Пневматический контроль вязкости жидких веществ. Ч. 1: Капиллярные методы измерения и устройства их реализации. Мордасов М.М - 40 стр.

UptoLike

Получение выходного сигнала в импульсной форме позволяет передавать результаты измерения без потери информации
на расстояния, значительно превышающие допустимые для пневматических сигналов, представленных в аналоговой форме.
При необходимости измерения скорости истечения дозы контролируемой жидкости, рассмотренное устройство может
быть снабжено регистратором, подключенным к выходу преобразователя силы в давление сжатого воздуха. При этом
показания устройства не зависят от количества жидкости, остающейся на стенках измерительного сосуда по той причине, что
измерения ведут только по количеству вытекающей жидкости путем фиксации изменения веса измерительного сосуда,
которое происходит под действием выталкивающей силы.
Точность устройства для измерения вязкости жидкостей при работе его в производственном аппарате выше, по
сравнению с известными устройствами вследствие того, что истечение жидкости происходит под действием постоянного
перепада давления независимо от изменения уровня жидкости в аппарате и избыточного давления над поверхностью
жидкости.
2.5.2. Устройство для автоматического контроля вязкости
жидких веществ с компенсацией гидростатического давления
в измерительном элементе
Контроль вязкости в производственных условиях невозможен без выполнения вспомогательных операций, таких как
пробоотбор и пробоподготовка. При прочих равных условиях необходимо отдавать предпочтение измерительным
устройствам с погружным измерительным элементом, так как они не имеют вспомогательных устройств подготовки пробы к
анализу.
Применение капиллярного метода контроля вязкости жидких веществ внутри технологических аппаратов сопряжено с
необходимостью решения таких задач как измерение времени истечения дозы жидкости и учет влияния ряда
неконтролируемых величин на выходной сигнал. Наиболее простое решение возможно при использовании
гидростатического взвешивания [57 – 61].
В известных автоматических устройствах для контроля вязкости [58, 60] на выходной сигнал оказывают влияние
систематические погрешности, возникающие вследствие изменения давления P
a
в аппарате, глубины погружения
измерительного элемента H, уровня жидкости h в измерительном сосуде. Одним из путей уменьшения влияния указанных
систематических погрешностей является применение метода вспомогательных измерений [86], заключающегося в
автоматизации учета дополнительных погрешностей по известным функциям ряда неконтролируемых величин. Для этого
осуществляется измерение этих величин и с помощью специального вычислительного устройства автоматически
корректируется выходной сигнал средства контроля.
Рассмотрим устройство (рис. 2.9) и принцип действия капиллярного погружного автоматического вискозиметра,
точность которого повышена за счет коррекции статической характеристики пневматическими средствами автоматики.
Рис. 2.9. Устройство для автоматического измерения вязкости
жидких веществ с компенсацией гидростатического давления
в измерительном элементе
Пусть в начальный момент времени жидкость в полости измерительного сосуда 2, снабженного капиллярной трубкой 1
истечения, отсутствует. На вход преобразователя 4 силы в давление сжатого воздуха посредством газоподводящей трубки 3
воздействует минимальная сила
F
1
= F
g
– F
в1
,
Р
вых
Р
6
Р
9
Р
8
8 9