устройство для измерения вязкости

Классы МПК:G01N11/16 с измерением затухания колебаний тел 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Институт химии нефти СО РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1997-04-01
публикация патента:

Изобретение относится к технике измерения вязкости и предназначено для контроля структурированных жидкостей в исследовательских лабораториях, в медицине, промышленности. Устройство содержит вибрационный датчик с пробным телом-зондом, погруженным в ячейку, измерительный автогенератор и автогенератор мощности. В устройство также введены имитатор датчика и блок переключения режимов. Блок переключения режимов имеет возможность попеременного синхронного подключения к измерительному автогенератору имитатора или датчика и одновременно к автогенератору мощности датчика или имитатора. Это позволяет увеличить объем получаемой при измерении информации, а именно определить вязкость разрушенной и сформировавшейся структуры. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Устройство для измерения вязкости, содержащее вибрационный датчик с пробным телом-зондом, ячейку, измерительный автогенератор, соединенный с датчиком, и регистратор, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит автогенератор мощности, имитатор датчика и блок переключения режимов с возможностью попеременного синхронного подключения к измерительному автогенератору имитатора или датчика и одновременно к автогенератору мощности - датчика или имитатора.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к технике измерения вязкости, а более конкретно к устройству вискозиметров для контроля структурированных жидкостей в исследовательских лабораториях, в медицине, в промышленности.

Многие технологические жидкости в статических условиях проявляют отчетливую тенденцию к образованию структуры. При этом энергия связи частиц такова, что встречающиеся в практике интенсивности механического воздействия достаточны для ее разрушения. Источником такого воздействия могут быть технологические аппараты типа смесителей, насосов. Для характеристики таких жидкостей одного значения вязкости, которая может быть измерена любым методом, недостаточно.

Обычно используют ротационные вискозиметры. Экспериментально получают зависимость напряжения от скорости сдвига. По наклону зависимости при малых значениях скорости определяют вязкость сформировавшейся структуры. Вязкость разрушенной структуры определяют как тангенс наклона зависимости при больших скоростях. Измерения, выполненные при одной скорости сдвига, дают значение эффективной вязкости, связанной с неопределенной степенью разрушения.

С точки зрения характеристики структуры применение вибрационных методов является более корректным, т.к. ротационные вискозиметры предполагают режим установившегося течения (длительный сдвиг) и сами "провоцируют" формирование анизотропной структуры вдоль потока, образование цепочечных агрегатов.

Использование вибрационных вискозиметров ньютоновских жидкостей для контроля структурированных жидкостей дает значение эффективной вязкости. Обычно используют небольшие амплитуды колебаний низкой частоты, которые оказывают меньшее разрушающее действие, чем длительный сдвиг с постоянной скоростью.

Известны вибрационные вискозиметры (ВВ), например ВВМ-ЗМ [Беляков В.Л. Автоматизация промысловой подготовки нефти и воды. -М.: Недра, 1988, 232 с.] .

Наиболее близким к предлагаемому по технической сути является камертонный вискозиметр [Гочжень Чжу, Лаоцзы Сюй. Измерение вязкости и плотности при помощи колеблющегося шарика //Приборы для научных исследований. 1985, N 8, с. 144 - 147], датчик которого включен в цепь обратной связи генератора, поддерживающего частоту резонанса.

Определять вязкость разрушенной и сформировавшейся структуры такие устройства не могут.

Задачей изобретения является увеличение объема получаемой при измерении информации.

Технический результат достигается тем, что вискозиметр, содержащий измерительный генератор, вибрационный датчик и устройство регистрации дополнительно содержит высоковольтный генератор мощности, блок переключения режима (БПР) и имитатор датчика.

Описание устройства (фиг. 1).

Основным элементом конструкции является вибрационный датчик (1) с присоединенным пробным телом (7). В режиме измерения U датчик (1) соединен с измерительным генератором (4) и обеспечивает гармонические колебания пробного тела с малой амплитудой. Происходит трение пробного тела о жидкость. При этом выходное напряжение U, пропорциональное механическому сопротивлению и связанное с вязкостью, фиксируется с помощью регистратора (5). В режиме разрушения P датчик (1) соединен с высоковольтным генератором (6) и обеспечивает колебательное движение пробного тела с большой амплитудой, способной разрушить структуру окружающей жидкости. В нейтральном состоянии H датчик (1) и имитатор (3) не подключены ни к одному из генераторов. Измерительный генератор (4) и высоковольтный генератор (6) представляют собой автогенераторы, в цепь обратной связи которых в соответствующем режиме подключается либо датчик (1), либо имитатор (3). Они (датчики) имеют сходные электрические параметры и при замене одного на другой генераторы продолжают работать в том же частотном и амплитудном диапазоне. То есть при переключении не требуется дополнительного времени для выхода измерительного генератора на режим. Это позволяет начинать регистрацию сразу после переключения. Переключение осуществляется с помощью блока переключения режимов (БПР) (2).

