Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол и устройство для его реализации



Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол и устройство для его реализации
Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол и устройство для его реализации
Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол и устройство для его реализации
Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол и устройство для его реализации
Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол и устройство для его реализации
Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол и устройство для его реализации
Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол и устройство для его реализации
Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол и устройство для его реализации
Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол и устройство для его реализации

Владельцы патента RU 2702695:

Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" (RU)

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к устройствам для контроля температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол. Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол включает измерение скорости удлинения образца при постоянной механической нагрузке и при постоянной температуре, при этом нагрев образца в форме полой трубки производится индукционным способом при помощи промежуточного нагревательного элемента из проводящего высокотемпературного материала, помещаемого внутрь образца. Устройство для быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол включает печь, датчики измерения удлинения и температуры, систему механического нагружения постоянным весом, при этом нагрев образца производится за счет промежуточного нагревательного элемента из высокотемпературного проводящего материала, нагреваемого индукционным способом, а в качестве датчика температуры используется пирометр, работающий в спектральной области непрозрачности стекла. Технический результат - уменьшение длительности процедуры определения вязкости до 10-15 минут на одну температурную точку у образца в форме полой трубки, а также повышение достоверности данных по характеристическим температурам и вязкости стекол за счет исключения этапа плавления. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, в частности к устройствам для контроля температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол.

Известны способы определения температурной зависимости вязкости [1] и характеристических температур [2, 3] методом удлинения волокна. Метод удлинения волокна основан на измерении скорости удлинения волокна при заданных температуре и механическом нагружении и расчете вязкости по законам вязкого течения.

Из литературы [5-8] известно, что термическая предыстория стекла влияет на значения его характеристических температур. Поэтому процедура изготовления образца, включающая его плавление, может исказить измеряемые значения. Также следует отметить, что некоторые технологии получения чистого стекла, например из газовой фазы, дают на выходе заготовки стекла в форме полых труб [6, 9], которые далее могут использоваться в технологии изготовления керамики без плавления. Примером такого использования кварцевого стекла может служить технология изготовления кварцевой керамики [10], спекание, которой происходит за счет вязкого течения при температурах сильно меньших точки плавления.

Наиболее близким техническим решением является способ и установка для его реализации, описанные в работе [4]. Особенностями данного способа является то, что значение вязкости при заданной постоянной температуре определяется методом удлинения волокна при постоянном механическом нагружении и выдержке при постоянной температуре. В качестве образца используют тонкое волокно стекла, изготавливаемое в специальной печи. Измерения производятся в ходе выдержек при постоянной температуре.

Недостатками данного способа и устройства являются:

1) длительность проведения измерений (до нескольких часов на одну точку), так как требуется равномерно прогреть массивную печь;

2) необходимость изготовления образца заданных геометрических размеров, при этом процедура изготовления образца не только трудоемка и занимает длительное время, но и включает его плавление (например, как в случае использования образца в виде волокна);

3) неточность измеряемых значений из-за этапа плавления в ходе изготовления образца.

Целью изобретения является уменьшение длительности процедуры определения вязкости до 10-15 минут на одну температурную точку у образца в форме полой трубки, а также повышение достоверности данных по характеристическим температурам и вязкости стекол за счет исключения этапа плавления.

Цель достигается тем, что предложен способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол, включающий измерение скорости удлинения образца при постоянной механической нагрузке и при постоянной температуре, отличающийся тем, что нагрев образца в форме полой трубки производится индукционным способом при помощи промежуточного нагревательного элемента из проводящего высокотемпературного материала, помещаемого внутрь образца.

Для достижения цели изобретения предложено устройство для быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол, включающее печь, датчики измерения удлинения и температуры, систему механического нагружения постоянным весом, отличающийся тем, что нагрев образца производится за счет промежуточного нагревательного элемента из высокотемпературного проводящего материала, нагреваемого индукционным способом, а в качестве датчика температуры используется пирометр, работающий в спектральной области непрозрачности стекла.

Авторы установили, что за счет использования индукционного нагрева образца в форме полой трубки при помощи помещаемого внутрь промежуточного нагревательного элемента из проводящего высокотемпературного материала и измерении скорости удлинения образца при стационарной температуре уменьшается длительность процедуры определения вязкости. Благодаря индукционному нагреву скорость подъема температуры между стационарными участками может достигать 10 К/с или более. Увеличение достоверности получаемых данных температурной зависимости вязкости при заданных значениях температуры достигается за счет использования образцов в форме полой трубки без предварительной механической и термической обработки.

