минаторов подключены к пневматическим высокочастотным генераторам 12 и 13, частотоформнрующие цепи которых соединены с компенсационнымн соплами 14 и 15. Торцы компенсационных сопл расположены в одной плоскости с торцами соответствующих центральных каналов 6 и 7.
Выход частотного дискриминатора 10через соответствующий преобразователь 16 связан с цепью запуска импульсов счетчика 17, а выход частотного дискриминатора И через преобразователь 18 связан с цепью остановки счета. На вход счетчика импульсов 17 поступают высокочастотные импульсы от генератора стабильной частоты 19.
Вискозиметр работает следующим образом.
Генераторы 8 и 12, 9 и 13 попарно настроены при некоторых начальных условиях (гидростатическое давление, плотность) на некоторую частоту, так что в исходном положении сигналы на выходах дискриминаторов 10 и 11 отсутствуют.
При подаче давления питания в барботажную трубку на открытых концах каналов 3 и 4 появляются п увеличиваются в размерах пузырьки газа.
При переходе границы раздела фаз «газ-жидкость через торцы центральных сопл происходит разбаланс генераторов 8 и 12 или 9 и 13 и на выходах частотных дискриминаторов 10 или И появляются сигналы, управляющие подачей импульсов от генератора стабильной частоты 19 на счетчик импульсов 17.
Так, по мере роста пузырька газа сначала срабатывает частотный дискриминатор 10, запускающий счетчик импульсов 17.
Остановка счета импульсов производится по сигналу от дискриминатора 11 при разбалансе генераторов 9 и 13.
При заданной разности объемов газового пузырька УЗ-Vi определяемой настройкой относительного расположения торцов центральных и периферийных сопл, вязкость контролируемой жидкости i пропорциональна времеин т роста пузырька от объема У до объема Уч, т. е. пропорциональна числу импульсов Л эталонной частоты за время т:
-,.K, K.N.
Таким образом, разность показаний счетчика импульсов при одном цикле измерений служит мерой вязкости контролируемой л идкости.
Генераторы 8, 9, 12, 13 и частотные дискриминаторы 10 и 11 могут быть выполнепы на маломощных струйных элементах, например, турбулентных усилителях.
Предлагаемый вискозиметр может быть использовад для нромыщлеиных измерений вязкости ка пожаро-взрывоопасных объектах.
Формула изобретения
Барботажный вискозиметр, содержащий барботажную трубку с источником питания, нижний и верхний датчики положения пузырька газа, связанные между собой, генератор стабильпой частоты и счетчик импульсов, отличающийся тем, что, с целью повышения точности при контроле взрыво-пожароопасных и электроизоляционных жидкостей, барботажная трубка и датчики положения пузырька газа выполнепы в виде двух концентричных сопл, периферийные каналы которых иодключены к стабилнзированному источнику питания, центральные каналы - к частотоформирующим цепям пневматических генераторов, причем торцы центральных каналов установлены на разных уровнях в контролируемой жидкости.
Источники информации,
принятые во внимание при экспертизе
1.Авторское свидетельство СССР № 500470, кл. G ОШ 11/00, 1976.
2.Авторское свидетельство СССР № 525006, кл. G 01N 11/00, 1976 (прототип).
fl И Ги
i н
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Барботажный вискозиметр | 1988 |
|
SU1518723A1 |
Барботажный вискозиметр | 1975 |
|
SU525006A1 |
Устройство для измерения вязкости расплавов металла | 1980 |
|
SU894473A1 |
Барботажный вискозиметр | 1989 |
|
SU1603240A1 |
Устройство для измерения физико-химических параметров жидких сред | 1989 |
|
SU1679279A1 |
Устройство для определения поверхностного натяжения жидкостей | 1980 |
|
SU935751A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ | 2002 |
|
RU2241975C2 |
Колебательный вискозиметр | 1983 |
|
SU1140007A1 |
Вискозиметр | 1989 |
|
SU1658029A1 |
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ | 1991 |
|
RU2019851C1 |
Авторы
Даты
1980-01-30—Публикация
1978-06-14—Подача