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粘度计算公式 黏度的计算公式

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τ= ηdv/dx =ηD(牛顿公式) 其中η与材料性质有关。

运动黏度即流体的动力粘度与同温度下该流体密度ρ之比。单位为(m^2)/s。用小写字母v表示。注:曾经沿用过的单位为St(斯)St(斯)和(m^2)/s的进率关系为:1(m^2)/s=10^4St=10^6cSt。(其中“cSt”读作“厘斯”)将流动着的液体看作许多相互平行移动的液层, 各层速度不同,形成速度梯度(dv/dx),这是流动的基本特征。

扩展资料

粘度测定

有动力粘度、运动粘度和条件粘度三种测定方法。

(1)动力粘度:ηt是二液体层相距1厘米,其面积各为1(平方厘米)相对移动速度为1厘米/秒时所产生的阻力,单位为克/里米·秒。1克/厘米·秒=1泊一般:工业上动力粘度单位用泊来表示。

(2)运动粘度:在温度t℃时,运动粘度用符号γ表示,在国际单位制中,运动粘度单位为斯,即每秒平方米(m2/s),实际测定中常用厘斯,(cst)表示厘斯的单位为每秒平方毫米(即 1cst=1mm2/s)。

运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法。

(3)条件粘度:指采用不同的特定粘度计所测得的以条件单位表示的粘度。

参考资料来源:百度百科-运动黏度



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。
牛顿假设所有的材料在固定温度下,黏度与剪速是没有相关的,亦即两倍的力量可以帮助流体移动两倍的速度。
就我们所知,牛顿的假设只有部分是正确的。
牛顿流体
牛顿称具有此形式流动行为的所有流体,皆称为”牛顿(Newtonian)”,然而这只是你可能遭遇到的流体中的其中一种而已。牛顿流体的特性可参考图4-2;图A显示剪力(F)和剪速(S)之间为线性关系;图B显示在不同剪速下,黏度皆保持一定。典型的牛顿流体为水与稀薄的机油。

上述代表的意义即为在固定温度下,不论你所使用的黏度计型号、转子、转速为何,牛顿流体的黏度皆保持一定。标准Brookfield黏度值为以Brookfield仪器在某一剪速范围内所测之值,这就是为什么牛顿流体可以在所有我们的黏度计型号下操作。牛顿流体明显地为最容易测量的流体-只要拿出你的黏度计并操作它即可。不幸的是,更常见且更复杂的流体-非牛顿流体,我们将在下一节中介绍。
非牛顿流体概略的定义为F/S的关系不为常数,亦即当施予不同的剪速,剪力并不随着相同比例变化(或甚至同一方向)。这些流体的黏度会受到不同剪速的影响,同时,不同型号黏度计的设定参数、转子、转速都会影响到非牛顿流体的黏度值。此测量的黏度值称为流体的”表观黏度(apparent viscosity)”,其值为正确的只有当实验的参数值被正确的设定且精准的测得。
非牛顿流体流动可以想象成流体为不同形状和大小的分子所组成,当它们流经彼此,亦即流动发生时,需要多少力量才能移动它们将取决于它们的大小、形状及黏着性。在不同的剪速下,排列的方式将会不同,而且需要更多或更少的合力才能保持运动。
辨别不同非牛顿流体的行为,可由剪速的差异得到流体黏度的变化,常见非牛顿流体的形式包括:

拟塑性的(pseudoplastic):此形式流体的特性为当剪速增加时,会伴随着流速的减少,其可能为最常见的非牛顿流体。拟塑性流体包括油漆、乳液和各种不同形式的流体。此类流体的行为有时候可称为”shear thinning”。

膨胀性的(diltant):膨胀性的流体其特性为流速随着剪速的增加而增加。虽然膨胀性流体不如拟塑性流体常见,然而膨胀性流体常可由存在有不会聚集固体的流体中看到,如泥浆、糖果合成物、玉米淀粉类与水的混合物以及沙/水混合物。此类流体的行为也可称为”shear thickening”。

塑性的(plastic):此类流体的行为就如同固体处在静电的环境中。在流体流动前,我们就必须先施予流体某一力量,此力量称为“屈服力(yield value)”。此类流体典型的例子为蕃茄酱,其产值造成蕃茄酱无法直接从罐子中倒出,除非我们先摇动或敲击。当产值超过上限值时,流体开始流动。塑性流体包含有牛顿流体、拟塑性流体、膨胀性流体的特性。

到目前为止我们只有讨论非牛顿流体剪速的效应,当我们同时考虑时间效应时,有会有什么问题发生?此问题使得我们必须讨论其它两类非牛顿流体:”摇变性的(thixotropic)” 和 “流变性的(rheopectic)”。

有一个计算公式可参考国标(GB-T 1723-1993 涂料粘度测定法)