На фиг. 1 представлен эскиз устройства для определения вязкости.

Устройство содержит основание 1, на которое крепится установка индукционного нагрева 2, пирометр 3, датчик перемещения 4. Точное позиционирование измерительных приборов после установки образца осуществляется с помощью 3-х координатных подвижек 5 или котировочных винтов. С помощью специальных зажимов 6 закрепляется испытываемый образец 7 в форме полой трубки. Внутрь образца помещают нагревательную сборку, состоящую из промежуточного нагревательного элемента, центрирующих элементов из стойких к высокой температуре теплоизоляционных материалов. Сверху и снизу трубки ставятся заглушки, которые препятствуют проникновению воздуха во внутреннюю полость трубки. Нагревательный элемент располагается внутри трубки таким образом, чтобы оставался зазор между его поверхностью и поверхностью трубки. Набор грузов 8, имеет оконечный груз в виде полусферы с радиусом равным расстоянию от центра нагревателя до внешней поверхности нижнего груза. В данной конфигурации грузов при небольшой боковой деформации нагретой трубки (из-за неравномерного сечения) осевое расстояние от лазерного датчика до плоскости груза остается неизменным, что повышает точность измерений. При помощи индукционного аппарата 2 осуществляется нагрев образца до температуры, при которой требуется определить вязкость. Контроль и измерение температуры образца осуществляется с помощью пирометра 3, работающего в спектральной области непрозрачности стекла или термопарой. Равномерность температурного поля в зоне нагрева осуществляется за счет использования теплоизоляции 9. Затем производится выдержка при заданной температуре с одновременной регистрацией скорости удлинения трубки. Выдержка производится до установления постоянной скорости удлинения. По полученным данным производится вычисление характеристических температур и температурной зависимости вязкости кварцевого стекла по формуле:

где η - вязкость; Т - температура стационарного участка; р - плотность стекла; - ускорение свободного падения; L0 - длина нагреваемой части образца; L' - длина не нагреваемой части образца на момент начала участка постоянной скорости удлинения; ΔL - удлинение на стационарном участке; М - масса нагрузки; V0 - первоначальный объем нагреваемой части образца; γ - поверхностное натяжение материала стекла при температуре измерения; h - толщина стенки трубки; - скорость удлинения образца для текущей температуры; R - внешний радиус образца.

Если выполняется условие малости относительного удлинения нагреваемой части образца и сила поверхностного натяжения мала по сравнению с внешней нагрузкой выражение (1) может быть переписано в виде:

Для определения характеристических температур, измеренная температурная зависимость вязкости аппроксимируется аррениусовской зависимостью. Конкретная форма зависимости и количество параметров, для аппроксимации выбирается в соответствии с литературными данными для данного состава стекла. Характеристические температуры рассчитываются интерполяцией аррениусовской кривой.

Изобретение поясняется конкретным примером выполнения способа и устройства для определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур кварцевого стекла на трубках. Кварцевое стекло в форме трубок используется для производства кварцевой керамики. Параметры спекания керамики существенным образом зависят от температурной зависимости вязкости использованного стекла. Так как вязкость кварцевого стекла существенным образом зависит от содержания в нем примесей, доля которых может варьироваться от партии к партии, была разработана лабораторная установка для рутинного контроля кварцевого стекла на кварцевых трубках по параметру вязкости и характеристическим температурам.

Перед созданием установки была проведена расчетная проверка распределения температуры в образце в нагреваемой области. Расчет производился в программе ANSYS FLUENT. При расчете учитывались теплофизические свойства материалов теплоизоляции и кварцевого стекла. Перенос тепла за счет излучения учитывался методом дискретных ординат. Оптические свойства кварцевого стекла учитывались. Результаты расчета представлены на фиг. 2, где показано распределение температуры по сечению сборки. Расчетный перепад температур по толщине стенки трубки не превышает 3°С.

В качестве нагревателя использовался индукционный нагреватель ВЧ 40 АВ. Для регистрации удлинения использовался лазерный триангуляционный датчик РФ603 (RIFTEK). Температура контролировалась при помощи пирометра частичного излучения Modline 5. В качестве промежуточного нагревателя использовался цилиндр из графита марки ГМЗ. Была исследована партия трубок (16 шт.) кварцевого стекла диаметров 25-28 мм, используемых для получения кварцевой керамики. На фиг. 3 показана зависимость логарифма вязкости в пуазах от обратной температуры. Точками с различными маркерами показаны экспериментальные результаты полученные на установке, линиями - литературные данные [6] для кварцевого стекла с различным содержанием примесей (в аннотации к фиг. 3 помечены звездочками).

