Пневматический контроль вязкости жидких веществ. Ч. 1: Капиллярные методы измерения и устройства их реализации. Мордасов М.М - 46 стр.

UptoLike

Применяя аналогичный подход к анализу работы БТК при T < T
н
получим равенство
()
α
α+α
=
21спит
пит
11
1211
0
20
2
н
н
ln
PP
P
b
a
RT
V
T
B
t
, (2.51)
где V
20
объем емкости 20; P
с21
давление срабатывания реле 21; α
11
, α
12
проводимости дросселей 11 и 12, соответственно.
Выполнение равенства (2.51) можно добиться изменением P
с21
, α
11
, α
12
, V
20
.
Применять БТК целесообразно в том случае, если погрешность измерения вязкости, обусловлена изменением
температуры в устройстве без БТК,
δ
1
будет больше, чем погрешность температурной коррекции, складывающейся из
методической
δ
2
и инструментальной δ
3
погрешностей, т.е. δ
1
> δ
2
+ δ
3
, или
()
д
2/1
1
2
2
н
н
3
н
н
4
к
н
жн
01,02
2
exp1 η
+
+
π
>
η
=
n
i
i
kTT
T
B
T
B
t
mlk
Prk
T
B
T
B
.
Блок температурной коррекции автоматически определяет величину отклонения по времени и деформирует
выходной импульс на необходимую величину. При повышении температуры БТК увеличивает длительность выходного
импульса, при понижении температуры смещает передний фронт импульса, уменьшая тем самым его длительность.
2.6. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧИСТКОЙ КАПИЛЛЯРА
2.6.1. Устройство с чисткой капилляра после каждого измерения
Известные устройства для измерения вязкости [57, 60] имеют недостаточную надежность вследствие загрязнения
капилляра (образование пленки).
На рис. 2.11 приведена принципиальная пневматическая схема устройства для измерения вязкости [85], в котором
осуществляется чистка капилляра в процессе измерения.
Уст ро й ство для измерения вязкости с автоматической чисткой капилляра состоит из измерительного сосуда с
капилляром 1, иглы 2, исполнительного механизма 3, импульсатора 4, который, в свою очередь, состоит из пневматического
реле 3, регулируемого дросселя 5 и емкости 6, измерителя времени истечения. Измеритель времени истечения выполнен в
виде преобразователя 7 силы в давление сжатого воздуха, задатчиков давления 8 и 9, элементов 10 и 11 сравнения,
пневматического триггера 12 и пневматического реле 13, в сопловые камеры которого подаются сигналы разного уровня.
Рис. 2.11. Устройство для измерения вязкости с
автоматической чисткой капилляра
В определенный момент времени по сигналу Р
1
от пневматического тумблера (на рис. не показан) через
импульсатор 4 сигнал идет на исполнительный механизм 3, и игла 2, находящаяся в измерительном сосуде 1, опускаясь
ниже уровня капилляра, разрушает пленку, образующуюся в капилляре. Жидкость заполняет измерительный сосуд 1
до определенного уровня. При этом на преобразователе 7 силы появляется сигнал, который переключает элементы