A. NAX-1型旋转式粘度计怎么计算粘度值有没有计算公式
黏度是测量流体内在摩擦力的所获得的数值。当某一层流体的移动会受到另一层流体移动的影响时,此摩擦力显得极为重要。摩擦力愈大,我们就必须施予更大的力量以造成流体的移动,此力量即称为 ”剪切(shear)”。剪切发生的条件为当流体发生物理性地移动或分散,如倾倒、散布、喷雾、混合等等。高黏度的流体比低黏度的材料需要更大的力量才能造成流体的流动。
牛顿以图4-1的模式来定义流体的黏度。两不同平面但平行的流体,拥有相同的面积”A”,相隔距离”dx”,且以不同流速”V1”和”V2”往相同方向流动,牛顿假设保持此不同流速的力量正比于流体的相对速度或速度梯度,即:
F/A = ηdv/dx
其中η与材料性质有关,我们称为”黏度”。
速度梯度,dv/dx,为测量中间层的相对速度,其描述出液体所受到的剪切,我们将它称为”剪速(shear rate)”,以S表示;其单位为时间倒数(sec-1)。
F/A项代表了单位面积下,剪切所造成的合力,称为”剪力(shear stress)”,以F代表;其单位为”达因每平方公分(dyne/cm2)”。
使用这些符号,黏度计可以下列数学式定义:
η=黏度=F/S=剪力/剪速
黏度的基本单位为 ”poise”。我们定义一材料在剪力为1达因每平方公分、剪速为1 sec-1下的黏度为100 poise。测量黏度时,你可能会遭遇到黏度的单位为 “Pa˙s” 或 “mPa˙s” 的情况,此为国际标准系统,且有时较被公制命名所接受。1 Pa˙s等于10 poise;1 mPa˙s等于1 cp
B. ZNN-D6六速旋转粘度计怎么使用和计算,读数怎么计算粘度
将待测液体加热到50℃,然后放入测量杯中,在3、6、100、200、300、600转下分别读数,再根据相应公式就可以计算你所需要的数据了。例如表观粘度为600转下读数的一半,塑性粘度为600转读数减去300转读数等。
C. 旋转粘度计测量的是什么粘度
测的是动力粘度。 数值的话大多为cp(厘泊)也可以显示出斯托默的那种KU
D. NDJ-1旋转式粘度计的操作使用方法
⒈ 将被测液体置于直径不小于70mm的烧杯或直筒形容器中,准确地控制被测液体温度。
⒉ 将保护架装在仪器上(向右旋入装上;向左旋出卸下)。
⒊ 将选配好的转子旋入连接螺杆(向左旋入装上;向右旋出卸下)。
⒋ 旋转升降旋钮使仪器缓缓下降,转子逐渐浸入被测液体中,直到转子液面标志和液面相平为止(调正仪器水平)。开启电机开关,转动变速旋钮,使所需转速数向上,对准速度指示点,使转子在液体中旋转(一般20~30秒),待指针趋于稳定(或按规定时间进行读数),按下指针控制杆(注意:①不得用力过猛;②转速慢时可不利用控制杆,直接读数)使计数固定下来,再关闭电机,使指针停在读数窗内,读取读数。当电机关停后如指针不处于读数窗内时,可继续按住指针控制杆,反复开启和关闭电机,经几次练习即能训练掌握,使指针停于读数窗内,即可读取读数。
⒌ 当指针所指的数值过高或过低时,可变换转子和转速,务必使读数约在30~90格之间最佳。
⒍ 量程、系数及转子、转速的选择:
a) 先大约估计被测液体的粘度范围,然后根据量程表选择适当的转子和转速;
如测定约3000mPa·s左右的液体时可选用下列组合:
2号转子——6转/分
或3号转子——30转/分
b) 当估计不出被测液体的大致粘度时,应假定为较高的粘度,试用由小到大的转子和由慢到快的转速。原则是高粘度的液体选用小转子(转子号高),慢速度;低粘度的液体选用大转子(转子号低),快转速。
c) 系数:测定时指针在刻度盘上指示的读数必须乘上系数表上的特定系数才为测得的粘度(mPa·s)。
即:η=K·α 式中
η=粘度
K=系数
α=指针所指读数(偏转量)
d) 频率误差的修正:当使用电源频率不准时,可按下列公式修正:
实际粘度=指示粘度×名义频率/实际频率
e) 量程表 量 转
程 速
转子 60 30 12 6 1 100 200 500 1000 2 500 1000 2500 5000 3 2000 4000 10000 20000 4 10000 20000 50000 100000 f) 系数表 系 转速
数
转子 60 30 12 6 1 1 2 5 10 2 5 10 25 50 3 20 40 100 200 4 100 200 500 1000 NDJ-1型旋转粘度计操作使用注意事项
