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粘度是表征流体性质的一项重要参数,直接反映不同流体的特性,粘度测量被广泛应用于多种社会生产领域。
流体的流动是在重力或其他外力作用下的连续变形过程,如我们常见的当流体在管道中流动时,管中心轴处的流速最快,越靠近管壁流速越慢,这说明流体流动时内部各部分的速度是不相同的,流层间存在着速度差,而且流体的运动在逐层传递,这种速度差运动的传递就是由于流体具有粘性,这也是流体与固体的最重要区别---流体的粘性实质上是流体分子微观作用的宏观表现,是由于分子力所致,因此直接反映不同流体的特性,粘度是粘性的程度,也称动力粘度、粘滞系数或为内摩擦系数,不同物质粘度不同。
近年来,随着科学的进步发展及工业管理的现代化,粘度的测量日趋重要,流体粘度的测量在用于流体性质的界定和流体处理过程中间参数测定的需求正一步步提高,随着今后工业的发展,粘度测定的应用范围还将会逐渐扩大,工业上粘度测量的要求也越来越趋于多样化,工业粘度测量正处于一个全面展开应用于社会实践的阶段。
粘度测量的方法很多,可分为旋转法、振动法、落球法、毛细管法等,其测量原理各不相同。
其中旋转法只能测试静态液体,不能测定流动液体的粘度。
落球法是利用液体对球的阻力和重力的合力会对球造成向下的加速度,但是粘度太小的液体对球的阻力也很小,这时候阻力和重力之间的比例相差过大,造成结果误差很大,球落速太快也使得计算非常不便。
振动法常用于低粘度液体的粘度测量,多数熔体粘度测量采用这种方法振动法具有振动周期和衰减测量方便、样品用量少、控温方便的优点,但没有公认的理想粘度计算公式。
毛细管法测量精度高,但测试对样品要求高,在测试过程中容易堵在毛细管,且不易清洗。
因此,需要进行改进,找出普适性更好的粘度测量方法,准确度更高,操作更简便的方法。
本实用新型的一个目的是针对上述问题,提供一种动力粘度测试装置,本实用新型的装置简单,灵敏度高,操作简单方便,本实用新型装置测量可以通过更换测量器中不同孔径多孔介质,测试各种范围的粘度且由于孔隙多测量精度高,本实用新型装置易清洗;
本实用新型的另一个目的还提供一种采用本实用新型装置测试动力粘度的测试方法,本实用新型装置的测试方法适用性强,能测试各种液体粘度,且方法简单易操作。
本实用新型公开了一种动力粘度测试装置,包括:第一压力传感器、第二压力传感器、测量器、计量泵、样品池以及回收池;
所述测量器内设有多孔介质且充满所述测量器,所述测量器为圆柱体,其中所述多孔介质为一体成型的圆柱体且完全贴合测量器内壁,所述多孔介质可拆卸;
本实用新型的装置简单,灵敏度高,操作简单方便,本实用新型装置测量可以通过更换测量器中不同孔径多孔介质,测试各种范围的粘度且由于孔隙多测量精度高,本实用新型装置易清洗。