Лабораторный капиллярный вискозиметр

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

221389

Союз Советских

Социалистических

Республик

- -сто:- ю=.... „ пс.-, :и :олиотен„

Зависимое от авт. свидетельства ¹

Кл. 42/, 7 01

Заявлено 01 VI II.1966 (№ 1094782/26-25) с присоединением заявки ¹

МПК G 01п

УДК 532.137.1/3(088.8) Приоритет

Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

Опубликовано 11.ХI1.1968. Бюллетень ¹ 1 за 19б9 г.

Дата опубликования описания 14.IAT.19б9

Авторы изобретения

М, С. Альховский, С. С. Белозерский, H. Л. Харас, М. А. Галустова и H. С. Григорьев

Заявитель

Специальное конструкторское бюро по автоматике в нефтепереработке и нефтехимии

ЛАБОРАТОРНЫЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ ВИСКОЗИМЕТР

Изобретение относится к области испытания реологических характеристик жидких сред методом капиллярного истечения.

Известен лабораторный капиллярный впскозиметр с фотоэлектрической системой индикации мениска испытуемой среды, протекающей по капилляру.

Предлагаемый вискозиметр позволяет повысить чувствительность и точность измерений вязкости различных по цвету жидкостей. Это достигается тем, что устройство для отсчета времени истечения снабжено щелевыми формирователями световых лучей, установленными на строго фиксированном расстоянии по высоте трубки. 1Целевые отверстия формирователей обращены к поверхности каппллярной трубки, а другие концы посредством световодов соединены с чувствительным элементом, выход которого последовательно через усилитель и формирователь импульсов соединен с

IfñïoëHèòåëüHûì механизмом.

На фиг. 1 показан общий вид прибора; на фиг. 2 — его электронная блок-схема. Вискозиметр состоит из широкого сосуда 1, капиллярной трубки 2 с измерительными объемами и бокового колена 8.

Через соединительную штеккерную колодку

4, вмонтированную в плату 5, вискозиметр соединяется с девятппозиционным пробковым краном б. В сосуд 1 помещены трубки 7, 8 и 9 для автоматической промывки вискозиметра, отсоса и набора исследуемого продукта, которые подсоединены к штеккерной колодке 4. На трубку 2 нанесены калибровочные риски 10 и

11, ограничивающие объем жидкости в сосуде а, время истечения пз которого должно

5 быть измерено. Против рпсок 10 и 11 с помощью простейших держателей (на фиг. 1 не показаны) установлены концы гибких световодов 12 — 15, каждый пз которых представляет собой жгут пз нитей стекловолокна в эла10 стичном предохранительном чехле. На приемные концы световодов18и15надеты щелевые наконечники 1б и 17, которые служат для формирования луча света необходимых размеров, а также для простой и точной установ15 ки световодов против рисок 10 и 11, ограничивающих измеряемый объем жидкости, Применение формирующих щелевых наконечников для слежения за уровнем жидкости в узком пространстве, значительно меньшем высоты

20 менпска, позволяет исключить влияние мениска HB выходной сигнал, связанное с изменением цвета жидкости. Другие концы световодов

12 — 15 выведены через отверстия в плате 5, на которой сверху установлены источник све25 та 18 и приехтныв фотосопротпвления 19 и 20, причем концы световодов 12 и 14, подсоединенные к источнику света 18, подают световой поток к местам фиксации менпска, а световоды 18 и 15, подсоединенные к приемным фот1

30 сопротивлениям, передают к ним сформированный луч света. Интенсивность светового потока в случае прохождения мениска иссле221389

Предмет изобретения

zz z

@UP!

Редактор Б. Федотов

ФуГ 7

Корректор Л. В. Юшина

Составитель В. Вощанкин

Заказ 443/2 Тираж 427 Подписное

ЦПИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий прп Совете Министров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, 2 дуемой жидкости резко падает независимо от цвета анализируемой жидкости. Источник света и фотоприемники связаны с электронным устройством 21 для отсчета времени истечения, в котором установлен секундомер 22.

Электронное устройство для отсчета времени истечения (фиг. 2) содержит предварительный усилитель 23, на вход которого подключены фотосопротивления 19 и 20, а на выход— формирователь импульсов 24. Последний соединен с выходным каскадом 25, который связан с электромагнитным приводом секундомера 22.

Лабораторный капиллярный вискозиметр для жидких сред, содержащий капиллярную б трубку, устройство для отсчета времени истечения фиксированного обьема испытуемой среды, выполненное в виде гибких световодов и фотодетекторных пар, устройство для про5 мывки капиллярной трубки, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности и точности измерений различных по цвету жидкостей, устройство для отсчета времени истечения снабжено щелевыми формировате10 лями световых лучей, установленными на строго фиксированном расстоянии по высоте трубки, щелевые отверстия которых обращены к поверхности капиллярной трубки, а другие концы посредством световодов соединены с

15 чувствительным элементом, выход которого последовательно через усилитель и формирователь импульсов соединен с исполнительным механизмом.

Лабораторный капиллярный вискозиметр Лабораторный капиллярный вискозиметр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аппаратам для определения повреждения на судне, например, корпусе судна, содержащим распределенную систему оптических волокон, расположенных вблизи корпуса судна, причем указанные оптические волокна присоединены к центральному блоку, приспособленному для определения характеристик оптических волокон на режиме пропускания света для определения повреждения корпуса судна

Изобретение относится к волоконно-оптическим преобразователям физических величин (температуры, давления, ускорения и др.) с использованием микромеханических резонаторов, возбуждаемых светом

Изобретение относится к волоконно-оптическим преобразователям физических величин (температуры, давления, ускорения и др.) с использованием микромеханических резонаторов, возбуждаемых светом

Изобретение относится к волоконно-оптическим автоколебательным системам на основе микрорезонатора и может быть использовано в системах измерения различных физических величин (температуры, давления, ускорения - Т, Р, g и др.)

Изобретение относится к волоконно-оптическим автоколебательным системам на основе микрорезонаторов и может быть использовано в устройствах для измерения различных физических величин, например, температуры, давления, ускорения и др

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для измерения давления и определения значений параметров акустических полей в газах и жидкостях

Изобретение относится к области измерительной техники, телеметрии и оптоэлектроники и может быть использовано для контроля деформаций крупных сооружений, в электротехнической промышленности при измерении температурных режимов трансформаторов, в геологической разведке при измерении распределения температуры вдоль скважин, в авиационной промышленности при контроле деформаций конструкций летательных аппаратов и т.д

Изобретение относится к области измерительной техники, телеметрии и оптоэлектроники, и может быть использовано для контроля деформаций различных конструкций, устройств и сооружений

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности и может быть использовано для диагностики протяженных объектов, используемых при эксплуатации скважин или при транспортировке продукции на пункты сбора и далее и т.п
Наверх