Изобретение относится к вискозиметрам и может найти применение для определения напряжений сдвига полимерных раснлавов.
Известен капиллярный вискозиметр, содержащий загрузочную обогреваемую камеру, поршень для (Выдавливания расплава, щелевой капиллярный насадок для истечения расплава и устройство для измерения давления. Однако атот вискозиметр пе позволяет в одном опыте измерить значение касательного напряжеп1пя сдвпга.
Предлагаемый в-искозиметр отличается от и;шестпого тем, что в щелевом капиллярном насадке установлена пластина, онирающаяся на измеритель давления. Благодаря этому обеспечивается определение касательных напряжений сдвига из одного опыта и повышается точност) измерений.
Па чертеже представлена схема предлагаемого впскоз1пметра.
Вискозиметр состоит из обогреваемой загрузочной .камеры }, поршня 2, приводимого в поступательное движение с постоянной скоростью, измерительной пластинки 3 с центровочными выступами 4, вставок 5, упоров 6, опорного переходника 7 и устройства 8 для измерения и за1писи давления.
разделяется на два потока, которые tekyr в двух щелевых капиллярах, образованных поверхностями измерительной пластинки и вставок. При этом усилия сдвига, возникающие на поверхностях измерительной пластинки 3, передается на устройство 8 для измерения и записи давления.
Длину щелевых капилляров можно менять путем изменепия длины измерительной нластнны. Для изменения величины щелевых зазоров меняют вставки 5. Центровочные выступы 4 обеспечпвают равенство шелевых зазоров тю обе стороны нластинки 3. Выступы представляют собой стержни диаметром 1,5- 2 МЛ1, плотно вставлеппые в сверления во вставках 5. Количество выступов и их расположение выбираются из условий обеспечепия жесткости измерительной нластипки. Экспериментально установлено, что равномерно раснределеппые выступы в количестве, не нревышающем соотнощенне 1 выступ па 1 смстепки капилляра, не создают ощутимых дополнительных сопротивлений течению при величине щелевых зазоров 0,4-0,5 мм. .Применением тонкой измерительной пластинки исключается гидравлическое лобовое сопротивление, сводятся ,к минимуму потери давления при входе в капилляры и обеспечивается измерение напряжений сдвига на стенке капилляра непосредственно во время олыта.
Предмет изобретения
Капиллярный вискозиметр, содержащий загрузочную обогреваемую «амеру, поршень для выдавливания расплава, щелевой капиллярный насадок для истечения расплава, устройство для измерения давления, при котором
осуществляется выдавливание расплава, отличающийся тем, что, с целью определения касательных напряжений сдвига из одного опыта и повышения точности измерений, в щелевом капиллярном насадке размещена пластина, опираюа1аяся на измеритель давления.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО для ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЗРЫВООПАСНЫХ ЖИДКОСТЕЙ | 1972 |
|
SU347635A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ТИКСОТРОПНЫХ СРЕД (ВАРИАНТЫ) | 1995 |
|
RU2102718C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ВЯЗКОСТИ | 2010 |
|
RU2428675C1 |
РОТАЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР | 1971 |
|
SU298867A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК | 1969 |
|
SU238874A1 |
ИНЕРЦИОННЫЙ ВИСКОЗИМЕТР | 2012 |
|
RU2522718C2 |
Вискозиметр | 1980 |
|
SU976350A1 |
Способ контроля качества окрашивания термопластичных полимерных материалов | 1985 |
|
SU1267213A1 |
Способ определения коэффициентов диффузии в расплавах и устройство для его осуществления | 1990 |
|
SU1778629A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2000 |
|
RU2196317C2 |
Даты
1970-01-01—Публикация