Процессы и аппараты химической технологии. Часть 1. Гидродинамика и гидродинамические процессы. Виноградов С.Н - 22 стр.

UptoLike

23
Пользуясь кривой трения подшипников прибора PB-4, находят
величину минимального груза, вызывавшего движение вращающей-
ся части вискозиметра при отсутствии между цилиндрами вискози-
метра какой-либо дисперсной среды. Величина этого груза
тр
P
соот-
ветствует точке пересечения линии трения подшипников с осью абс-
цисс, имеющейся на графике.
3. Определение
Q . При определении Q дисперсная система для
исключения тиксотропии предварительно тщательно перемешивает-
ся, после чего производится заполнение этой системой наружного
цилиндра. Затем этот цилиндр укрепляется на оси вращения системы
и в него вставляется внутренний сплошной цилиндр. При этом важно,
чтобы его ось строго совпадала с осью вращения внешнего цилиндра.
Часть дисперсной системы, вытесненной при внедрении цилинд-
ра, удаляется, и поверхность исследуемой выравнивается с тем, что-
бы глубина погружения внутреннего цилиндра была везде одинакова.
Измерения начинают с постепенного нагружения системы. При
этом вначале привязывают на концы нитей очень малые грузы, не-
много превышающие трение подшипников, под действием которых
система еще не приходит в движение. Затем, постепенно увеличивая
нагрузку, определяют
min
Р , при которой система уже начинает вра-
щаться. В найденное таким образом значение груза
min
Р следует вне-
сти поправку на трение подшипников
тр
P
.
Полученную в результате этого величину
0
P
подставляют в форму-
лу (12.4) и находят величину предельного напряжения сдвига исследуе-
мой системы. Точность определения
Q
согласно данным разных авто-
ров не может быть велика и находится обычно с точностью порядка 10 %.
4. Определение
пл
η . Для подсчета коэффициента пластической
вязкости дисперсной системы приводят внешний цилиндр вискози-
метра во вращение, применяя грузы, превышающие величину
min
Р .
Измеряя угловую скорость вращения наружного цилиндра, строят
соответствующие графики (рис. 2.5, кривая
3), откладывая по оси
абсцисс величину груза
P
(в граммах), а по оси ординатчисло
оборотов цилиндра в секунду N . Прежде чем пользоваться получен-
   Пользуясь кривой трения подшипников прибора PB-4, находят
величину минимального груза, вызывавшего движение вращающей-
ся части вискозиметра при отсутствии между цилиндрами вискози-
метра какой-либо дисперсной среды. Величина этого груза Pтр соот-
ветствует точке пересечения линии трения подшипников с осью абс-
цисс, имеющейся на графике.
   3. Определение Q . При определении Q дисперсная система для
исключения тиксотропии предварительно тщательно перемешивает-
ся, после чего производится заполнение этой системой наружного
цилиндра. Затем этот цилиндр укрепляется на оси вращения системы
и в него вставляется внутренний сплошной цилиндр. При этом важно,
чтобы его ось строго совпадала с осью вращения внешнего цилиндра.
   Часть дисперсной системы, вытесненной при внедрении цилинд-
ра, удаляется, и поверхность исследуемой выравнивается с тем, что-
бы глубина погружения внутреннего цилиндра была везде одинакова.
   Измерения начинают с постепенного нагружения системы. При
этом вначале привязывают на концы нитей очень малые грузы, не-
много превышающие трение подшипников, под действием которых
система еще не приходит в движение. Затем, постепенно увеличивая
нагрузку, определяют Рmin , при которой система уже начинает вра-
щаться. В найденное таким образом значение груза Рmin следует вне-
сти поправку на трение подшипников Pтр .
   Полученную в результате этого величину P0 подставляют в форму-
лу (12.4) и находят величину предельного напряжения сдвига исследуе-
мой системы. Точность определения Q согласно данным разных авто-
ров не может быть велика и находится обычно с точностью порядка 10 %.
   4. Определение ηпл . Для подсчета коэффициента пластической
вязкости дисперсной системы приводят внешний цилиндр вискози-
метра во вращение, применяя грузы, превышающие величину Рmin .
   Измеряя угловую скорость вращения наружного цилиндра, строят
соответствующие графики (рис. 2.5, кривая 3), откладывая по оси
абсцисс величину груза P (в граммах), а по оси ординат – число
оборотов цилиндра в секунду N . Прежде чем пользоваться получен-


                                 23