Способ определения поверхностного натяжения жидкостей

 

Использование: автоматический контроль поверхностного натяжения жидкостей. Сущность изобретения: измеряют световой поток, проходящий через жидкость вдоль оси углубления, создаваемого струей газа, вытекающей из сопла или капиллярной трубки. О величине поверхностного натяжения судят по расходу газа, при котором световой поток минимален 1 ил

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю G 01 N 13/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ о;=.„, К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4864578 25 (22) 10;09,90 (46) 07.08.92. Бюл. N. 29 (71) Научно-исследовательский институт хйчикатов для полимерных материалов (72) В.П, Астахов, M.M,Mîðäàñîâ и В.П.Журавлев (56) Авторское свидетельство СССР

N. 527638, кл. G 01 N 13/02. 1975.

Залманэон Л.А. Аэродинамические методы измерения входных параметров автоматических систем. M. Наука, 1973, с.161 — 162.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к аэрогидродинамическим способом определения поверхностного натяжения жидкостей, и может найти применение в различных отраслях промышленности для определения состава и свойств жидкостей по величине их поверхностного натяжения, Известен способ определения поверхностного натяжения жидкостей. основанный на измерении минимального гаэового потока, вытекающего из струйной трубки, расположенной над поверхностью жидкости, находящейся в измерительной емкости, при котором происходит переход от устойчивого режима взаимодействия газа с жидкостью к неустойчивому автоколебательному, зависящему от поверхностного натяжения жидкости.

Недостатком такого способа является снижение точности измерения в момент перехода жидкости из устойчивого состояния в неустойчивое при определении поверхно. Ы, 1753369 А1 (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ (57) Использование: автоматическии контроль поверхностного натяженйя жидкостей, Сущность изобретения; измеряют световой поток, проходящий через жидкость вдоль оси углубления, создаваемого струей газа, вытекающей из сопла или капиллярной трубки. О величине поверхйосгтного натяжения судят по расходу газа, при котором световой поток минимален, 1 ил. стного натяжения жидкостей, имеющих относительно низкую вязкость, Наиболее близким техническим реше- С нием к изобретению является способ определения поверхностного натяжения жидкостей, заключающийся в.том, что в сопло, расположенное над поверхностью жид- д кости. находящейся в измерительной емкости, подают газ с постоянным расходом, оптическими методами измеряют параметры углубления, образованного действием газовой струи в жидкости, и по (A) значению параметров углубления судят о,0 поверхностном натяжении жидкости.

Этот способ имеет невысокую точность определения поверхнастного нвтяхгения )хи жидкости за счет динамической погрешности.

Цель изобретения — повышение точности определения за счет снижения динамической погрешности.

Поставленная цель достигается согласно способу определения поверхностного натяжения жидкостей, заключающемуся в

1753369 формировании углубления на поверхности жидкости действием струи газа, вытекающей иэ сопла или капиллярной трубки, из мерении расхода газа и светового потока, проходящего через жидкость вдоль оси уг- 5 лубления, причем о величине поверхностного натяжения судят по расходу газа, при котором световой поток минимален.

На чертеже приведена схема устройстsa, осуществля|ощего способ.

Устройство содержит емкбсть 1 с анализируемой жидкостью, в днише которой установлен светоприемник 2, находящийся на одной оси со струйной трубкой 3, расположенной над поверхностью жидкости перпендикулярно ее плоскости. В верхней части струйной трубки 3 размещен источник

4 света в камере 5. K штуцеру 6 струйной трубки 3 подключен выход регулятора 7 расхода газа, вход управления которого соединен с входом пневмоповторителя 8 и с емкостью 9 инерционного звена 10, к дросселю 11 которого подключен вход 12 трехходового клапана 13. Вход 14 трехходового клапана 13 соединен с.атмосферой, а на вход 15 подано давление питания. Исполнительный механизм 16 трехходового клапана

13 через усилитель 17 подключен к выходу светоприемника, K выходу пневмоповторителя 8 присоединен регистратор 18.

Способ осуществляется следующим образом.

Е(а источник 4 света подают энергию.

Световой поток, проходя по струйной трубке 3 и слой жидкости с невозмущенной поверхностью, поступает на светоприемник 2.

Максимальный сигнал с выхода светоприемника 2, усиленный усилителем 17, поступает на вход исполнительного механизма

16, в результате чего трехходовой клапан 13 занимает положение, при котором давление питания с входа 15 поступает на вход 12 и далее на вход инерционного звена 10.

