SU568869A1 - Viscosimeter - Google Patents
ViscosimeterInfo
- Publication number
- SU568869A1 SU568869A1 SU7602323767A SU2323767A SU568869A1 SU 568869 A1 SU568869 A1 SU 568869A1 SU 7602323767 A SU7602323767 A SU 7602323767A SU 2323767 A SU2323767 A SU 2323767A SU 568869 A1 SU568869 A1 SU 568869A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- probe
- measuring
- nonmagnetic material
- measuring probe
- viscometer
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measurement Of Length, Angles, Or The Like Using Electric Or Magnetic Means (AREA)
Description
tax и изменением уровн среды в аппаратах. Конструктивное выполнение такого вискозиметра исключает возможность его примене .-ш как погружного устройства, что также сужает диапазон его применени .tax and environmental changes in the devices. Constructive execution of such a viscometer eliminates the possibility of its use as a submersible device, which also narrows the range of its application.
Целью изобретени вл етс расширение диапазона измерений и повышение их точiCCTH .The aim of the invention is to expand the measurement range and increase their accuracy.
Указанна цель достигаетс тем, что измерительный зонд с размещенными в нем по;то нными магнитами свободно закреплен та вертикальной оси между герметичным норlycoM из немагнитного материала и вторым, дополнительно введенным, герметичным корlycoM .из немагнитного материала с размеден} ым в нем бесконтактным коммутируюдим элементом, причем оба герметичных корпуса из немагнитного соединены между со5ой при помощи полых стоек.This goal is achieved by the fact that the measuring probe with placed magnets freely attached to the vertical axis between the hermetic normcoM of non-magnetic material and the second, additionally introduced, hermetic core of the non-magnetic material with the contactless element distributed in it, both of which are hermetically sealed from non-magnetic bodies connected between the so5 with hollow struts.
На фиг. 1 показан общий вид .вискозиметэа в разрезе и блок-схема вискозиметра; на |зиг. 2 и 3 - конструкци обкладок уиравт ющего конденсатора; на фиг. 4-7 - по:ледовательность смены пол рности нижних сонцощ возбуждающих преобразователей при аботе вискозиметра.FIG. 1 shows a general view of the viscometea in section and a block diagram of the viscometer; on | zig. 2 and 3 — the design of the shears of the capacitor; in fig. 4-7 - by: the polarity of changing the polarity of the lower sonctoscope of the exciting transducers during the operation of the viscometer.
Вискозиметр содержит измерительный лре )бразователь, выполненный в виде герметичюто корпуса / с размепдгнными в нем че ырьм возбуждающими преобразовател ми, 5ыполиепными в виде катушек возбуждени , расположенных на одном конце магнитотровода 3, и измерительный зонд 4, укреитенный в камневых опорах 5 с размещенными i нем посто нными магнитами 6. Ко.ммути )ующий элемент размещен в корпусе 7, соедиюнном с корпусом / при помощи полых сто;к 8.The viscometer contains a measuring transducer, made in the form of a hermetically sealed housing / with a drive excitatory transducer in it in the form of excitation coils located at one end of the magnetic conductor 3, and a measuring probe 4, is ukreitny in stone supports 5 permanent magnets 6. The coupling element is housed in the housing 7, which is connected to the housing / with the help of a hollow one;
Коммутирующий элемент содержит ось 9, жреиленную в камневых опорах 10, с закреп1ениыми на пей диском из магнитом гкого материала 11, на котором расположены по;то ниые .малииты 12 и диск 13 (фиг. 2), с засрепленной на нем металлической пластиной 4. Параллельно диску 13 размещена пластиla 15 (фиг. 3) с размещенными на ней об;ладками 16 дифференциального конденсато )а. Выход коммутирующего устройства соещ ен со входом схемы коммутации 17 (фиг. ), осуществл ющей переключение источника гитани возбуждающих преобразователей 18. Гхема измерени 19 осуществл ет цреобразошние времени одного оборота зонда 4 изме )ительного преобразовател а посто нное иагр жение , поступающее на вход самопищущео :прибора 20.The switching element contains an axis 9, cut in stone supports 10, fixed to a disk with a magnet of a soft material 11, on which they are located along the metal plates 12 and disk 13 (Fig. 2), with a metal plate 4 fixed on it. In parallel with the disk 13, the plate 15 is placed (FIG. 3) with the disks on it; ladders 16 of the differential condensate) a. The output of the switching device is connected to the input of the switching circuit 17 (Fig.), Which switches the source of the guitar to the excitation transducers 18. Measurement circuit 19 performs the re-shaping time of one revolution of the probe 4 of the measuring converter constant input, entering the input self-searching: device 20.