Для определения характеристических температур экспериментальные данные аппроксимировались аррениусовской зависимостью вида:

где ℜ - газовая постоянная, Т - температура, а ΔH - энергия активации вязкости. Характеристические температуры, рассчитанные для нескольких значений вязкости, приведены в таблице 1. Содержание гидроксильных групп, влияющих на энергию активации вязкости оценивалось по данным ИК-спектроскопии в соответствии с [11].

Полученные результаты лежат в пределах допустимых значений для кварцевого стекла, так энергия активации вязкости согласно [6] лежит в интервале 120-150 ккал/моль.

ЛИТЕРАТУРА

[1] ISO: 7884-3, Determination of the Viscocity by Fiber Alongation Viscometer, in.

[2] ASTM: C338-93(2008), Standart Test Method for Softening Point of Glass, in, 2008.

[3] ASTM: C336-71(2010), Standart Test Method for Annealing Point and Strain Point of Glass by Fiber Alongation, in, 2010.

[4] J.P. Poole, Improved Apparatus for Measuring Viscosity of Glasses in Annealing Range of Temperature, Journal of American Ceramic Society, 32(7) (1949) 215-220.

[5] H. Scholze, Glass. Nature, Structure, and Properties, Springer-Verlag, 1991.

[6] A.K. Varshneya, Fundamentals of Inorganic Glasses, Academic Press, New York State College of Ceramics, 1994.

[7] О.В. Мазурин, А.С. Тотеш, М.В. Стрельцина, Т.П. Швайко-Швайковская, Тепловое расширение стекла, "Наука", Ленинград, 1969.

[8] H.R. Lillie, Viscosity-Time-Temperature Relations in Glass at Annealing Temperatures, Journal of American Ceramic Society, 16 (1933) 619-631.

[9] L. Cognolato, Chemical Vapour Deposition for Optical Fibre Technology Journal de Physique IV Colloque, 05(C5) (1995) 975-987.

[10] A.G. Romashin, M.Yu. Rusin, F.Ya. Borodai, Structural ceramic and fibrous materials based on quartz glass, Refractories and Industrial Ceramics, 45(6) (2004) 387-391.

[11] K.M. Devis, A. Agarwal, M. Tomozawa, K. Hirao, Quantitative Infrared Spectroscopic Measurement of Hydroxyl Concentrations in Silica Glass, Journal of Non-Crystalline Solids, 203 (1996) 27-36.

1. Способ быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол, включающий измерение скорости удлинения образца при постоянной механической нагрузке и при постоянной температуре, отличающийся тем, что нагрев образца в форме полой трубки производится индукционным способом при помощи промежуточного нагревательного элемента из проводящего высокотемпературного материала, помещаемого внутрь образца.

2. Устройство для быстрого определения температурной зависимости вязкости и характеристических температур стекол, включающее печь, датчики измерения удлинения и температуры, систему механического нагружения постоянным весом, отличающийся тем, что нагрев образца производится за счет промежуточного нагревательного элемента из высокотемпературного проводящего материала, нагреваемого индукционным способом, а в качестве датчика температуры используется пирометр, работающий в спектральной области непрозрачности стекла.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, предназначенной для измерения малых деформаций, в частности к емкостным дилатометрам, и может быть использовано для определения коэффициента линейного температурного расширения, пьезоэлектрического эффекта и магнитострикции.

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью теплофизических измерений, а именно к устройствам для измерения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР).

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью теплофизических измерений, а именно к устройствам для измерения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР).

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью теплофизических измерений, а именно к способам измерения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР).

Изобретение относится к области исследования свойств и контроля качества полимеров в отраслях промышленности, производящих и использующих полимерные материалы, в частности для определения границ фазовых и релаксационных переходов в полимерных материалах.

Изобретение относится к области исследования материалов с помощью теплофизических измерений, а именно к устройствам для измерения температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР).

Изобретение относится к области исследования механических и тепловых свойств материалов. Способ определения температурного коэффициента линейного расширения материала предусматривает перемещение относительно друг друга образца исследуемого материала и источника нагрева поверхности образца.

