means of the position determination device 13. The arithmetic unit 60 thus knows the piston speed V, with which the extrusion piston 12 moves, and can derive a corresponding flow rate Q.
- the rheology measuring system In order to force the sample 21 through the extrusion nozzle 50, a certain force, namely the extrusion force F, which depends on the piston speed V, is necessary.
- the rheology measuring system has a force measuring device 15 which detects this extrusion force F and inputs it into the arithmetic unit. It is possible for the arithmetic unit to determine a shear stress ⁇ specific for the sample 21 on the basis of the extrusion force F, and a speed-specific shear rate y on the basis of the flow rate Q.
- a sample-specific viscosity value can be determined, eg. For example: ⁇
- the determined viscosity value can then be output via the display unit 61.
- the arithmetic unit 60 may calculate the shear rate y based on the following formula:
- K s is a shear rate correction factor and R is the nozzle radius as shown in FIG. 4.
- a suitable value for the shear rate correction factor K s can be determined by tests. Theoretically it would be possible to enter a corresponding value via the input unit 62.
- the rheology measuring system is preconfigured in such a way that corresponding values are already set.
- the shot tension ⁇ can be calculated, for example, according to the following formula:
- the nozzle length L and the nozzle radius R of the extrusion die 50 may be known to the rheology measuring system or may be input by the user.
- L 0 is a length correction factor that depends, if necessary, on the piston speed V.
- the arithmetic unit 60 can determine the shear rate j and the thrust stress ⁇ with sufficient accuracy on the basis of the measured values (extrusion force F and piston velocity V) and thus determine an adequate viscosity value for a specific piston speed V or shear stress ⁇ ,
- the Rheologiemesssystem is designed such that not nu r a viscosity value for a particular Fl waregeschwind ig ness Q or a certain narrow piston Schwind ig ness V or a certain shear stress is ⁇ 7 ⁇ be true.
- sample 21 could be an adhesive or sealant for joints that has some structural viscosity or thickness and / or thixotropy / rheopexy.
- the arithmetic unit 60 may be configured to drive the servomotor 16 so that the extrusion piston 12 rides a first distance with a first piston speed VI, a second distance with a second piston speed V2, and a third distance with a d Column speed V3 is driven. For each of the piston speeds VI, V2, V3, corresponding extrusion forces F1, F2, F3 can be determined so that several shear viscosities ⁇ can be calculated. These shear viscosities ⁇ can be shown, for example, in the form of a diagram on the display screen. unit 61. It should be obvious to the person skilled in the art that the arithmetic unit 60 can control the servomotor 16 in such a way that the extrusion disk 12 is operated at a multiplicity of different piston speeds V during a measuring cycle.
- the individual piston speeds V differ significantly, so that a characteristic curve for the sample 21 is formed.
- the rheology measuring system comprises a heating / cooling device 31, which makes it possible to preheat the sample 21 to a certain temperature. Theoretically, it would be possible to omit this heater 31 and perform the viscosity measurements without taking the temperature into account. On the other hand, it would also be possible to perform various ⁇ dene viscosity tests at different temperatures, so that there are 21 very characteristic measured values for the sample.
- the arithmetic unit 60 controls the servomotor 16 in such a way that a constant flow rate Q exists over a predetermined period of time. It should be apparent to those skilled in the art that this predetermined period of time may be relatively short so that the extrusion force may be detected at a plurality of differing piston speeds V.
- the flow rate Q is determined by the position determining means 13 in the end by the measurement of the piston speed V.
- the described rheology measuring system exclusively records different viscosity values.
- this system can also be used to determine a tear weight of the sample 21.
- the sample 21 may be so viscous that it adheres to the extrusion die 50 until the sample 11 that has already emerged has a certain weight, which causes the sample 21 to break off and fall onto the weighing device 40.
- the arithmetic unit 60 can therefore determine the time of demolition and / or the weight of the demolished sample 21 on the basis of the weighing device 40.
- This weight is also a characteristic value that can be assigned to a particular sample 21.
- the tear weight is set in relation to the present shear rate f.
- the tear weight may also differ depending on the shear rate ⁇ .
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Abstract
Die vorliegende Anmeldung beschäftigt sich mit einem Rheologiemesssystem zur Bestimmung mindestens eines Viskositätswerts einer Probe (21). Das System umfasst: - eine Extrusionseinrichtung (10) zur Aufnahme der Probe (21) und zur Abgabe der Probe (21) über eine Düse (50) in einen Auffangbereich; - eine Fliessgeschwindigkeitsmesseinrichtung zur Bestimmung einer Fliesgeschwindigkeit (Q), mit der die Extrusionseinrichtung (10) die Probe (21) über die Düse (50) abgibt; - eine Kraft-Messeinrichtung (15) zur Bestimmung einer Kraft (F), die zur Ausgabe der Probe (21) über die Düse (50) notwendig ist; - eine Recheneinheit (60), die dazu ausgebildet ist, die Extrusionseinrichtung (10) derart anzusteuern, dass die Probe (21) über einen vorgegebenen Zeitraum bei konstanter Fliessgeschwindigkeit (Q) ausgegeben wird, und die mit der Kraft-Messeinrichtung (15) zur Bestimmung der Kraft (F) in kommunikativer Verbindung steht, um den mindestens einen Viskositätswert (η) anhand der Fliessgeschwindigkeit (Q) und der Kraft (F) zu ermitteln.
Description
Rheologiemesssystem und Verfahren zur Bestimmung mindestens eines Viskositätswerts
Beschreibung
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Rheologiemesssystem und ein Verfahren zur Bestimmung mindestens eines Viskositätswerts.
Die Rheologie ist die Wissenschaft, die sich mit dem Verformungs- und Fließverhalten von Material beschäftigt. Ein wesentliches Gebiet der Rheologie be- schäftigt sich mit der Bestimmung der Viskosität oder Zähflüssigkeit von Fluiden. Die Viskosität wird für verschiedene Fluide anhand einer Scherviskosität Ή bestimmt. Die Scherviskosität Ή kann wie folgt berechnet werden:
Schubspannung σ
Scherviskosität η =
Schergeschwindigkeit oder Scherrate γ
Zur Bestimmung der Viskosität werden nach verschiedenen Prinzipien arbei- tende Rheometer (Rotations-, Schwing-, Dehn-, Kapillarviskosimeter, Kugel- fallviskositätsmeter, kontinuierlicher Rheometer) verwendet. Häufig wird die Viskosität mit einem Kapillarviskosimeter gemessen. Das zu Grunde liegende Messprinzip ist hier der Fluss des zu messenden Fluids durch ein dünnes Rohr. Ein festgelegtes Flüssigkeitsvolumen läuft bei gleichbleibendem Druck durch eine Kapillare einer vorgegebenen Länge und mit einem vorgegebenen
Durchmesser. Es wird die benötigte Zeit für den Durchlauf des Flüssigkeitsvo¬ lumens gemessen. Die Viskosität kann dann anhand der gemessenen Zeit ermittelt werden. Ein Nachteil dieses Messverfahrens besteht darin, dass professionelle Geräte sehr teuer sind und deren Reinigung aufwändig ist.
