RU2221999C2 - Устройство для автоматического определения динамической вязкости жидких сред - Google Patents
Устройство для автоматического определения динамической вязкости жидких сред Download PDFInfo
- Publication number
- RU2221999C2 RU2221999C2 RU2002106125/28A RU2002106125A RU2221999C2 RU 2221999 C2 RU2221999 C2 RU 2221999C2 RU 2002106125/28 A RU2002106125/28 A RU 2002106125/28A RU 2002106125 A RU2002106125 A RU 2002106125A RU 2221999 C2 RU2221999 C2 RU 2221999C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- dynamic viscosity
- string
- amplitude
- liquid media
- viscosity
- Prior art date
Links
Landscapes
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
Использование: для медицинских лабораторных исследований. Сущность: устройство включает в себя основание, корпус, струну с обтекаемым утолщением на нижнем конце, которое покрыто пеногасителем ANTIFOMSILANUM. Технический результат - упрощение способа определения вязкости и расширение функциональных возможностей. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к технике измерения вязкости (механических свойств жидкости), в частности может применяться для медицинских лабораторных исследований.
Известно аналогичное устройство для непрерывного определения вязкости и плотности жидкости [1] , содержащее помещаемый в исследуемую жидкость вибратор, подключенный к генератору колебаний, и блок регистрации и индикации, кроме того содержит омметр и вольтметр переменного напряжения, причем вибратор выполнен в виде поплавка, укрепленного на упругом эластичном подвесе, выполненном с виде петли из токопроводящего упругого эластичного материала, помещенного в оболочку из изоляционного упругого материала, при этом концы петли соединены со входами блока регистрации и индикации. Изоляционный материал выполнен из резины или латексного изделия.
Недостатком известного устройства является сложность и большой объем требуемой для измерения жидкости.
Наиболее близким по совокупности признаков заявленному изобретению является устройство для определения вязкости жидкости [2], состоящее из вискозиметра, обмотка возбуждения силовой катушки которого подключена к выходу генератора переменного напряжения, например ГЗ-110, управляемого через плату сопряжения персональным компьютером, например типа ДВК-2. Сигнал об амплитуде колебаний элемента вискозиметра лопатки пропорционален выходному напряжению, генерируемому измерительной обмоткой. Напряжение с измерительной катушки регистрируется вольтметром, выход которого через плату сопряжения подключен к компьютеру. Лопатка вискозиметра присоединена к пружине вискозиметра посредством двух постоянных магнитов цилиндрической формы, свинчиваемых между собой. Колебательная система вискозиметра присоединяется к основанию вискозиметра посредством гайки.
Недостатками известного устройства являются сложность, низкая чувствительность, невозможность измерения вязкости структурированных жидкостей из-за разрушения их лопаткой, измерение вязкости только при нормальной температуре.
Сущностью предлагаемой разработки является то, что в качестве рабочего органа используется струна с обтекаемым утолщением на конце, которое покрыто пеногасителем ANTIFOMSILANUM, дополнительно введено устройство управления нагревательным элементом и датчик температуры, а датчиком амплитуды и частоты колебаний является пьезоэлемент.
Техническим результатом разработки являются упрощение способа определения вязкости и расширение функциональных возможностей.
Устройство изображено на чертеже.
Устройство включает в себя основание 1, корпус 2, струну 3 с обтекаемым утолщением на нижнем конце, которое покрыто пеногасителем ANTIFOMSILANUM. Верхний конец струны жестко закреплен в корпусе 2. В струне 3 возбуждаются колебания с помощью устройства 4, на которое подается гармонический сигнал от ЭВМ 5, усиленный с помощью эталонного усилителя 6. ЭВМ 5 задает частоту колебаний. Нижний свободный конец струны помещается в емкость с исследуемой жидкостью 7. Скорость движения струны в жидкости составляет 0,5-1 мм/с, что наряду с особенностями ее устройства позволяет свести к минимуму разрушительное влияние на структуру жидкости. Амплитуда и частота колебаний струны контролируется ЭВМ 5 с помощью пьезоэлемента 8 и усилителя 9. Температура исследуемой жидкости может изменяться с помощью нагревательного элемента 10 и контролироваться ЭВМ 5 посредством датчика 11 и устройства управления нагревателем 12. Корпус 2 может перемещаться по основанию 1 таким образом, что струна погружается в исследуемую жидкость на требуемую глубину (5-12 мм). Точность контроля глубины погружения составляет 0,01 мм.