⒈ 本仪器适用于常温环境下使用。
⒉ 仪器必须在指定频率和电压允许范围内测定,否则会影响测量精度。
⒊ 尽可能利用支架固定仪器测定。如手持操作则应保持仪器稳定和水平。
⒋ 装卸转子时应小心操作,装拆时应将连接螺杆微微抬起进行操作,不要用力过大,不要使转子横向受力,以免转子弯曲。
⒌ 装上转子后不得将仪器侧放或倒放。
⒍ 一定要在电机运转时变换转速。
⒎ 连接螺杆和转子连接端面及螺纹处应保持清洁,否则将影响转子的正确连接及转动时的稳定性。
⒏ 仪器升降时应用手托住仪器,防止仪器自重坠落。
⒐ 每次使用完毕应及时取下转子进行清洗(不得在仪器上进行转子清洗),清洗后要妥善安放转子。
⒑ 装上转子后不得在无液体的情况下“旋转”以免损坏轴尖。
⒒ 不得随意拆动调整仪器零件,不要自行加注润滑油。
⒓ 仪器搬动和运输时应用橡皮筋将指针控制杆圈住,并套上黄色保护帽托起连接螺杆,拧紧帽上螺钉。
⒔ 悬浊液、乳浊液、高聚物及其他高粘度液体中很多都是“非牛顿液体”,其表观粘度随其变速度和时间变化而变化,故在不同的转子、转速和时间下测定,其结果不一致是属于正常情况,并非仪器不准(一般非牛顿液体的测定应规定转子、转速和时间)。
⒕ 做到下列各点能测得较精确的数值:
a) 精确地控制被测液体的温度;
b) 将转子以足够长的时间浸于被测液体同时进行恒温,使其能和被测液体温度一致;
c) 保证液体的均匀性;
d) 测定时尽可能将转子置于容器中心;
e) 防止转子浸入液体时有气泡附粘于转子下面;
f) 变换转子或转速使刻度圆盘上的读数偏高些;
g) 使用保护架进行测定;
h) 保证转子的清洁;
i) 电源频率不准时按修正公式修正;
j) 严格按照使用规则进行操作。
E. ndj-1旋转式粘度计怎样使用
武汉汉仪仪器ndj-1旋转式粘度计由同步电机以稳定的速度旋转,连接刻度圆盘,再通过游丝和转轴带
动转子旋转,如果转子未受到液体的阻力,则游丝、指针与刻度盘同速旋转,指针在刻度盘上指出的读数为”0”.反之,如果转子受到液体的粘滞阻力,则游丝产
生扭矩,与粘滞阻力抗衡最后达到平衡,这时与游丝连接的指针在刻度盘上指示一定的读数(即游丝的扭转角).将读数乘上特定的系数即得到液体的粘度.
本仪器转速由齿轮系统及离合器通过调速旋钮进行变速,附有1-4号四种转子,可根据被测液体的高低随同转速配合选用;其装有指针固定控制机构,为精确读数
用,当转速较快时(30转/分、
60转/分)无法在旋转时进行读数,这时可轻轻按下指针控制杆,使指针固定下来,便于读数;还配有固定支架及升降机构,一般在实验室中进行小量和定温测定
时应固定.把仪器固定于支架上以保证测量精确度;斜齿轮及阻尼升降机构,确保仪器升降平稳;引伸索便于在被测液体之容器较大而液面又较低时,及被测液体温度过高情况下使用
F. 旋转粘度计,怎么校准
仪器是否还准,有2中鉴定方法。
1。请从对应的厂商处购买粘度标准液,在规定的温度下进行测量,看测量值是否在机器的误差允许范围以内。若在就是准的,若不在您就需要进行维护了。
2。请把仪器送到当地计量局进行检测,由最后的检测数据判断。
G. 测定粘度和密度的方法有哪些它们各适用哪些场合
粘度:毛细管法、蒽氏粘度法、旋转粘度法、粘度杯法等密度:固体液体不一样, 固体:浸水天平称量,堆积法液体:密度计法,U型管振动法,比重瓶法。
(用平氏黏度计测定运动黏度或动力黏度) 照各药品项下的规定,取毛细管内径符合要求的平氏黏度计1支,在支管F上连接一橡皮管,用手指堵住管口2,倒置黏度计,将管口1插入供试品(或供试溶液,下同)中,自橡皮管的另一端抽气,使供试品充满球C与A并达到测定线m处,提出黏度计并迅速倒转,抹去黏附于管外的供试品,取下橡皮管使连接于管口1上,将黏度计垂直固定于恒温水浴中,并使水浴的液面高于球C的中部,放置15分钟后,自橡皮管的另一端抽气,使供试品充满球A并超过测定线m,开放橡皮管口,使供试品在管内自然下落,用秒表准确记录液面自测定线m下降至测定线m处的流出时间。依法重复测定3次以上,每次测定值与平均值的差值不得超过平均值的±5%。另取一份供试品同样操作,并重复测定3次以上。以先后两次取样测得的总平均值按下式计算,即为供试品的运动黏度或供试溶液的动力黏度。
运动黏度(mm/s)=Kt
动力黏度(Pa·s)=10·Kt·ρ