Insbesondere wenn man derartige Kapillarviskosimeter zur Erzeugung von Kennlinien, die von dem aufgebrachten Druck oder einer Schubspannung abhängen, verwendet, ist der nötige Aufwand für exakte Ergebnisse sehr hoch.
Man unterscheidet ü bl icherweise zwischen newtonschen Flu iden, deren Visko¬ sität sich sehr einfach bestimmen lässt, und nichtnewtonschen Fl uiden, d ie beispielsweise eine Strukturviskosität oder Dilatanz aufweisen. Die Fluide können thixotrop oder rheopex sein . Klebstoffe, Bindemittel, Dichtstoffe, Lebens- mittel, Kosmetika, Pharmaka, Farben, Polymere, Lacke, Chemikal ien, Zement und Beton, weisen beispielsweise hä ufig keine Dilatanz auf. Teilweise haben diese Stoffe auch eine Thixotropie, bei der in Abhäng ig keit von einer mecha nischen Krafteinwirkung und deren Dauer eine Veränderung der Viskosität auftritt.
Fü r die Herstel lu ng von Produkten, die in die Klasse der nichtnewtonschen Flu ide fallen, u nd deren Weiterentwickl ung ist es wichtig, die Viskosität insbesondere in Abhäng ig keit von der Schergeschwindigkeit bzw. der Temperatu r genau zu erfassen. Des Weiteren ist es ein ständiges Bestreben, derartige Messverfahren so günstig wie mög lich zu gestalten, so dass eine häufige Kontrolle des hergestel lten Produkts erfolgen ka nn.
Es ist daher Aufgabe der vorl iegenden Erfindung, ein Rheologiemesssystem anzugeben, das einfach handhabbar ist, exakte Messungen, insbesondere in Abhängigkeit von einer Schubspannung liefert, einfach zu warten u nd kostengünstig in der Anschaffung ist. Des Weiteren soll ein entsprechendes Verfa hren zur Bestimmung mindestens eines Viskositätswerts angegeben werden.
Diese Aufgabe wird d urch das Rheologiemesssystem gemäß dem Anspruch 1 gelöst.
Insbesondere wird d ie Aufgabe d urch ein Rheolog iemesssystem zur Bestimmu ng mindestens eines Viskositätswerts einer Probe gelöst, wobei das System umfasst:
- eine Extrusionseinrichtung zur Aufnahme der Probe und zur Abgabe der Probe über eine Düse in einen Auffang bereich; eine Fließgeschwind ig keitsmesseinrichtung zu r Bestimmung einer Fließgeschwindigkeit, mit der die Extrusionseinrichtung d ie Probe über die Düse abgibt;
eine Kraft-Messeinrichtung zur Bestimmung einer Kraft, die zur Ausgabe der Probe über die Düse aufgewandt wird;
- eine Recheneinheit, die dazu ausgebildet ist, die Extrusionseinrichtung derart anzusteuern, dass die Probe über einen vorgegebenen Zeitraum bei konstanter Fließgeschwindigkeit und/oder mit konstanter Kraft ausgegeben wird, und die mit der Kraftmesseinrichtung und/oder der Fließgeschwindigkeitsmesseinrichtung in kommunikativer Verbindung steht, um den mindestens einen Viskositätswert anhand der Fließge- schwindigkeit und der Kraft zu ermitteln.
Die genannte Vorrichtung ist besonders dazu geeignet, Viskositätswerte für nichtnewtonsche Fluide, insbesondere Klebstoffe, Bindemittel, Dichtstoffe, Lebensmittel, Kosmetika, Pharmaka, Farben, Polymere, Lacke, Chemikalien, Ze- ment und Beton, zu bestimmen. Die Fließgeschwindigkeit kann ein Volumenstrom oder Massenstrom sein. Theoretisch ist es auch möglich, die Fließgeschwindigkeit anhand anderer Parameter zu approximieren.
Ein wesentlicher Punkt der vorliegenden Erfindung besteht darin, die Fließge- schwindigkeit, mit der eine bestimmte Probe über eine Düse abgegeben wird und die Kraft, die hierfür notwendig ist, zu ermitteln. Anhand dieser Werte lassen sich Viskositätswerte errechnen, die die tatsächlichen physikalischen Eigenschaften des Fluids bzw. der Probe sehr detailliert wiedergeben. Erfindungsgemäß ist es möglich, entweder die Kraft, die zur Ausgabe der Probe über die Düse notwendig ist, oder die Fließgeschwindigkeit auf einem konstanten Wert zu halten und den jeweilig anderen Wert, nämlich die Kraft bzw. die Fließgeschwindigkeit anhand einer geeigneten Messeinrichtung zu ermitteln. Insofern kann die Kraftmesseinrichtung beispielsweise derart ausgebildet sein, dass sie lediglich einmal eine bestimmte Kraft bestimmt, da diese während der Versuchsdurchführung konstant ist. Ebenso kann die Fließgeschwin- digkeitsmesseinrichtung derart ausgebildet sein, dass lediglich einmal eine Fließgeschwindigkeit bestimmt wird, da diese während der Versuchsdurchführung konstant ist. Andererseits kann entweder die Fließgeschwindigkeits- oder Kraft-Messeinrichtung derart mit der Recheneinheit in kommunikativer Verbindung stehen, dass die Fließgeschwindigkeits- bzw. Kraft-Messeinrichtung dazu dient, der Recheneinheit ein konstantes Einhalten einer vorgegebenen Fließ-
geschwindigkeit bzw. Kraft einzu halten. Im Endeffekt l iefern d ie Fließ- geschwindigkeits- bzw. Kraft-Messeinrichtung dann eine Regelgröße an d ie Recheneinheit. Vorzugsweise erfolgt ein Regeln der Extrusionseinrichtung derart, dass die Probe mit einer konstanten Fließgeschwindig keit abgegeben wird, wobei die Recheneinheit anhand der Kraft-Messeinrichtung die Kraft, die zu r Einhaltung der vorgegebenen Fließgeschwind ig keit notwendig ist, misst. Die Recheneinheit kann dazu ausgebildet sein, die Extrusionseinrichtung derart anzusteuern, dass die Probe in einem ersten Zeitraum mit einer ersten Fließgeschwindigkeit und in einem zweiten Zeitraum mit einer zweiten Fließgeschwindigkeit, die sich von der ersten Fl ießgeschwi nd ig keit u nterscheidet, ausgegeben wird, wobei im ersten Zeitraum eine erste Kraft und im zweiten Zeitra um eine zweite Kraft ermittelt wird, und die Recheneinheit mindestens zwei Viskositätswerte in Abhäng ig keit von der Fl ießgeschwind igkeit ermittelt. Vorzugsweise können die Viskositätswerte in Abhängigkeit von einer Scherrate bestimmt werden, die sich d urch d ie Fließgeschwindigkeit ermittel n lässt. Um die physikalischen Eigenschaften von nichtnewtonschen Fl uiden genau zu bestimmen, reicht die Ermittlu ng eines einzigen Viskositätswerts häufig nicht aus. Es ist vorteilhaft, wenn mehrere Viskositätswerte, insbesondere in Abhängigkeit von einer Scherrate, ermittelt werden. Vorzugsweise können so Kennlinien bestimmt werden, d ie die Viskositätswerte in Abhäng ig keit von der vorliegenden Scherrate angeben, und eine exakte Einordnung des gemessenen Flu ids ermöglichen.
