4: СЛ
СО
to
4
;о
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения динамической вязкости газообразных .и жидких сред, а также для анализа качества сырья и готовой продукций в химической, нефтеперерабатывающей, медицинской и микробиологической промышленности.
Цель, изобретения - повышение точ- ности измерения динамической вязкост газообразных и жидких сред.
Сущность способа- измерения вязкости газообразных и жидких сред заключается в пропускании анализируемой и сравнительной среды при постоянном перепаде давления через ламинарный дроссель, определении интервала времени от начала скачкообразной замены анализируемой среды сравнительной до установления постоянного расхода в ламинарном дросселе, по которому судят о динамической- вязкости анализируемой среды.
На чертеже представлена блок-схе- ма устройства, реализующего способ измерения динамической вязкости анализируемых сред.
Способ осуществляется следующим образом.
Анализируемая и сравнительная среды подводятся к двум входам вентиля-переключателя 1, который управляется кнопкой 2. При выключенной кнопке 2 через вентиль на вход ламинарного дросселя 3 подают анализи руемую среду. С помощью стабилизатора 4 перепада давления поддерживают постоянный перепад давления анализируемой и сравнительной сред в лами- нарном дросселе 3. На выходе ламинарного дросселя 3 установлен расходоме 5, контролирующий расход проходящей через ламш1арный дроссель среды. При включении пусковой кнопки 2 вентиль- переключатель 1 мгновенно подает на вход ламинарного дросселя 3 вместо анализируемой среды сравнительную среду. Включение кнопки 2 одновременно вызьшает включение счетчика 6 импульса, который начинает заполняться импульсами опорной частоты от генератора 7.
Скачкообразная замена в ламинарном дросселе анализируемой среды с динамической вязкостью |, сравнител ной средой с динамической вязкостью и при постоянном перепаде давления 4Р на дросселе 3 вызьгоает изменение
.-
Q
520 2530
. .р .
35
50
,-55
расхода среды, которое будет изменяться от значения Q. до значения по экспоненциальному закону. Установлено, что время D переходного процесса установления постоянного расхода в ламинарном дросселе при скачкообразном изменении динамической вязкости среды определяется из выражения
/(.)/(),
где 1 и d - соответственно длина и внутренний диаметр ла- мш-tapHoro дросселя.
Через время расход в ламинарном дросселе установится постоянным по величине, и расходомер 5 выработает сигнал на выключение счетчика 6 импульсов и на отключение кнопки 2.
Интервал времени от начала скач- . кообразной замены анализируемой среды сравнительной до установления постоянного расхода в ламинарном дросселе определяется путем заполнения счетчика 6 импульсов импульсами опорной частоты от генератора 7. При изменении динамической вязкости анализируемой среды будет изменяться время переходного процесса изменения расхода среды в ламинарном дросселе, графическая интерпритация изменения, которого показана на фиг. 2.
Пример. Измерение вязкости углекислого газа .и кислорода. В качестве сравнительной газовой среды использован воздух, имеющий динамическую вязкость fXp 1,8 О Па/с .
I .
Измерение динамической вязкости
исследуемых газов проводится следующим образом. При выключенной кнопке 2 на вход капилляра подается анализируемая среда, вначале углекислый газ. С помощью стабилизатора 4 низкого давления на капилляре поддерживается перепад давления йР, равный 500 Па. При включении пусковой кнопки 2 сра- батьгоает электромагнитный клапан 1, который подает на вход капилляра вместо анализируемой среды сравнительную среду - воздух. Одновременно включается электронный секундомер. Перепад давления на капилляре регулятором низкого давления поддерживается равным 500 Па. Изменение расхода среды через капилляр контролируется термоанемометром с вторичным прибором. При достижении расхода воздуха в капилляре установившегося значения
31
(т.е. стабилизации расхода) выключается пусковая кнопка, которая останавливает отсчет времени электронным секундомером. Время переходного процесса при скачкообразной замене в капилляре углекислого газа воздухом составляет 0,49 с, а при замене кислорода воздухом с.
Формула изобретения Способ измерения вязкости газооб-, разных и жидких сред, заключающийся
Анализируемая среда.
532494
в последовательном пропускании анализируемой и сравнительной сред дри постоянном перепаде давления через ламинарный дроссель, о т л и ч а ющийся тем, что, с целью повышения точности измерения, определяют интервал времени от начала скачкообразной замены анализируемой среды Q сравнительной до установления постоянного расхода последней в ламинарном дросселе,.по которому судят о вязкости анализируемой среды.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения состава газов | 1980 |
|
SU930073A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ГАЗА | 2015 |
|
RU2589454C1 |
Лабораторный эффузионный анализатор плотности газов | 2018 |
|
RU2676559C1 |
Устройство для измерения вязкости | 1981 |
|
SU972325A1 |
Способ измерения вязкости жидкости и устройство для его реализации | 1982 |
|
SU1126839A1 |
Пневматический газовый плотномер | 1983 |
|
SU1111068A1 |
Способ определения параметров жидкостей и газов | 1975 |
|
SU625149A1 |
Пневматический газоанализатор | 1983 |
|
SU1116357A1 |
ВИСКОЗИМЕТР | 1972 |
|
SU332365A1 |
Пневматический газоанализатор | 1980 |
|
SU894465A1 |
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения дгшамической вязкости газообразных и жвдкнх сред в химической, нефтеперерабатьшающей, медицинской и микробиологической отраслях промьппленности. Целью изобретения является повышение точности измерения динамической вязкости газов и жидкостей. Способ заключается в поочередном пропускании анализируемой и сравнительной сред через ламинарный дроссель при постоянном перепаде давления на нем. Предложено определять интервал времени от начала скачкообразной замены анализируемой среды сравнительной до установления постоянного расхода в ламинарном дросселе, по которому судят о динамической вязкости анализируемой среды. 1 ил. i СЛ
Сравнительная
cpedcL
,3
Способ измерения состава газов | 1979 |
|
SU817530A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Залманзон Л.А | |||
Аэрогидродинамические методы измерения входных параметров автоматических систем.-М.: Наука, 1973, с | |||
Способ обделки поверхностей приборов отопления с целью увеличения теплоотдачи | 1919 |
|
SU135A1 |
Авторы
Даты
1989-01-23—Публикация
1987-04-08—Подача