способ одновременного определения плотности и вязкости жидкостей
Классы МПК: | G01N9/12 с измерением глубины погружения тел, например гидрометры G01N11/12 с измерением увеличения или уменьшения скорости перемещения тела; путем измерения проникновения клиновидных калибров |
Автор(ы): | Тетерин Е.П., Тарасов И.Е., Потехин Д.С. |
Патентообладатель(и): | Ковровская государственная технологическая академия |
Приоритеты: |
подача заявки:
2000-05-26 публикация патента:
20.01.2003 |
Использование: для исследования физических и физико-химических свойств жидких сред в научной практике, нефтяной, химической, автотракторной, микробиологической, пищевой и других отраслях промышленности для контроля и диагностики жидкостей различного назначения. Способ заключается в том, что тело массой m и объемом V приводят в движение в жидкости вверх силой F1 и непрерывно измеряют скорость его движения v1 вплоть до конечной v01 на расстоянии Н, а затем осуществляют движение этого тела вниз под действием силы тяжести и удерживающей силы F2 и непрерывно измеряют скорость его движения v2 вплоть до конечной v02 на том же расстоянии, по измеренным параметрам определяют плотность и вязкость. Технический результат: повышение точности измерения плотности и вязкости жидкостей. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Формула изобретения
Способ одновременного определения плотности и вязкости жидкостей, заключающийся в том, что тело массой m и объемом V приводят в движение в жидкости, отличающийся тем, что движение тела осуществляют вверх силой F1 и непрерывно измеряют скорость его движения v1 вплоть до конечной v01 на расстоянии Н, а затем осуществляют движение этого тела вниз под действием силы тяжести и удерживающей силы F2 и непрерывно измеряют скорость его движения v2 вплоть до конечной v02 на том же расстоянии, после чего плотность



где

g - ускорение свободного падения;
h - пройденное телом расстояние на данный момент времени;

S - площадь поверхности тела, соприкасающаяся со сдвигаемыми слоями жидкости;

Описание изобретения к патенту
Способ относится к области измерительной техники и может быть использован для исследования физических и физико-химических свойств жидких сред в научной практике, нефтяной, химической, автотракторной, микробиологической, пищевой и других отраслях промышленности, в медицине для контроля и диагностики жидкостей различного назначения. Известен способ измерения вязкости жидкости (см. патент 2080584, G 01 N 11/12, 1997 г.), заключающийся в том, что осуществляют разгон шарового зонда радиусом R и плотностью его материала



где v0 - значение скорости всплытия зонда в момент времени t0=0;
hм - наибольшая высота всплытия зонда;
tм - время достижения зондом точки траектории всплытия с высотой hм, вязкость рассчитывают по формуле:


Данный способ не позволяет проводить определение плотности. Известен также способ определения плотности и вязкости жидкостей (см. патент 2084865, G 01 N 11/10, 9/08, 1997 г.), заключающийся в том, что осуществляют разгон шарового зонда радиусом R и плотностью его материала


где

vj - начальное значение горизонтальной составляющей скорости движения зонда нa j-м участке горизонтальной составляющей траектории его движения;
vj+i - конечное значение горизонтальной составляющей скорости движения зонда нa j-м участке горизонтальной составляющей траектории его движения;
vi - начальное значение вертикальной составляющей скорости всплытия зонда на i-м участке вертикальной составляющей траектории его движения;

g - ускорение свободного падения;

а вязкость жидкости рассчитывается или из соотношения

или из соотношения

или как среднюю или среднеквадратичную величину по результатам двух расчетов. Недостатками данного способа являются низкая точность определения вязкости и плотности жидкости из-за того, что зонд обладает конечными размерами и регистрация параметров движения его центра масс осуществляется с точностью до размеров зонда, а также то, что для проведения замеров необходим большой объем жидкости. Изобретение направлено на повышение точности измерения плотности и вязкости жидкостей. Это достигается тем, что в способе, заключающемся в приведении в движение в жидкости тела массой m и объемом V, причем движение тела осуществляют вверх силой F1, непрерывно измеряют скорость его движения v1 вплоть до конечной v01 на расстоянии Н, а затем осуществляют движение этого тела вниз под действием силы тяжести и удерживающей силы F2 и непрерывно измеряют скорость его движения v2 вплоть до конечной v02 на том же расстоянии, после чего плотность




где

g - ускорение свободного падения;
h - пройденное телом расстояние на данный момент времени;
k


S - площадь поверхности тела, соприкасающейся со сдвигаемыми слоями жидкости;


где h - пройденное телом расстояние на данный момент времени. Наряду с силой F1 работу A12 по перемещению тела вверх на расстояние Н совершает сила Архимеда FA, работу А13 - сила вязкого трения Ньютона Fтр1, работу A14 - сила тяжести FT:



где

g - ускорение свободного падения;

k


S - площадь поверхности тела, соприкасающейся со сдвигаемыми слоями жидкости;


Эта работа вызывает изменение кинетической энергии тела на величину

A1 =


где E""k1 и E"k1 - кинетическая энергия тела соответственно в крайнем верхнем и крайнем нижнем положениях при его перемещении вверх;
v01 - скорость тела, которую оно приобретает в момент достижения крайнего верхнего положения. Подставив (5) и (7) в (6), получим:

После достижения крайнего верхнего положения тело приводят в движение вниз под действием силы тяжести FТ и силы F2, направленной противоположно силе тяжести и имеющей меньшую, чем сила тяжести, величину. Кроме этих сил на движущееся в жидкости тело оказывают действие сила Архимеда А и сила вязкого трения Fтр2. В этом случае работа каждой из этих сил при перемещении тела на расстояние Н определяется следующими уравнениями:




Суммарная работа А2 по перемещению тела вниз в жидкости на расстояние Н будет:

Эта работа вызывает изменение кинетической энергии тела на величину

A2 =


где Е""k2 и Е"k2 - кинетическая энергия тела соответственно в крайнем нижнем и в крайнем верхнем положениях при его перемещении вниз;
v02 - скорость тела, которую оно приобретает в момент достижения крайнего нижнего положения. Подставим (13) и (15) в (14):

Сложим уравнения (8) и (16):

Из полученного уравнения выразим вязкость жидкости:

Вычтем из уравнения (8) уравнение (16):

Из полученного уравнения выразим плотность жидкости:

где




Из уравнений (18) и (21) следует, что для определения вязкости и плотности требуется измерения только скорости движения тела и внешней силы, обеспечивающей это движение, и не требуется измерение параметров, связанных с размерами тела. В то время как в прототипе определение плотности


Класс G01N9/12 с измерением глубины погружения тел, например гидрометры
Класс G01N11/12 с измерением увеличения или уменьшения скорости перемещения тела; путем измерения проникновения клиновидных калибров