Die erste Fließgeschwindigkeit kann mindestens um einen Faktor f kleiner sein als d ie zweite Fließgeschwind igkeit, wobei der Faktor f beispielsweise 10, 100 oder 1000 sein kann. Insofern können sich d ie erste u nd die zweite Fließge- schwindigkeit um ein l Ofaches, ein lOOfaches oder ein 1000faches u nterscheiden. Die Viskosität einer Probe lässt sich wesentlich genauer bestimmen, wenn eine Vielzahl von Messungen bei unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten erfolgt. Dies gilt insbesondere für nicht newtonsche Fluide.
Die Recheneinheit kann dazu ausgebildet sein, eine Scherrate anhand der folgenden Formel zu berechnen :
, wobei Ks ein Scherratenkorrekturfaktor und R ein Düsenradius ist. Es ist also möglich, anhand der Fließgeschwindigkeit bei entsprechender Kenntnis der verwendeten Düse eine Scherrate zu ermitteln. Da sich die Fließgeschwindigkeit sehr einfach bestimmen lässt, kann an dieser Stelle auf störanfällige Sensoren verzichtet werden. Die Recheneinheit kann dazu ausgebildet sein, eine Schubspannung anhand der folgenden Formel zu berechnen :
, wobei L eine Düsenlänge, R ein Düsenradius und L0 ein Längen- Korrekturfaktor ist. Es lässt sich also anhand der aufgewandten Kraft F zur Abgabe der Probe über die Düse eine Schubspannung ermitteln, die die tatsächlich herrschenden Verhältnisse sehr gut beschreibt. Auch hier ist es nicht notwendig, aufwändige Sensormittel, beispielsweise Drucksensoren, vorzusehen. Die Extrusionseinrichtung kann mindestens einen Extrusionskolben zur Applikation der Kraft F umfassen, wobei der Schubspannungskorrekturfaktor vorzugsweise von einer Kolbengeschwindigkeit, mit der der Extrusionskolben bewegt wird, abhängt.
Es ist also möglich, die Probe unter Verwendung eines Extrusionskolbens durch die Düse zu drücken und so abzugeben. In diesem Fall lässt sich die
Fließgeschwindigkeit durch ein Messen der Geschwindigkeit, mit der der Kolben bewegt wird - der Kolbengeschwindigkeit - bestimmen.
Des Weiteren kann die Kolbengeschwindigkeit verwendet werden, um einen adäquaten Längenkorrekturfaktor zu ermitteln. Dieser Längenkorrekturfaktor hängt von der verwendeten Düse ab.
Die Extrusionseinrichtung kann eine Aufnahme zum Einlegen einer Verpackung, insbesondere einer Tube, einer Kartusche oder sonstige Probenauf- nahmebehälter, mit einem Auslass umfassen, wobei die Extrusionseinrichtung dazu ausgebildet ist, die Probe aus der Verpackung über die Düse abzugeben.
Vorzugsweise ist es also nicht notwendig, die Probe in die Extrusionseinrichtung einzufüllen. Stattdessen kann sich die Probe in einer Verpackung befin- den, die sich in die Extrusionseinrichtung, insbesondere eine hierfür vorgesehene Aufnahme, einlegen lässt. Dies hat den Vorteil, dass die Extrusionseinrichtung bis auf die Düse nicht mit der Probe in Kontakt gerät, so dass es nicht notwendig ist, die Extrusionseinrichtung zu reinigen. Des Weiteren kann die Extrusionseinrichtung derart ausgebildet sein, dass die Probe in der Ver- packung eingelegt werden kann, in der das Produkt auch verkauft werden soll. Insofern ist es ohne Weiteres möglich, hergestellte Produkte stichprobenartig zu überprüfen. Einer besonderen Vorbereitung und/oder Verarbeitung (z. B. Luftausschluss beim Umfüllen der Probe) bedarf dies nicht. Des Weiteren ist so sichergestellt, dass die Probe nicht aufgrund von unsachgemäßer Handha- bung fehlerhafte Viskositätswerte liefert. Eine Verunreinigung der Probe kann so weitestgehend ausgeschlossen werden. Für die Qualitätsüberprüfung ist ein derartiges Rheologiemesssystem sehr vorteilhaft.
Die Düse ist vorzugsweise derart ausgebildet, dass sie sich unmittelbar an der Verpackung befestigen lässt. Die Düse kann mindestens zweiteilig aufgebaut sein, wobei eine Gewindeschraube zur Befestigung an der Verpackung der Probe und eine Führungseinrichtung mit einer Düsenöffnung vorgesehen ist. Insofern kann die Düse derart ausgebildet werden, dass lediglich die Führungseinrichtung mit der Probe in unmittelbaren Kontakt gerät, so dass ledig- lieh dieses eine Element nach der Durchführung der Viskositätsmessung gereinigt werden muss. Dies spart Zeit und erhöht die Effektivität des Rheologiemesssystems.