АНТИФОМСИЛАН (Antifomsilanum) - это раствор поли-[3-(диметил)-(метилоксиметил)] -силоксана в эфире. Обычно применяется в оксигенераторах аппаратов искусственного кровообращения для гашения пены крови.
Устройство работает следующим образом:
Емкость с исследуемой жидкостью 7 помещается в основание 1. Корпус 2 подают вниз и нижний свободный конец струны опускается в жидкость на необходимую глубину. Затем в струне 3 возбуждаются колебания с помощью устройства 4 и усилителя 6. ЭВМ 5 задает частоту колебаний струны 3 и контролирует амплитуду колебаний с помощью датчика 8 и усилителя 9. Далее методами математической обработки оцифрованного сигнала определяется наибольшая амплитуда колебаний, которая достигается на резонансной частоте. Для этого частота плавно изменяется в некотором первоначальном диапазоне с регулируемым шагом. На каждой частоте измеряется амплитуда и определяется частота, соответствующая наибольшей амплитуде, то есть резонансная частота.
Емкость с исследуемой жидкостью 7 помещается в основание 1. Корпус 2 подают вниз и нижний свободный конец струны опускается в жидкость на необходимую глубину. Затем в струне 3 возбуждаются колебания с помощью устройства 4 и усилителя 6. ЭВМ 5 задает частоту колебаний струны 3 и контролирует амплитуду колебаний с помощью датчика 8 и усилителя 9. Далее методами математической обработки оцифрованного сигнала определяется наибольшая амплитуда колебаний, которая достигается на резонансной частоте. Для этого частота плавно изменяется в некотором первоначальном диапазоне с регулируемым шагом. На каждой частоте измеряется амплитуда и определяется частота, соответствующая наибольшей амплитуде, то есть резонансная частота.
Измеренная максимальная амплитуда сравнивается с эталонными калибровочными точками и пересчитывается в абсолютные единицы вязкости. Измерения можно проводить непрерывно (если необходимо отслеживание динамики процесса, например, при нагреве исследуемой жидкости).
Калибруется прибор следующим образом: в качестве контрольной жидкости используется дистиллированная вода или любая другая стабильная к вибрации жидкость. Далее по справочнику находится значение ее вязкости в зависимости от температуры, либо вязкость при данной температуре определяется на эталонном вискозиметре (например, ротационном).
Затем на устройстве определяется зависимость амплитуды колебаний в резонансе струны 3 от температуры. В результате строится экспериментальная зависимость коэффициента для пересчета амплитуды в единицы вязкости от температуры.
Таким образом, определяя вязкость любой жидкости, прежде измеряем амплитуду резонанса колебаний струны и температуру, затем соответствующий данной температуре коэффициент умножаем на измеренную амплитуду.
Время измерения может задаваться в зависимости от динамики исследуемого процесса и/или необходимой точности измерений.
Основными преимуществами предложенного устройства по сравнению с прототипом являются:
- высокая точность измерений;
- малый требуемый для измерения объем жидкости;
- рабочее тело обтекаемой формы и покрытое ANTIFOMSILANUM оказывает минимальное влияние на структурированные жидкости;
- возможность неоднократных измерений в течение длительного промежутка времени;
- возможность регистрации кривой зависимости вязкости от температуры жидкости.
- высокая точность измерений;
- малый требуемый для измерения объем жидкости;
- рабочее тело обтекаемой формы и покрытое ANTIFOMSILANUM оказывает минимальное влияние на структурированные жидкости;
- возможность неоднократных измерений в течение длительного промежутка времени;
- возможность регистрации кривой зависимости вязкости от температуры жидкости.
Литература:
1. Патент РФ 2051374 БИ 36 от 27.12.1995 МКИ6 G 01 N 11/16 - аналог.
1. Патент РФ 2051374 БИ 36 от 27.12.1995 МКИ6 G 01 N 11/16 - аналог.
