Пневматический контроль вязкости жидких веществ. Ч. 1: Капиллярные методы измерения и устройства их реализации. Мордасов М.М - 4 стр.

UptoLike

ПРЕДИСЛОВИЕ
В Тамбовском государственном техническом университете в течение длительного времени проводились и ведутся до
настоящего времени работы по созданию принципиально новых аэрогидродинамических методов контроля вязкости жидких
веществ. Одной из ветвей указанного научного направления является разработка капиллярных методов измерения вязкости,
при реализации которых используются аэродинамические эффекты, придающие созданным пневматическим методам и
устройствам новые положительные свойства.
Вязкость является физическим свойством, которое поддается количественному определению. В различных отраслях
промышленности, например, химической, нефтехимической, пищевой, стекольной, лакокрасочной и других, исходные и
конечные продукты подвержены колебаниям вязкости. В связи с этим о ходе технологических процессов и качестве
выпускаемой продукции удобно судить по измеренным значениям вязкости.
Проблема создания новых методов и средств для автоматического контроля физико-механических свойств веществ
связана с необходимостью получения оперативной информации о ходе технологических процессов, о качестве сырья,
продуктов и полупродуктов. В химической, нефтехимической, лакокрасочной и других отраслях промышленности в силу
специфики производств широко распространены потенциально опасные процессы, автоматический контроль которых
целесообразно осуществлять пневматическими методами и средствами. Пневмогидравлическая аппаратура пожаро- и
взрывобезопасна, дешева, неприхотлива, обладает простотой обслуживания.
Цель настоящего пособия дать более полное представление об одном из классических методов измерения вязкости
капиллярном методе, при реализации которого использованы аэрогидродинамические эффекты.
Учебное пособие написано по материалам лекций, читаемых авторами в Тамбовском государственном техническом
университете и практических занятий, содержит результаты выполненных исследований.
Свойство жидкости сопротивляться скольжению или сдвигу проявляется при силовом воздействии, приводящем в
движение слои жидкости.
В капиллярных методах течение жидкости инициируется действием перепада давления. Операции пробоотбора, компенсации
и коррекции влияния неконтролируемых величин, подготовки к очередному циклу измерения могут быть осуществлены
электронными управляющими устройствами и блоками. Указанные выше операции, в устройствах рассмотренных в учебном
пособии, реализуются с использованием нетрадиционного вида энергииэнергии сжатого воздуха. Сжатый воздух
используется как для преобразования величин однозначно определяющих контролируемый параметр, так и для реализации
совокупности активных действий необходимых для осуществления процесса измерения.
Эволюция капиллярных методов и реализующих их устройств происходит по пути улучшения метрологических
характеристик, упрощения конструкции, повышения надежности измерений в условиях потенциально опасных производств.
Во введении изложены основные сведения о вязкости жидкости, ее зависимости от температуры и давления. Приведены
сведения о роли измерения вязкости для контроля веществ и ведения технологических процессов. Рассмотрены
существующие пневматические методы измерения вязкости, приведена их классификация.
Первая глава посвящена математическому описанию течения вязкой жидкости и процессов, происходящих в
обобщенном пневмогидравлическом измерительном преобразователе.
Во второй главе приведено описание пневматических методов и устройств для контроля вязкости при подаче
постоянного давления в измерительный преобразователь. Рассмотрены пневматические методы измерения времени
истечения применительно к вискозиметрии. Предложена классификация пневматических капиллярных вискозиметров.
Рассмотрены конструкции и принцип действия различных пневматических устройств для автоматического контроля вязкости
жидкостей. Приведены методы и средства компенсации и коррекции влияния неконтролируемых величин на процесс
измерения.
Третья глава посвящена описанию методов и устройств для контроля вязкости при изменении количества газа в емкости
измерительного преобразователя.
Авторы выражают благодарность рецензентам доктору технических наук, профессору Д.А. Дмитриеву и доктору
технических наук, профессору Ю.Л. Муромцеву, взявших на себя труд рецензирования рукописи, а также кандидату
технических наук, доценту Панорядову В.М. за ценные замечания, направленные на улучшение материалов учебного
пособия.