Die zur Messung verwendete Düse hat vorzugsweise einen vorgegebenen Dü¬ sendurchmesser und eine vorgegebene Düsenlänge, wobei der Düsendurchmesser zwischen 0,1 und 40 mm, vorzugsweise zwischen 0,5 und 8 mm, und die Düsenlänge vorzugsweise zwischen 1 und 200 mm beträgt. Es hat sich herausgestellt, dass derartige Düsen zur Bestimmung der Viskositätswerte von nicht newtonschen Fluiden, z.B. Klebemitteln und Dichtstoffen, besonders geeignet sind.
Vorzugsweise ist der Düsendurchmesser der Düse im Wesentlichen gleich dem Auslassdurchmesser der die Probe enthaltenden Verpackung. Es hat sich herausgestellt, dass die besten Messergebnisse dann erzielt werden, wenn der Düsendurchmesser im Wesentlichen mit dem Auslassdurchmesser übereinstimmt. Dies gilt besonders für nichtnewtonsche Fluide. In einer Ausführungsform kann das Rheologiemesssystem eine Wiegeeinrichtung umfassen, die zur Bestimmung der Masse der Probe, die über die Düse abgegeben wird, angeordnet ist. Diese Massenbestimmung kann dazu verwendet werden, eine Fließgeschwindigkeit zu bestimmen. Andererseits ist es ebenfalls möglich, mittels der Massenbestimmung einen weiteren Test durch- zuführen, der es ermöglicht, physikalische Eigenschaften der Probe zu charakterisieren.
So kann die Wiegeeinrichtung derart beabstandet von der Düse angeordnet sein, dass mittels der Wiegeeinrichtung ein Abrissgewicht der Probe bestimm- bar ist, wobei die Recheneinheit dazu ausgebildet ist, das Abrissgewicht vorzugsweise in Abhängigkeit von einer Scherrate zu bestimmen.
Des Weiteren wird die genannte Aufgabe durch ein Verfahren zur Bestimmung mindestens eines Viskositätswerts gelöst, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:
- Abgeben einer Probe über eine Düse mit einer Fließgeschwindigkeit;
- Messen mindestens einer Kraft, die zur Abgabe der Probe mit der Fließ- geschwindigkeit notwendig ist;
- Berechnen des mindestens einen Viskositätswerts anhand der Fließge¬ schwindigkeit und der Kraft mittels einer Recheneinheit;
- Ausgeben des mindestens einen Viskositätswerts mittels einer Anzeig- einheit und/oder speichern.
Das Verfahren kann auch derart abgewandelt werden, dass ein Abgeben einer Probe über eine Düse unter Aufwendung einer konstanten Kraft vorgenommen wird, wobei die Fließgeschwindigkeit anhand einer Messeinrichtung gemessen wird. Auch bei diesem Verfahren lässt sich erfindungsgemäß mindestens ein Viskositätswert anhand der Fließgeschwindigkeit und der Kraft mittels einer Recheneinheit berechnen.
Es ergeben sich auch für die Verfahren ähnliche Vorteile, wie diese schon in Verbindung mit der Vorrichtung beschrieben wurden. Insbesondere lassen sich die Viskositätswerte effizient und akkurat bestimmen.
Das erst genannte Verfahren kann derart durchgeführt werden, dass eine Viel¬ zahl von Kraftmessungen bei sich unterscheidenden Fließgeschwindigkeiten vorgenommen werden. Weiterhin kann eine Vielzahl von Viskositätswerten in Abhängigkeit von den Fließgeschwindigkeiten berechnet und ausgegeben werden. Insofern ist es möglich, eine charakteristische Kennlinie der Viskosität für eine bestimmte Probe zu ermitteln und anzuzeigen. Des Weiteren wird die Aufgabe durch ein computerlesbares Medium mit Instruktionen zur Ausführung auf einer Recheneinheit gelöst, wobei die Instruktionen das Verfahren wie vorab beschrieben umsetzen, wenn diese auf der Recheneinheit ausgeführt werden. Nachfolgend wird die Erfindung mittels mehrerer Ausführungsbeispiele be¬ schrieben, die anhand von Abbildungen näher erläutert werden. Hierbei zeigen: ein Rheologiemesssystem zur Bestimmung mindestens eines Viskositätswerts einer Probe mit einer Extrusionseinrichtung;
Fig. 2 einen Querschnitt durch die Extrusionseinrichtung aus Fig. 1;
Fig . 3 die zu dem Rheologiemesssystem gehörende Recheneinheit mit entsprechenden Sensoren u nd Aktuatoren; Fig . 4 einen Querschnitt d urch eine Düse, die in dem Rheologiemesssystem gemäß Fig . 1 verwendet wird .
Fig . 1 zeigt wesentl iche Komponenten des erfindu ngsgemäßen Rheologiemesssystems. Diese u mfassen eine Halteru ng, die eine Extrusionseinrichtung 10 derart hält, dass Teilmengen einer Probe 21 über eine Extrusionsdüse 50 abgegeben werden können. Diese Teilmengen werden in einem Auffangbereich aufgefangen, der d urch den Wiegeteller einer Wiegeei nrichtung 40 gebildet wird. Die Extrusionseinrichtung 10 hat eine Probenhalterung 30, in die eine Probenpacku ng 20, die die Probe 21 beinhaltet, eingelegt werden kann. Vor dem Einlegen der Probenpackung 20 wird diese wie in der Fig . 2 gezeigt, mit der Extrusionsd üse 50 versehen. Somit kann eine kontroll ierte Abgabe der Probe sichergestel lt werden.
Die Extrusionseinrichtu ng 10 weist einen Extrusionskol ben 12 auf, der von oben in die Probenhalteru ng 30 hineinragt u nd derart mit einer Probenabdeckung 22 in Wirkverbindung tritt, dass die Probe 21 aus der Probenpacku ng 20 über eine Austrittsöffnung in die Extrusionsd üse 50 austritt. Alternativ kann der Extrusionskol ben 12 dera rt auf die Probenpackung 20 einwirken, dass diese insgesamt zusammengedrückt wird und d ie Probe 21 entsprechend austritt. Der Extrusionskolben 12 kann mittelbar oder u nmittelbar auf die Probe einwirken.