Вискозиметр работает следующим обраом .The viscometer works as follows.
В начальный момент времени, когда измерительный- зонд 4 вискозиметра находитс ; Положении, .показанном на фиг. 4, схема соммутации иод воздействием управл ющего -игнала с коммутирующего элемента пере:лючает напр жени -источника питани каущек возбуждени 2 так, что нижние части At the initial moment of time when the measuring probe 4 of the viscometer is located; The position shown in FIG. 4, the iodine signaling circuit is influenced by the control signal from the switching element: it switches on the voltage of the power supply of the driver bushes 2 so that the lower parts
магнитопроводов оказываютс намагниченными с пол рност ми, показанными также на фиг. 4. Вследствие взаимодействи .магнитов зонда 4 и магнитного пол возбуждающих преобразователей, измерительный зонд 4 начинает вращатьс против часовой стрелки. Одновременно с ним, в результате взаимодействи магнитных полей магнитов зонда 4 и коммутирующего элемента, начинает вращатьс диск J3. При .переходе зонда в положение , показанное 1иа фиг. 5, пластина 14 оказываетс над обкладками 16 дифференциального конденсато.ра. Сигнал с последнего поступает «а схему коммутации 17, наиравление тока в двух катушках возбуладени 2 реверсируетс , нижние част.и магиитопроводов намагничиваютс так, как показано на фиг. 6, вследствие чего зонд 4 продолжает движение против часовой стрелки. При переходе зонда в положение, показанное на фиг. 7, под действием сигнала управлени переключаетс друга пара возбуждающих преобразователей , после чего процесс повтор етс . Скорость движени зонда при этом однозначно зависит от в зкости среды.the magnetic cores are magnetized with the polarities shown also in fig. 4. Due to the interaction of the probe magnet 4 and the magnetic field of the exciting transducers, the probe 4 begins to rotate counterclockwise. At the same time, as a result of the interaction of the magnetic fields of the magnets of the probe 4 and the switching element, the disk J3 begins to rotate. When the probe is moved to the position shown in FIG. 5, the plate 14 is above the plates 16 of the differential condenser. The signal from the latter arrives and the switching circuit 17, the current in the two coils of excitability 2 reversed, the lower parts and the magnetowires are magnetized as shown in FIG. 6, whereby the probe 4 continues to move counterclockwise. When moving the probe to the position shown in FIG. 7, another pair of excitation transducers is switched by the control signal, after which the process is repeated. The speed of the probe in this case unambiguously depends on the viscosity of the medium.
Применение в качестве возбуждающих преобразователей катушек возбуждени 2, размещенных на магнитопроводах 3, магнитпое поле которых взаимодействует с магнитным полем посто нных магнитов 6, установленных в зонде 4, позвол ет увеличить величину вращающего момента зонда и зазор между днищем корпуса и торцовой частью зонда.Using excitation coils of excitation coils 2 placed on magnetic cores 3, whose magnetic field interacts with the magnetic field of permanent magnets 6 installed in probe 4, makes it possible to increase the torque of the probe and the gap between the bottom of the case and the end part of the probe.
Матнитна св зь между зондом и коммутирующим устройством обеспечивает лсесткую св зь иа больших рассто ни х из-за отсутстви .паразитных тормозных моментов в коммутирующем устройстве, что обеспечивает достаточно больщой зазо.р между нижней торцовой частью зонда и корпусом коммутирующего устройства.The matte connection between the probe and the switching device provides a tight connection for large distances due to the absence of parasitic braking moments in the switching device, which provides a sufficiently large gap between the lower end part of the probe and the housing of the switching device.
Свободна подвеска зонда в камневых опорах 5 обеспечивает минимальные погрешности измерени , вызвавные потер ми на трение в подщИпииках, и отсутствие погрешности от изменени уровн среды.The free suspension of the probe in the stone supports 5 ensures minimal measurement errors, caused by friction losses in the substrates, and the absence of error due to changes in the level of the medium.
Конструкци измерительного преобразовател обеспечивает возможность использовани его как в качестве проточного, так и погружного устройства, что значительно расшир ет область нрименени вискозиметра.The design of the measuring transducer provides the possibility of using it as a flow-through or immersion device, which greatly expands the scope of application of the viscometer.