2. А.с. СССР 1800315 БИ 9 от 07.03.1993 МКИ5 G 01 N 11/16 - прототип.
Claims (3)
1. Устройство для автоматического определения динамической вязкости жидких сред, включающее в себя корпус, рабочий орган, погружаемый в исследуемую жидкость, устройство возбуждения колебаний в рабочем органе и регистрации амплитуды и частоты его колебаний, ЭВМ, управляющую процессом, нагревательный элемент, отличающееся тем, что в качестве рабочего органа используется струна с обтекаемым утолщением на конце, которое покрыто пеногасителем ANTIFOMSILANUM.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что дополнительно снабжено устройством управления нагревательным элементом и датчиком температуры.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что датчиком амплитуды и частоты колебаний является пьезоэлемент.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002106125/28A RU2221999C2 (ru) | 2002-03-06 | 2002-03-06 | Устройство для автоматического определения динамической вязкости жидких сред |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002106125/28A RU2221999C2 (ru) | 2002-03-06 | 2002-03-06 | Устройство для автоматического определения динамической вязкости жидких сред |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2002106125A RU2002106125A (ru) | 2003-12-10 |
RU2221999C2 true RU2221999C2 (ru) | 2004-01-20 |
Family
ID=32090793
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002106125/28A RU2221999C2 (ru) | 2002-03-06 | 2002-03-06 | Устройство для автоматического определения динамической вязкости жидких сред |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2221999C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2589349C1 (ru) * | 2012-09-27 | 2016-07-10 | Майкро Моушн, Инк. | Измерительное электронное устройство и способ получения вязкости текучей среды потока при эталонной температуре |
-
2002
- 2002-03-06 RU RU2002106125/28A patent/RU2221999C2/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2589349C1 (ru) * | 2012-09-27 | 2016-07-10 | Майкро Моушн, Инк. | Измерительное электронное устройство и способ получения вязкости текучей среды потока при эталонной температуре |
US10209170B2 (en) | 2012-09-27 | 2019-02-19 | Micro Motion, Inc. | Meter electronics and method for obtaining flow fluid viscosity at a reference temperature |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8166801B2 (en) | Non-invasive fluid density and viscosity measurement | |
US5571952A (en) | Electronic viscometer | |
CA1155197A (en) | Ultra sensitive liquid level detector and method | |
EP0729568A1 (en) | Method of measuring rheological properties and rheometer for carrying out the method | |
RU2221999C2 (ru) | Устройство для автоматического определения динамической вязкости жидких сред | |
RU2419781C2 (ru) | Вибровискозиметрический датчик | |
KR101842350B1 (ko) | 멤브레인의 기계적 공진 특성을 이용한 컨덴서형 멤브레인 센서용 측정 장치 및 방법 | |
AU2014218392B2 (en) | Noninvasive fluid density and viscosity measurement | |
SU682796A1 (ru) | Устройство дл измерени сдвиговой в зкости и упругости сред | |
Westberg et al. | A CMOS-compatible device for fluid density measurements | |
SU612160A1 (ru) | Вибрационный вискозиметр | |
RU2727263C1 (ru) | Вибрационный вискозиметр тиксотропных жидкостей | |
RU2029265C1 (ru) | Способ определения физических параметров состояния среды | |
SU1229647A1 (ru) | Способ измерени реологических свойств контактирующих жидкостей | |
RU2735315C1 (ru) | Измеритель параметров поверхности жидкости | |
RU216574U1 (ru) | Камертонный датчик вязкости | |
RU2094772C1 (ru) | Датчик вязкости | |
RU2135980C1 (ru) | Устройство для измерения вязкости | |
RU2373516C2 (ru) | Датчик вязкости | |
JPH0126017B2 (ru) | ||
SU267163A1 (ru) | Способ определения вязко-эластических свойств полимеров | |
RU147292U1 (ru) | Устройство для измерения вязкости и плотности жидкости | |
SU685957A1 (ru) | Вибрационный вискозиметр | |
SU384055A1 (ru) | Вискозиметр | |
RU2089859C1 (ru) | Способ определения физических параметров газожидкостных систем и устройство для его осуществления |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20040307 |