Zum Antreiben des Extrusionskol bens 12 ist ein Servomotor 16 vorgesehen, der den Extrusionskolben 12 in einer vertikalen Richtu ng antreibt.
Vorzugsweise sind d ie Wiegeeinrichtung 40 und die Extrusionsd üse 50 derart voneinander beabstandet, dass die Probe nach dem Austritt aus der Düsenöffnung der Extrusionsd üse 50 nicht u nmittelbar auf dem Wiegeteller der Wiegeeinrichtu ng 40 aufliegt. Die Probe 21 hängt a lso so lange in der Luft, bis diese abreißt und auf d ie Wiegeeinrichtung 40 heru nterfällt. In einer besonders be¬ vorzugten Ausführu ngsform lässt sich die Distanz zwischen dem Wiegetel ler und der Extrusionsdüse 50 frei einstellen.
Auch die an der Probenpackung 20 anbringbare Extrusionsdüse 50 ist vorzugsweise zweiteilig aufgebaut und umfasst einen Gewindering 51 und eine Führungseinrichtung 52. Die Führungseinrichtung 52 bildet die eigentliche Dü- se. Die Probe 21 wird in dieser über einen Kanal mit einem konstanten Düsenradius R geführt. Die Düse hat eine Düsenlänge L, wie dies aus der Fig. 4 ersichtlich ist. Der Gewindering 51 hält die Führungseinrichtung 52 und weist ein Gewinde auf, mittels dessen die Extrusionsdüse 50 an einem Auslass der Probenpackung 20 befestigt werden kann. Eine einteilige Ausbildung der Extrusionsdüse 50 ist ebenso möglich.
Das Rheologiemesssystem wird durch eine Recheneinheit 60 (vgl. Fig. 3) gesteuert, die die eigentlichen Viskositätswerte ermittelt. Diese Recheneinheit 60 hat mindestens eine Anzeigeeinheit 61 zum Anzeigen von Messdaten sowie eine Eingabeeinheit 62, die es einem Benutzer ermöglicht, Daten einzugeben. Beispielsweise kann mittels der Eingabeeinheit 62 eine Probenbezeichnung der Probe 21 eingegeben werden. Des Weiteren können spezifische Parameter, die sich beispielsweise auf die Probe 21 und/oder die verwendete Extrusionsdüse 50 beziehen, erfasst werden.
Des Weiteren sind Sensoren und Aktuatoren vorgesehen, die es der Recheneinheit 60 ermöglichen, die Probe 21 zu analysieren. Die Aktuatoren umfassen beispielsweise den Servomotor 16, der den Extrusionskolben 12 der Extrusion- seinrichtung 10 antreibt, und eine Heizeinrichtung 31 (vgl. auch Fig. 2), die es ermöglicht, die Probe 21 auf eine vorgegebene Temperatur aufzuheizen. Es können also auch temperaturspezifische Veränderungen erfasst werden.
Des Weiteren hat die Recheneinheit 60 Sensoren in Form von einer Positionsbestimmungseinrichtung 13, einer Kraftmesseinrichtung 15 und der Wiegeein- richtung 40. Die einzelnen Sensoren erfassen Messsignale und führen diese der Recheneinheit 60 zu.
Erfindungsgemäß kann die Bestimmung einer charakteristischen Kennlinie für eine bestimmte Probe 21 wie folgt durch die Recheneinheit 60 gewährleistet werden. Nach dem Einlegen der Probenpackung 20 in die Probenhalterung 30 aktiviert die Recheneinheit 60 den Servomotor 16, so dass der Extrusionskolben 12 nach unten auf die Probenhalterung 30 zu bewegt wird und die Probe
21 mit einer vorgegebenen Fließgeschwindigkeit Q aus der Probenpackung 20 presst. Um die Fließgeschwindigkeit Q einzustellen, steuert die Recheneinheit 60 den Servomotor 16 derart, dass der Extrusionskolben 12 mit einer konstanten Geschwindigkeit angetrieben wird. Diese konstante Geschwindigkeit kann beispielsweise mittels der Positionsbestimmungseinrichtung 13 erfasst werden. Die Recheneinheit 60 kennt also die Kolbengeschwindigkeit V, mit der sich der Extrusionskolben 12 bewegt, und kann eine entsprechende Fließgeschwindigkeit Q ableiten. Um die Probe 21 durch die Extrusionsdüse 50 zu drücken, ist eine bestimmte Kraft, nämlich die Extrusionskraft F notwendig, die von der Kolbengeschwindigkeit V abhängt. Wie in der Fig. 1 gezeigt, verfügt das Rheologiemesssystem über eine Kraftmesseinrichtung 15, die diese Extrusionskraft F erfasst und in die Recheneinheit eingibt. Der Recheneinheit ist es möglich, anhand der Extrusionskraft F eine für die Probe 21 spezifische Schubspannung σ und anhand der Fließgeschwindigkeit Q eine geschwindigkeitsspezifische Scherrate y zu ermitteln.
Anhand dieser Werte lässt sich ein probenspezifischer Viskositätswert ermit- teln, z. B. : σ
Scherviskosität η =
f
Der ermittelte Viskositätswert kann dann über die Anzeigeeinheit 61 ausgege ben werden.
Hierbei ist Ks ein Scherratenkorrekturfaktor und R der Düsenradius, wie dieser in Fig. 4 gezeigt wird . Ein geeigneter Wert für den Scherratenkorrekturfaktor
Ks lässt sich anhand von Tests ermitteln . Theoretisch wäre es mögl ich, einen entsprechenden Wert über die Eingabeeinheit 62 einzugeben. Vorzugsweise ist das Rheologiemesssystem derart vorkonfig uriert, dass entsprechende Werte bereits eingestel lt sind .
Die Schu bspannung σ kann beispielsweise gemäß der folgenden Formel berechnet werden :
Die Düsenlänge L und der Düsenradius R der Extrusionsd üse 50 können dem Rheologiemesssystem bekannt sein oder vom Benutzer eingegeben werden . L0 ist ein Längen-Korrekturfaktor, der gegebenenfal ls von der Kol bengeschwindigkeit V abhängt.