Изобретение относится к способу и устройству определении давления распирания угля или угольной смеси путем лабораторного исследования. Осуществляют нагревание образца в виде угля или угольной смеси в перфорированной гильзе, находящейся внутри тигля.

Изобретение относится к области исследования физических свойств материалов и может быть использовано преимущественно в дилатометрии, например, для измерения коэффициента линейного расширения.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения линейных перемещений образца под воздействием температуры из различных материалов и для определения содержания углерода в углеродистых сталях.

Изобретение относится к области гидравлической и пневматической техники и может быть использовано для контроля состояния масел и рабочих жидкостей на промышленных предприятиях и исследования способности жидкостей сопротивляться объемному разрушению.

Изобретение относится к способам исследования текучих сред, преимущественно к измерению кинематической вязкости, и может быть использовано при контроле качества авиационных керосинов и дизельных топлив в лабораторных условиях на местах производства.

Изобретение относится к средствам механизации животноводства, в частности к устройствам для смешивания дозированных порций сыпучих материалов из зерновых культур.

Реометр // 2690094
Изобретение касается реометра для определения и/или контроля текучих свойств вязких текучих сред, в частности полимерных расплавов и растворов, имеющего корпус (1), в котором между впускным отверстием (2) и выпускным отверстием (3) выполнен по меньшей мере один, по существу, прямолинейный канал (4), причем этот канал (4) имеет прямоугольное поперечное сечение, а также имеющего несколько расположенных вдоль канала (4) устройств (6) для измерения давления, при этом канал (4) по своей длине снабжен циклично сужающимся (6) и расширяющимся (7) поперечным сечением.

Изобретение относится к технической физике и предназначено для определения параметров физических свойств расплавов металлических сплавов, преимущественно сталей, при определении этих зависимостей у образцов сплавов бесконтактным методом, основанным на изучении крутильных колебаний цилиндрического тигля с образцом.

Изобретение относится к технической физике, а именно к устройствам для определения, контроля и измерения физических параметров веществ, и предназначено для бесконтактного измерения кинематической вязкости образцов высокотемпературных металлических расплавов, выполненных, например, на основе железа, путем регистрации и последующего определения параметров затухания крутильных колебаний цилиндрического тигля с образцом расплава.

Изобретение относится к криоконсервации биологических объектов. Предложенный способ подбора условий для криоконсервации биологических объектов в вязких средах с использованием гидратообразующих газов предусматривает внесение исследуемых криопротекторов в среду для криоконсервации, при этом: а) на первом этапе измеряют вязкость контрольного раствора одного или более криопротекторов, дополнительно содержащего наночастицы при его охлаждении в рабочем диапазоне температур от +20˚С до целевой температуры, выбранной в интервале от -10 до -130°С; б) на втором этапе измеряют вязкость раствора криопротектора или композиции криопротекторов, дополнительно содержащего наночастицы с пониженной концентрацией на 5-45% под давлением гидратообразующего газа в процессе охлаждении раствора; в) если значение вязкости криопротектора или композиции криопротекторов с пониженной концентрацией не достигает вязкости контрольного раствора вплоть до целевой температуры, то сниженную концентрацию криопротектора или композиции криопротекторов необходимо повышать и снова проводить измерение согласно пункту б); г) если же в интервале до целевой температуры значение вязкости криопротектора или композиции криопротекторов с пониженной концентрацией достигает значения параметра вязкости в контрольном растворе, то проводится третий этап.

Изобретение относится к лабораторному оборудованию, в частности приборам, используемым для определения физико-химических свойств мелкодисперсных огнегасящих составов.

Изобретение относится к области гидродинамики жидкостей, в частности к способам оценки эффективности гидродинамического сопротивления углеводородных жидкостей, и может быть использовано при создании гидродинамических стендов для изучения углеводородных жидкостей и испытания присадок к ним, снижающих гидродинамическое сопротивление.

Изобретение относится к технике измерения абсолютного коэффициента вязкости жидкостей, а более конкретно к измерению вязкости методом вращающихся цилиндров, между которыми помещается исследуемая жидкость.

Изобретение относится к измерительной технике, применяемой для контроля состояния трубопроводов, и предназначено для определения толщины отложений на внутренней поверхности трубопроводов, в частности, для определения толщины асфальтосмолопарафиновых отложений в нефтепроводах.
Наверх