Измерения проводят следующим образом. С помощью блока переключения режимов (БПР) (2) включают датчик (1) в цепь обратной связи измерительного генератора (4). Определяют (отмечают на поле регистратора (5)) выходное напряжение Uв при положении пробного тела (7) в воздухе. В ячейку (8) помещают калибровочную жидкость (КЖ). В КЖ погружают пробное тело (7). Определяют (отмечают на поле регистратора (5)) выходное напряжение Uк при положении пробного тела в КЖ. В ячейку (8) помещают контролируемую жидкость. В жидкость погружают пробное тело (7) и с помощью БПР (2) включают датчик (1) в цепь обратной связи высоковольтного генератора (6), а имитатор (3) в цепь обратной связи измерительного генератора (4). Выдерживают режим разрушения P в течение заданного времени (в приведенном примере - 2 мин).

С помощью блока БПР включают режим измерения (И) - датчик (1) соединяют с измерительным генератором (4) и запускают регистратор (5). При этом на поле регистратора фиксируются последовательные значения Ui выходного напряжения U, соответствующие процессу восстановления структуры, разрушенной в режиме P. То есть получается график зависимости выходного напряжения U от времени, имеющий отмеченные уровни напряжения, соответствующие колебаниям зонда в воздухе (Uв) и в калибровочной жидкости (Uк).

Для ньютоновских жидкостей трение между колеблющимся пробным телом и жидкостью описывается формулой

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

(расшифровку символов см. ниже).

Реально кроме сопротивления жидкости присутствует собственное механическое сопротивление датчика и полное наблюдаемое механическое сопротивление Z=Zж+Zв.

При измерении устройство поддерживает постоянной амплитуду колебаний, и выходное напряжение U пропорционально возбуждающей силе и соответственно полному действующему сопротивлению

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

U = E устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 Z.

Расшифровка символов:

Z - полное действующее механическое сопротивление;

F - сила, возбуждающая движение;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 - амплитуда движения, постоянная при измерениях;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 - амплитуда скорости движения, постоянная при измерениях;

UF - напряжение, пропорциональное силе F - возбуждающее напряжение;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 - плотность жидкости;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 - вязкость жидкости;

Uустройство для измерения вязкости, патент № 2135980 - напряжение, пропорциональное амплитуде колебаний, постоянное при измерениях;

U - выходной сигнал - текущее значение выходного напряжения, пропорциональное Z, F и UF.

Нижний индекс "в" указывает на измерение при движении пробного тела в воздухе.

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 напряжение, пропорциональное возбуждающей силе при положении зонда в воздухе;

Uв - выходной сигнал при положении зонда в воздухе.

Нижний индекс "к" указывает на измерение при движении пробного тела в калибровочной жидкости.

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 напряжение, пропорциональное возбуждающей силе при положении зонда в калибровочной жидкости (КЖ);

Uк - выходной сигнал при положении зонда в КЖ.

Нижний индекс "ж" указывает на измерение при движении пробного тела в исследуемой жидкости.

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 напряжение пропорциональное возбуждающей силе при положении зонда в исследуемой жидкости (Ж);

Uж - выходной сигнал при положении зонда в исследуемой жидкости;

Ui - выходной сигнал Uж в избранной точке на графике зависимости напряжения от времени t, соответствует моменту времени ti;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980U = U - Uв = E(Z - Zв);

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980Ui = Ui - Uв = Eустройство для измерения вязкости, патент № 2135980Zi;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980Uк = Uк - Uв = Eустройство для измерения вязкости, патент № 2135980Zк;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980Uж = Uж - Uв = Eустройство для измерения вязкости, патент № 2135980Zж;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

Zж - механическое сопротивление исследуемой жидкости;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980ж - плотность исследуемой жидкости;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980ж - вязкость исследуемой жидкости;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

Zк - механическое сопротивление калибровочной жидкости;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980к - плотность калибровочной жидкости;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980к - вязкость калибровочной жидкости;

A, B, C, D, E, K - коэффициенты пропорциональности;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

Zотн - относительное механическое сопротивление, используется для сравнения реологических (вязких) свойств жидкостей со стандартом (КЖ).