Insgesa mt kann die Recheneinheit 60 sowohl die Scherrate j sowie d ie Schu bspannu ng σ anhand der gemessenen Werte (Extrusionskraft F und Kolbengeschwindigkeit V) ausreichend genau bestimmen und somit fü r eine bestimmte Kolbengeschwind ig keit V oder Schubspannu ng σ einen adäq uaten Viskositätswert ermitteln. Vorzugsweise ist das Rheologiemesssystem derart ausgelegt, dass nicht nu r ein Viskositätswert für eine bestimmte Fl ießgeschwind ig keit Q oder eine bestimmte Kolbengeschwind ig keit V oder eine bestimmte Schubspannung <7 be¬ stimmt wird. So könnte es sich beispielsweise bei der Probe 21 u m einen Klebstoff oder einen Dichtstoff fü r Fugen handeln, der eine gewisse Stru kturviskosität oder Di- latanz und/oder Thixotropie/Rheopexie aufweist. Um die Qual ität dieser Probe 21 bestimmen zu können, ist es notwendig, eine Vielzahl von Viskositätswerten η für u nterschiedl iche Schubspannu ngen σ zu bestimmen . Daher kann die Recheneinheit 60 derart ausgebildet sein, dass sie den Servomotor 16 so ansteuert, dass der Extrusionskolben 12 über eine erste Strecke mit einer ersten Kolbengeschwindigkeit VI, über eine zweite Strecke mit einer zweiten Kolbengeschwindigkeit V2 und ü ber eine dritte Strecke mit einer d ritten Kol bengeschwindigkeit V3 angetrieben wird. Zu jeder der Kol bengeschwind ig keiten VI, V2, V3 können entsprechende Extrusionskräfte Fl, F2, F3 ermittelt werden, so dass sich mehrere Scherviskositäten η berechnen lassen. Diese Scherviskositäten η können beispielsweise in Form eines Diagramms auf der Anzeigeei n-
heit 61 dargestellt werden. Es sollte für den hier tätigen Fachmann offensicht¬ lich sein, dass die Recheneinheit 60 den Servomotor 16 derart steuern kann, dass der Extrusionskoiben 12 während eines Messzyklus mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Kolbengeschwindigkeiten V betrieben wird.
Vorzugsweise unterscheiden sich die einzelnen Kolbengeschwindigkeiten V deutlich, so dass eine charakteristische Kennlinie für die Probe 21 entsteht.
In dem vorbeschriebenen Ausführungsbeispiel wurde eine bestimmte Extrusi- onsdüse 50 mit einer bestimmten Düsenlänge L und einem bestimmten Düsenradius R verwendet. Es sollte für den hier tätigen Fachmann offensichtlich sein, dass andere Düsen mit sich unterscheidenden Düsenradien R und Düsenlängen L verwendet werden können. Die Wahl der Extrusionsdüse 50 hängt maßgeblich von der zu testenden Probe 21 ab. Die einzelnen genannten Be- rechnungsregeln lassen sich jedoch derart anpassen, dass sie für beliebige Extrusionsdüsen 50 ein akkurates Ergebnis liefern.
Im vorab beschriebenen Beispiel umfasst das Rheologiemesssystem eine Heiz- /Kühleinrichtung 31, die es ermöglicht, die Probe 21 auf eine bestimmte Tem- peratur vorzuheizen. Theoretisch wäre es möglich, diese Heizeinrichtung 31 wegzulassen und die Viskositätsmessungen ohne die Berücksichtigung der Temperatur durchzuführen. Andererseits wäre es ebenfalls möglich, verschie¬ dene Viskositätstests bei unterschiedlichen Temperaturen durchzuführen, so dass sich für die Probe 21 sehr charakteristische Messwerte ergeben.
Im vorab beschriebenen Ausführungsbeispiel steuert die Recheneinheit 60 den Servomotor 16 derart, dass über einen vorbestimmten Zeitraum eine konstante Fließgeschwindigkeit Q vorliegt. Es sollte für den hier tätigen Fachmann offensichtlich sein, dass dieser vorbestimmte Zeitraum relativ kurz bemessen sein kann, so dass die Extrusionskraft bei einer Vielzahl von sich unterscheidenden Kolbengeschwindigkeiten V erfasst werden kann.
Im beschriebenen Ausführungsbeispiel wird die Fließgeschwindigkeit Q durch die Positionsbestimmungseinrichtung 13 im Endeffekt durch die Messung der Kolbengeschwindigkeit V ermittelt. Theoretisch wäre es jedoch auch möglich, einen Massenstrom oder Volumenstrom mittels der Wiegeeinrichtung 40 zu ermitteln.
Das beschriebene Rheologiemesssystem erfasst ausschließlich verschiedene Viskositätswerte. Dieses System kann jedoch auch dazu verwendet werden, ein Abrissgewicht der Probe 21 zu bestimmen. Im Endeffekt kann die Probe 21 derart zähflüssig sein, dass diese so lange an der Extrusionsdüse 50 haftet, bis die bereits ausgetretene Probe 21 ein bestimmtes Gewicht hat, das dazu führt, dass die Probe 21 abreißt und auf die Wiegeeinrichtung 40 fällt. Die Recheneinheit 60 kann also anhand der Wiegeeinrichtung 40 den Abrisszeitpunkt und/oder das Gewicht der abgerissenen Probe 21 bestimmen. Dieses Gewicht ist ebenfalls ein charakteristischer Wert, der einer bestimmten Probe 21 zugeordnet werden kann. Vorzugsweise wird das Abrissgewicht im Bezug zur vorliegenden Scherrate f gesetzt. Auch das Abrissgewicht kann sich in Abhängigkeit von der Scherrate γ unterscheiden.