Рабочий диапазон вискозиметра по те.мпературе ограничен лищь максимальной рабочей температурой посто нных магнитов, котора .дл материала ЮНДК-35 равна 350° С, и рабочей температурой нровода обмотки катушек возбуждени (дл марки ПЭЖБ- 350°С).The operating range of the viscometer in terms of temperature is limited to the maximum operating temperature of the permanent magnets, which is 350 ° C for the material UNDK-35, and the operating temperature of the field winding of the excitation coils (for the PEFB-350 ° C brand).
В.искозимет1р обеспечивает надежность и. точность измерений.B. Viscomet provides reliability and. accuracy of measurements.
Claims (2)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU7602323767A SU568869A1 (en) | 1976-02-17 | 1976-02-17 | Viscosimeter |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU7602323767A SU568869A1 (en) | 1976-02-17 | 1976-02-17 | Viscosimeter |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU568869A1 true SU568869A1 (en) | 1977-08-15 |
Family
ID=20648673
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU7602323767A SU568869A1 (en) | 1976-02-17 | 1976-02-17 | Viscosimeter |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU568869A1 (en) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4643021A (en) * | 1984-10-30 | 1987-02-17 | Bertin & Cie | Method and apparatus for measuring the rheological characteristics of a fluid, in particular of a biological fluid such as blood |
US4668911A (en) * | 1985-11-26 | 1987-05-26 | Halliburton Company | Apparatus for making non-contact angular deflection measurements |
US4823594A (en) * | 1988-03-14 | 1989-04-25 | Halliburton Company | Container for a fluid to be tested under pressure |
US5167143A (en) * | 1990-08-28 | 1992-12-01 | Brookfield Engineering Laboratories, Inc. | Rheometer system |
US6874353B2 (en) | 2003-01-30 | 2005-04-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Yield point adaptation for rotating viscometers |
CN104048869A (en) * | 2014-07-03 | 2014-09-17 | 中国海洋石油总公司 | High-temperature, high-pressure and high-speed agitator |
-
1976
- 1976-02-17 SU SU7602323767A patent/SU568869A1/en active
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4643021A (en) * | 1984-10-30 | 1987-02-17 | Bertin & Cie | Method and apparatus for measuring the rheological characteristics of a fluid, in particular of a biological fluid such as blood |
US4668911A (en) * | 1985-11-26 | 1987-05-26 | Halliburton Company | Apparatus for making non-contact angular deflection measurements |
US4823594A (en) * | 1988-03-14 | 1989-04-25 | Halliburton Company | Container for a fluid to be tested under pressure |
US5167143A (en) * | 1990-08-28 | 1992-12-01 | Brookfield Engineering Laboratories, Inc. | Rheometer system |
US6874353B2 (en) | 2003-01-30 | 2005-04-05 | Halliburton Energy Services, Inc. | Yield point adaptation for rotating viscometers |
CN104048869A (en) * | 2014-07-03 | 2014-09-17 | 中国海洋石油总公司 | High-temperature, high-pressure and high-speed agitator |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3914595A (en) | Optical device for reading-out a track carried by a moving data carrier | |
SU568869A1 (en) | Viscosimeter | |
SU526806A1 (en) | Viscometer | |
US2652533A (en) | Gaussmeter | |
KR870700161A (en) | Optical record card reader | |
SU819627A1 (en) | Vibration-type viscometer | |
SU577431A1 (en) | Vibratory viscosimeter | |
SU1324048A1 (en) | Device for checking location of movable object | |
SU1195975A1 (en) | Hemocoagulograph | |
SU1569555A1 (en) | Apparatus for measuring consumption of conducting liquid | |
SU572731A1 (en) | Device for measuring coercive force on magnetic disc | |
SU1434262A1 (en) | Device for measuring flow rate | |
SU781583A1 (en) | Electromagnetic flowmeter with frequency output | |
JPS59221639A (en) | Viscometer | |
SU441475A1 (en) | Float meter | |
SU834542A1 (en) | Multiturn contactless potentiometer | |
SU890148A1 (en) | Rotary viscometer | |
SU111921A1 (en) | Device for measuring and recording the movement of vibrating objects | |
SU1610321A1 (en) | Apparatus for measuring tension of tape | |
SU1151907A1 (en) | Mirror scanning device | |
SU1469469A1 (en) | Ion-mark transducer of vertical velocity | |
SU1241101A1 (en) | Device for determining viscosity | |
SU1513512A1 (en) | Device for varying transport speed of tape record carrier | |
SU485358A1 (en) | Densitometer for liquid media | |
SU1130898A1 (en) | Information store |