式中 K为用已知黏度的标准液测得的黏度计常数,mm/s;
t 为测得的平均流出时间, s;
ρ为供试溶液在相同温度下的密度,Kg/m。
(2)(用旋转式黏度计测定动力黏度) 照各药品项下的规定,按照仪器说明书操作,并按下式计算供试品的动力黏度。
动力黏度(Pa·s)=K'α 式中 K'为用已知黏度的标准液测得的旋转式黏度计常数;α为偏转角。
H. 运动粘度计要怎么测量动态粘度和运动粘度
实际上,在粘度的标题下有几个不同的术语。这些术语是从如何测量粘度得出的,当人们谈论粘度时,他们谈论的是两件事之一:运动粘度或动态粘度。
一种方法是在施加外力作用时,测量流体的流动阻力,这就是动态粘度。
另一种方法是在重力作用下测量流体的阻力流。结果是运动粘度。换句话说,运动粘度是当流体没有重力(重力)作用时流体固有的流动阻力的度量。
为了使我简化这些概念的尝试进一步复杂化,具有相同动态粘度的两种流体可以具有不同的运动粘度,这是因为运动学结果取决于流体的密度,密度不是动态粘度的因素。
密度是样品质量(或重量)除以样品体积的比值,考虑一个冰块和一个钢块,它们的大小可能相同,但是钢块的重量比冰块重,因此,我们说钢的密度比冰块大。
流体的质量(或重量)由重力决定,在运动学测量方法中,重力是作用在样品上的唯一力。
测量动态粘度
运动粘度计(也叫全自动运动粘度测定仪)是用于测量动态粘度的较流行类型的仪器之一,这些仪器旋转液体样品中的探针,粘度是通过测量转动探头所需的力或扭矩来确定的。
运动粘度计在测量非牛顿液体时特别有用。非牛顿液体在不同条件下会改变粘度;例如,这些液体中的一些显示出随着施加力的增加而粘度增加,而其他非牛顿液体随着施加力的增加而粘度降低。
当探针在液体中移动时,旋转粘度计可以调节探针的旋转速度,运动粘度计会随着速度(有时称为剪切速率)的变化而检测样品粘度的变化。
动态粘度的度量单位是厘泊(cP)。
测量运动粘度
有几种方法可以找到流体的运动粘度,但是最常见的方法是确定流体流过毛细管的时间,使用为特定管子提供的校准常数,将时间直接转换为运动粘度。
运动粘度的度量单位是厘ent(cSt)。
动态和运动粘度测量之间的基本区别是密度,密度实际上提供了一种在运动学和动态粘度测量之间转换的方法。转换公式为:
•运动(cSt)x密度=动态(cP)
•动态(cP)/密度=运动学(cSt)
对于给定的密度大于1的样品,动态粘度将始终是较高的值。
什么时候应该测量动态粘度?
当您想了解流体的内阻,可以测试动态粘度。
动态粘度的测量对于液体在施加力或压力时会改变其表观特性最有用,这些液体被称为非牛顿流体,非牛顿流体对施加在其上的力的变化敏感,并且如果在一段时间内施加恒定的力,有时甚至可以永久改变其粘度。
另一个应用是在泵系统的设计中,由于非牛顿液体的粘度会随运动速度而变化,因此压力和泵速会严重影响适当泵的规格,压力和管道尺寸,以不同速度测试产品将有助于为泵系统的设计提供指导。
什么时候测量运动粘度?
此测量主要用于牛顿液体不会随施加力的变化而改变粘度的液体。
测试润滑油是一项重要的应用,使用这种测试方法,可以确定在不同温度和不同环境条件下的粘度变化,有了这些信息,就可以评估润滑效果的变化。
牛顿流体的粘度测量可以使用运动粘度计(通过上面列出的转换公式)完成,但是,使用基于毛细管的仪器更简单,在某些情况下,基于毛细管的仪器可以更精确地确定运动粘度。
当您需要确定不暴露于外部物理力的液体的粘度特性时,应选择运动学。
摘要
牛顿流体的固有粘度不会随着您更改施加到液体上的力而改变,可以利用毛细管类型的设备使用重力来移动流体,从而轻松,准确地测量该固有粘度。
另一方面,基于施加的力,非牛顿流体的粘度变化很大,这些测试需要使用诸如旋转粘度计之类的仪器,这些仪器可以测量随时间变化以及施加的作用力范围内的变化。
在这两种液体之间进行描述:
•动态粘度:与施加于非牛顿流体的外力有关的粘度。
•运动粘度:牛顿流体的固有粘度。不会随作用力的变化而变化。
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回复者:华天电力
I. 如何用旋转粘度计测得的数值计算所测液体的粘度
此类6速粘度计为fan-35型旋转粘度计,其粘度值是通过3~600转速下得到的数据通过数学公式计算得来的,例如表观粘度为600转下的粘度减去300转下的粘度,因此用这种粘度计是不能满足你的测试要求的。