Bezuaszeichenliste
1 Halterung
5 10 Extrusionseinrichtung
12 Extrusionskolben
13 Positionsbestimmungseinrichtung
15 Kraftmesseinrichtung
16 Servomotor
10 20 Probenpackung
21 Probe
22 Probenabdeckung
30 Probenhalterung
31 Heizeinrichtung
15 40 Wiegeeinrichtung
50 Extrusionsdüse
51 Gewindering
52 Führungseinrichtung
60 Recheneinheit
20 61 Anzeigeeinheit
62 Eingabeeinheit
F Extrusionskraft
V Kolbengeschwindigkeit
Q Fließgeschwindigkeit
25 R Düsenradius
2R Düsendurchmesser
L Düsenlänge
7 Scherrate
a Schubspannung
30 n Scherviskosität
Ks Scherratenkorrekturfaktor
L0 Längen-Korrekturfaktor
Claims
Ansprüche
1. Rheologiemesssystem zur Bestimmung mindestens eines Viskositätswerts (7 ) einer Probe (21), insbesondere von einem nicht newton- schen Fluid, umfassend:
- eine Extrusionseinrichtung (10) zur Aufnahme der Probe (21) und zur Abgabe der Probe (21) über eine Düse (50) in einen Auffangbereich;
- eine Fließgeschwindigkeitsmesseinrichtung zur Bestimmung einer Fließgeschwindigkeit (Q), mit der die Extrusionseinrichtung (10) die Probe (21) über die Düse (50) abgibt;
- eine Kraft-Messeinrichtung (15) zur Bestimmung einer Kraft (F), die zur Ausgabe der Probe (21) über die Düse (50) aufgewandt wird;
- eine Recheneinheit (60), die dazu ausgebildet ist, die Extrusionseinrichtung (10) derart anzusteuern, dass die Probe (21) über einen vorgegebenen Zeitraum bei konstanter Fließgeschwindigkeit (Q) und/oder mit konstanter Kraft (F) ausgegeben wird, und die mit der Kraft- Messeinrichtung (15) und/oder der Fließgeschwindigkeitsmesseinrich- tung in kommunikativer Verbindung steht, um den mindestens einen Viskositätswert (77) anhand der Fließgeschwindigkeit (Q) und der Kraft (F) zu ermitteln.
2. Rheologiemesssystem nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e ke n n ze i c h n et, dass
die Recheneinheit (60) dazu ausgebildet ist, die Extrusionseinrichtung (10) derart anzusteuern, dass die Probe (21) über den vorgegebenen Zeitraum bei konstanter Fließgeschwindigkeit (Q) ausgegeben wird, wobei die Recheneinheit (60) mit der Kraft-Messeinrichtung (15) zur Bestimmung der Kraft (F) in kommunikativer Verbindung steht.
3. Rheologiemesssystem nach Anspruch 1 oder 2,
d a d u r c h g e ke n n ze i c h n et, dass
die Recheneinheit (60) dazu ausgebildet ist, die Extrusionseinrichtung (10) derart anzusteuern, dass die Probe (21) in einem ersten Zeitraum mit einer ersten Fließgeschwindigkeit (Q) und in einem zweiten Zeitraum mit einer zweiten sich von der ersten Fließgeschwindigkeit (Q) unterscheidenden Fließgeschwindigkeit (Q) ausgegeben wird, wobei im
ersten Zeitraum eine erste Kraft (F) und im zweiten Zeitraum eine zwei¬ te Kraft (F) ermittelt wird, und die Recheneinheit mindestens zwei Viskositätswerte (η) in Abhängigkeit von der Fließgeschwindigkeit (Q), insbesondere in Abhängigkeit von einer anhand der Fließgeschwindig- keit (Q) bestimmten Scherrate (γ), ermittelt.
Rheologiemesssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
die erste Fließgeschwindigkeit (Q) mindestens um einen Faktor (f) kleiner ist als die zweite Fließgeschwindigkeit (Q), wobei der Faktor (f) größer oder gleich 10, insbesondere größer oder gleich 100, insbesondere größer oder gleich 1000, ist.
Rheologiemesssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
die Recheneinheit (60) dazu ausgebildet ist, eine Scherrate (γ) anhand der folgenden Formel zu berechnen:
, wobei Ks ein Scherraten-Korrekturfaktor ist.
Rheologiemesssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass
die Recheneinheit (60) dazu ausgebildet ist, eine Schubspannung ( anhand der folgenden Formel zu berechnen: σ-
ΑπΚ (L + LQ)
, wobei L eine Düsenlänge, R ein Düsenradius und L0ein Längen- Korrekturfaktor sind.
7. Rheologiemesssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, ins¬ besondere nach Anspruch 6,
d a d u r c h g e ke n n ze i c h n et, dass
die Extrusionseinrichtung (10) mindestens einen Extrusionskolben (12) zur Applikation der Kraft (F) umfasst und die Recheneinheit (60) dazu ausgebildet ist, der Schubspannungs-Korrekturfaktor (L0) in Abhängig- keit von einer Kolbengeschwindigkeit (V), mit der der Extrusionskolben
(12) bewegt wird, zu berechnen.
8. Rheologiemesssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e ke n n ze i c h n et, dass
die Extrusionseinrichtung (10) eine Aufnahme zum Einlegen einer Verpackung (20), insbesondere einer Tube, einer Kartusche, mit einem Auslass umfasst, wobei die Extrusionseinrichtung (10) dazu ausgebildet ist, die Probe (21) aus der Verpackung über die Düse (50) abzugeben.
9. Rheologiemesssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 8,
d a d u r c h g e ke n n ze i c h n et, dass
die Düse (50) mindestens zweiteilig aufgebaut ist, umfassend eine Gewindeschraube (51) zur Befestigung an der/einer Verpackung (20) der Probe (21) und eine Führungseinrichtung (52) mit Düsenöffnung.
10. Rheologiemesssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e ke n n ze i c h n et, dass
die Düse (50) einen vorgegebenen Düsendurchmesser (2R) und eine vorgegebene Düsenlänge (L) hat, wobei der Düsendurchmesser (2R) vorzugsweise im Intervall zwischen 0,1 und 40 Millimeter (mm) und die Düsenlänge vorzugsweise im Intervall zwischen 1 und 200 Millimeter (mm) liegen.
11. Rheologiemesssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, insbesondere nach Anspruch 10,
d a d u r c h g e ke n n ze i c h n et, dass
ein/der Düsendurchmesser (2R) der Düse (50) im Wesentlichen gleich einem Auslassdurchmesser einer/der die Probe (21) enthaltenden Verpackung (20) ist.
12. Rheologiemesssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, g e ke n n ze i c h n et d u r c h
eine Wiegeeinrichtung (40), die zur Bestimmung der Masse der Probe (21), die über die Düse (50) abgegeben wird, angeordnet ist.
13. Rheologiemesssystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, d a d u r c h g e ke n n ze i c h n et, dass
die Wiegeeinrichtung (40) derart beabstandet von der Düse (50) angeordnet ist, dass mittels der Wiegeeinrichtung ein Abrissgewicht der Probe (21) bestimmbar ist, wobei die Recheneinheit (60) dazu ausgebildet ist, das Abrissgewicht vorzugsweise in Abhängigkeit von einer Scherrate (γ) zu bestimmen.