После получения зависимости U от t возможны две последовательности действий:

1. После окончания регистрации полученную зависимость U-t экстраполируют к нулевому начальному моменту времени и определяют U0. Затем находят асимптотическое значение Umax, к которому стремится U с увеличением времени наблюдения. Определяют относительное механическое сопротивление разрушенной структуры

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

Определяют относительное механическое сопротивление сформировавшейся структуры

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

2. После окончания регистрации зависимость U-t превращают в зависимость

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

или, что то же Zотн-t, вычитая Uв от уровней Ui зафиксированных точек и находя соответствующие отношения разностей напряжений

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

Zmax и Z0 находят непосредственно по графику или используя аппроксимирующее уравнение.

Рассчитывают значение вязкости разрушенной структуры по формуле

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

Рассчитывают значение вязкости сформированной структуры по формуле

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

Пример конкретного выполнения. Камертон из стали с частотой резонанса 700 Гц имеет пробное тело - зонд в виде иглы диаметром 1,5 мм. Зонд погружен в ячейку диаметром 10 мм, емкостью 1 см3. Имитатор - такой же камертон без зонда. Измерительный автогенератор собран на микросхемах 140 серии, обеспечивает возбуждающее напряжение на воздухе устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 1 В. Автогенератор мощности имеет трансформаторный выход, обеспечивает возбуждающее напряжение на воздухе устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 300 В. БПР - многоконтактный переключатель. Регистратор - самописец "Эндим 622.01". Амплитуда колебаний зонда в режиме измерения устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 0,01 мм. Амплитуда колебаний зонда в режиме разрушения устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 3 мм.

Измеряли вязкость нефти Чкаловского месторождения (фиг. 2) при 15oC (кривая 1) и 19oC (кривая 2). В качестве калибровочной жидкости использовали глицерин. Развертка самописца 10 с/см. Диаграмму оцифровывали вручную и находили относительное механическое сопротивление для 16 точек (далее нижний индекс отн. не указывается). Значения Zi, привязанные к соответствующему времени, вводили в IBM-совместимый компьютер. Аппроксимировали зависимости уравнением

Z = Z0+устройство для измерения вязкости, патент № 2135980Z(1-et/устройство для измерения вязкости, патент № 2135980),

где t - текущее время, устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 - время релаксации структуры, устройство для измерения вязкости, патент № 2135980Z = Zmax-Z0 - изменяющаяся часть сопротивления.

Получены следующие значения:

Zmax; 15 = 3,1; Zmax; 19 = 1,36;

Z0; 15 = 0,79; Z0; 19 = 0,62;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980Z15 = 2,31; устройство для измерения вязкости, патент № 2135980Z19 = = 0,74;

устройство для измерения вязкости, патент № 213598015 = 96,5 с; устройство для измерения вязкости, патент № 213598019 = = 95,7 с;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980ж устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 0,81 г/см3;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980к устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 1,26 г/см3;

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980к устройство для измерения вязкости, патент № 2135980 1000 мПаустройство для измерения вязкости, патент № 2135980с.

Вязкость разрушенной структуры при 15oC

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

Вязкость сформировавшейся структуры при 15oC

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

Вязкость разрушенной структуры при 19oC

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

Вязкость сформировавшейся структуры при 19oC

устройство для измерения вязкости, патент № 2135980

Таким образом, предлагаемое устройство позволило получить больше информации и дать более полную характеристику объекта, чем было бы возможно при использовании обычных вибрационных вискозиметров.

Класс G01N11/16 с измерением затухания колебаний тел 

способ измерения вязкости жидких сред -  патент 2525646 (20.08.2014)
способы, установки и изделия промышленного производства для обработки измерений струн, вибрирующих в флюидах -  патент 2518861 (10.06.2014)
способ исследования теплофизических свойств жидкостей и устройство для его осуществления -  патент 2504757 (20.01.2014)
устройство для измерения вязкости тонких слоев жидкости (варианты) -  патент 2498268 (10.11.2013)
устройство для измерения вязкости топлив -  патент 2488807 (27.07.2013)
устройство для бесконтактного фотометрического определения характеристик металлических расплавов -  патент 2473883 (27.01.2013)
устройство для определения вязкости и электросопротивления металлических расплавов -  патент 2471168 (27.12.2012)
тигельное устройство -  патент 2463574 (10.10.2012)
устройство и способ определения мест предразрушения конструкций -  патент 2462698 (27.09.2012)
способ измерения кинематической вязкости и электрического сопротивления металлических расплавов (варианты) -  патент 2454656 (27.06.2012)
Наверх