Давление в емкости 9 инерционного звена

10, а также на входе регулятора 7 расхода газа начинает расти. Растет расход на.выходе регулятора 7. Газ поступает на вход струйной трубки 3. Выходящая из струйной трубки 3 струя газа взаимодействует с поверхностью анализируемой среды и деформирует ее. Образующееся при этом углубление на поверхности жидкости рассеивает поступающий световой поток, Как только углубление примет такую форму, при которой на вход светоприемника поступит мин и мал ьн ый световой поток, 10

50 трехходовой клапан займет положение. соответствующее подключение инерционного звена 10 к атмосфере, т.е. вход 12 соединится с входом 14. Начнется медленная загрузка емкости 9 через дроссель 11 в атмосферу, Давление, поступающее на управляющий вход регулятора 7 расхода газа, уменьшится. Вместе с этим уменьшается расход газа, поступающего на вход струйной трубки 3.

Силовое воздействие струи на поверхность жидкости снижается.Это снижение происходит до тех пор, пока световой по гок, поступающий на вход светоприемника 2, не достигнет некоторого значения, при котором на выходе усилителя 17 появится сиг IBll, переключающий исполнительный механизм 16, после чего вновь подается давление питания на вход инерционного звена 10. Расход газа увеличивается, и процесс работы устройства повторяется.

Таким образом, при непрерывном определении расход газа, поступающего на вход струйной трубки 3, колеблется около значения, соответствующего заданной форме (объему) углубления на поверхности контролируемой жидкости. Чем выше поверхностное натяжение контролируемой жидкости, тем большую силу со стороны струи газа необходимо приложить для получения углубления заданного объема, и наоборот.

Расход газа зависит от давления, поступающего на управляющий вход регулятора 7 расхода. поэтому давление. образующееся на выходе повторителя 8, будет нести информация об определяемой величине, которая фиксируется регистраторсм 18, Предложенный способ определения поверхностного натяжения жидкости позволяет повысить точность определения как в лабораторных, так и в производственных условиях.

Формула изобретения

Способ определения поверхностного натяжения жидкостей, включающий формирование углубления на поверхности жидкости под действием струи газа, вытекающей из сопла или капиллярной трубки. измерение расхода газа и параметров углубления оптическими методами, отличающийся тем, что. с целью повышения точности за счет снижения динамической погрешности. измеряют световой поток, проходящий через жидкость вдоль оси углубления, а о величине поверхностного натяжения судят по расходу газа, при котором световой поток минимален.

1753369

Составитель В.Астахов

Техред M.Ìîðãåíòàë

Произв<щс вв нп-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород. ул.Гагарина, 101

Редактор В,Дан о Корректор Н,Кешеля

Заказ 2763 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по иэобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ определения поверхностного натяжения жидкостей Способ определения поверхностного натяжения жидкостей Способ определения поверхностного натяжения жидкостей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей, включая жидкости высокой вязкости, а также в слабых гравитационных полях при исследовании жидкостей , полученных в условиях новых космических технологий

Изобретение относится к порошковой металлургии, а именно к исследованию физических свойств, и может быть использовано для контроля параметров диффузии в порошковых спеченных соединениях

Изобретение относится к исследованию диффузии паров жидкостей в газах

Изобретение относится к производству и переработке текстильных материалов и может быть использовано для оценки кинетики смачивания при пропитке текстильных материалов и выбора наиболее.оптимальных сочетаний компонентов жидкостей и твердого тела

Изобретение относится к исследованию физико-химических свойств поверхностей высоковязких систем, в частности размягченных стекол, и может найти применение в физической химии оксидных расплавов, а также при решении технологических вопросов эмалирования, сварки, обработки металлов давлением и т.д

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к аэрогидродинамическим устройствам для измерения поверхностного натяжения жидкостей, и может найти применение в различных отраслях промышленности для измерения состава и свойств жидкостей по величине их поверхностного натяжения

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, в частности к аэрогидродинамическим измерительнымустройствам физико-химических параметров жидких сред, и может быть использовано для автоматического измерения поверхностного натяжения жидкостей в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к оптической контрольно-измерительной технике и может быть использовано для физико-химического анализа жидкостей и поверхности твердых тел, в частности для определения смачивающей способности жидкости, изучения процессов растекания и испарения жидкостей, для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкостей
Изобретение относится к области физики поверхностей

Изобретение относится к области исследования материалов, а именно к устройствам для испытания смазочных масел

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к пневматическим устройствам для измерения поверхностного натяжения жидкостей, и может найти применение в таких отраслях промышленности, как химическая, лакокрасочная и пищевая промышленность

Изобретение относится к области исследований поверхностных явлений и предназначено для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости

Изобретение относится к области измерений физико- химических свойств жидкостей и расплавов и может быть использовано для оценки степени гидрофильности твердых поверхностей различными жидкими средами

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к аэрогидродинамическим устройствам для определения вязкости и поверхностного натяжения жидкостей, и может найти применение при контроле состава и свойств жидкостей

Изобретение относится к способу увеличения смачиваемости пористых тел жидкостью и к устройству для реализации данного способа
Наверх