14. Verfahren zur Bestimmung mindestens eines Viskositätswerts (η), ins- besondere mittels eines Rheologiemesssystems nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
umfassend die Schritte:
- Abgeben einer Probe (21) über eine Düse (50) mit einer Fließgeschwindigkeit (Q);
- Messen mindestens einer Kraft (F), die zur Abgabe der Probe (21) mit der Fließgeschwindigkeit (Q) notwendig ist;
- Berechnen des mindestens einen Viskositätswerts (77) anhand der Fließgeschwindigkeit (Q) und der Kraft (F) mittels einer Recheneinheit (60);
- Ausgeben des mindestens einen Viskositätswerts (7 ) mittels einer
Anzeigeeinheit (61).
15. Verfahren nach Anspruch 14,
d a d u r c h g e ke n n ze i c h n et, dass
eine Vielzahl von Kraftmessungen bei sich unterscheidenden Fließgeschwindigkeiten (Q) vorgenommen und eine Vielzahl von Viskositätswerten (77) in Abhängigkeit von den Fließgeschwindigkeiten (Q) berechnet und ausgegeben werden.
16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15,
d a d u r c h g e ke n n ze i c h n et, dass
mindestens eine Scherrate (γ) der abgegebenen Probe (21) anhand
der Fließgeschwindigkeit (Q) und/oder eine Schubspannung ( σ ) anhand der gemessenen Kraft (F) berechnet wird.
17. Computerlesbares Medium mit Instruktionen zur Ausführung auf einer Recheneinheit (60), wobei die Instruktionen das Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 16 umsetzen , wenn sie auf der Recheneinheit ausgeführt werden.
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Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102017116515A1 (de) * | 2017-07-21 | 2019-01-24 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Vorrichtung zur Messung von Viskositäten |
| CN110082258A (zh) * | 2019-05-10 | 2019-08-02 | 西安航天化学动力有限公司 | 复合固体推进剂药浆流速测试装置及测试方法 |
| DE102020216545B3 (de) | 2020-12-23 | 2022-05-12 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Verfahren und Messanordnung zum Ermitteln einer Fließeigenschaft eines Fluids |
| CN114509368A (zh) * | 2021-12-24 | 2022-05-17 | 安吉科广新材料科技有限公司 | 一种光学胶涂料的输出检测装置及方法 |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN110539470B (zh) * | 2019-09-06 | 2021-05-07 | 青岛科技大学 | 一种在线测量橡胶挤出机计量段中橡胶粘度的装置和方法 |
Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1496414A (en) * | 1976-02-05 | 1977-12-30 | Ciba Geigy Ag | Extrusion rheometers |
| US4245517A (en) * | 1979-01-05 | 1981-01-20 | Monsanto Company | Method and apparatus for measuring modulus of a plastic polymer |
| JPS61186833A (ja) * | 1985-02-14 | 1986-08-20 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 汚泥の流動性評価方法 |
| US4680958A (en) * | 1985-07-18 | 1987-07-21 | Solvay & Cie | Apparatus for fast determination of the rheological properties of thermoplastics |
| US5308953A (en) * | 1991-04-04 | 1994-05-03 | Dynisco, Inc. | Heater block holder for a capillary rheometer plunger pressure transducer |
| US5932800A (en) * | 1998-03-17 | 1999-08-03 | Nissan Motor Manufacturing Corp. | Viscosity testing device |
| US5974866A (en) * | 1997-08-29 | 1999-11-02 | General Electric Company | On-line rheometer device |
| US7730769B1 (en) * | 2006-05-24 | 2010-06-08 | Kwon Kyung C | Capillary viscometers for use with Newtonian and non-Newtonian fluids |
-
2011
- 2011-04-29 EP EP11164363A patent/EP2518469A1/de not_active Withdrawn
-
2012
- 2012-04-25 WO PCT/EP2012/057557 patent/WO2012146614A1/de not_active Ceased
Patent Citations (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1496414A (en) * | 1976-02-05 | 1977-12-30 | Ciba Geigy Ag | Extrusion rheometers |
| US4245517A (en) * | 1979-01-05 | 1981-01-20 | Monsanto Company | Method and apparatus for measuring modulus of a plastic polymer |
| JPS61186833A (ja) * | 1985-02-14 | 1986-08-20 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 汚泥の流動性評価方法 |
| US4680958A (en) * | 1985-07-18 | 1987-07-21 | Solvay & Cie | Apparatus for fast determination of the rheological properties of thermoplastics |
| US5308953A (en) * | 1991-04-04 | 1994-05-03 | Dynisco, Inc. | Heater block holder for a capillary rheometer plunger pressure transducer |
| US5974866A (en) * | 1997-08-29 | 1999-11-02 | General Electric Company | On-line rheometer device |
| US5932800A (en) * | 1998-03-17 | 1999-08-03 | Nissan Motor Manufacturing Corp. | Viscosity testing device |
| US7730769B1 (en) * | 2006-05-24 | 2010-06-08 | Kwon Kyung C | Capillary viscometers for use with Newtonian and non-Newtonian fluids |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102017116515A1 (de) * | 2017-07-21 | 2019-01-24 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Vorrichtung zur Messung von Viskositäten |
| US11662289B2 (en) | 2017-07-21 | 2023-05-30 | Endress + Hauser Flowtec Ag | Apparatus for measuring viscosities |
| CN110082258A (zh) * | 2019-05-10 | 2019-08-02 | 西安航天化学动力有限公司 | 复合固体推进剂药浆流速测试装置及测试方法 |
| CN110082258B (zh) * | 2019-05-10 | 2021-09-07 | 西安航天化学动力有限公司 | 复合固体推进剂药浆流速测试装置及测试方法 |
| DE102020216545B3 (de) | 2020-12-23 | 2022-05-12 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Verfahren und Messanordnung zum Ermitteln einer Fließeigenschaft eines Fluids |
| US11982607B2 (en) | 2020-12-23 | 2024-05-14 | Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg | Method and measuring arrangement for determining a rheological property of a fluid |
| CN114509368A (zh) * | 2021-12-24 | 2022-05-17 | 安吉科广新材料科技有限公司 | 一种光学胶涂料的输出检测装置及方法 |
| CN114509368B (zh) * | 2021-12-24 | 2024-06-11 | 安吉科广新材料科技有限公司 | 一种光学胶涂料的输出检测装置及方法 |
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