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黏度的计算公式~

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。
牛顿假设所有的材料在固定温度下,黏度与剪速是没有相关的,亦即两倍的力量可以帮助流体移动两倍的速度。
就我们所知,牛顿的假设只有部分是正确的。
牛顿流体
牛顿称具有此形式流动行为的所有流体,皆称为”牛顿(Newtonian)”,然而这只是你可能遭遇到的流体中的其中一种而已。牛顿流体的特性可参考图4-2;图A显示剪力(F)和剪速(S)之间为线性关系;图B显示在不同剪速下,黏度皆保持一定。典型的牛顿流体为水与稀薄的机油。

上述代表的意义即为在固定温度下,不论你所使用的黏度计型号、转子、转速为何,牛顿流体的黏度皆保持一定。标准Brookfield黏度值为以Brookfield仪器在某一剪速范围内所测之值,这就是为什么牛顿流体可以在所有我们的黏度计型号下操作。牛顿流体明显地为最容易测量的流体-只要拿出你的黏度计并操作它即可。不幸的是,更常见且更复杂的流体-非牛顿流体,我们将在下一节中介绍。
非牛顿流体概略的定义为F/S的关系不为常数,亦即当施予不同的剪速,剪力并不随着相同比例变化(或甚至同一方向)。这些流体的黏度会受到不同剪速的影响,同时,不同型号黏度计的设定参数、转子、转速都会影响到非牛顿流体的黏度值。此测量的黏度值称为流体的”表观黏度(apparent viscosity)”,其值为正确的只有当实验的参数值被正确的设定且精准的测得。
非牛顿流体流动可以想象成流体为不同形状和大小的分子所组成,当它们流经彼此,亦即流动发生时,需要多少力量才能移动它们将取决于它们的大小、形状及黏着性。在不同的剪速下,排列的方式将会不同,而且需要更多或更少的合力才能保持运动。
辨别不同非牛顿流体的行为,可由剪速的差异得到流体黏度的变化,常见非牛顿流体的形式包括:

拟塑性的(pseudoplastic):此形式流体的特性为当剪速增加时,会伴随着流速的减少,其可能为最常见的非牛顿流体。拟塑性流体包括油漆、乳液和各种不同形式的流体。此类流体的行为有时候可称为”shear thinning”。

膨胀性的(diltant):膨胀性的流体其特性为流速随着剪速的增加而增加。虽然膨胀性流体不如拟塑性流体常见,然而膨胀性流体常可由存在有不会聚集固体的流体中看到,如泥浆、糖果合成物、玉米淀粉类与水的混合物以及沙/水混合物。此类流体的行为也可称为”shear thickening”。

塑性的(plastic):此类流体的行为就如同固体处在静电的环境中。在流体流动前,我们就必须先施予流体某一力量,此力量称为“屈服力(yield value)”。此类流体典型的例子为蕃茄酱,其产值造成蕃茄酱无法直接从罐子中倒出,除非我们先摇动或敲击。当产值超过上限值时,流体开始流动。塑性流体包含有牛顿流体、拟塑性流体、膨胀性流体的特性。

到目前为止我们只有讨论非牛顿流体剪速的效应,当我们同时考虑时间效应时,有会有什么问题发生?此问题使得我们必须讨论其它两类非牛顿流体:”摇变性的(thixotropic)” 和 “流变性的(rheopectic

http://tornado.139.com/article/197206.html

沥青用恩氏粘度计的使用说明


Q/YXYYll型恩氏粘度计
一、用途
测定液体在一定温度、容积的条件下,从恩氏粘度计流出的时间(秒)与蒸馏水在20℃时流出的时间(秒)之比,即为液体的恩氏粘度。单位为恩格拉度。本仪器在同一温度环境中分别测试2个试样,并生成时间平均值。本仪器可用于测定石油产品和沥青产品的恩格拉度粘度值。
二、主要技术指标
1、标准水值:51±1秒;
2、测定温度:0~100℃;
3、控温精度:±0.1℃;
4、恩氏粘度温度计:符合GB514-75标准;
5、量瓶规格:200±0.2ml(沥青试样时为50±0.2m1);
6、内锅: 材料为不锈钢;
7、时间测定:最大9999秒
8、计时精度:0.1秒
三、工作原理
液体受外力作用时,在液体分子间发生的阻力称为粘度。恩氏粘度是试样在某一温度时从恩氏粘度计流出200 ml(沥青试样时为50m1)所需的时间与蒸馏水在20℃时(沥青试样为25℃)流出相同体积所需的时间(即粘度计的水值)之比。在实验过程中,试样流出应成为连续的线状。温度T时的恩氏粘度,用符号Et表示;试样在温度T时从粘度计流出200ml(沥青试样时为50m1)所需的时间(秒)用Jt表示;粘度计的水值(秒)用K20表示。(沥青试样为K25)计算公式如下:
Et=Jt/K20
单位:恩格拉度
沥青试样时:
Et=Jt/K25
K25:25℃时的水值,可直接测量25℃时的水值,也可按公式K25=O.224×K20求得。
四、使用说明
使用时按下列步骤操作:
1、用航空汽油或酒精清洗内锅内壁及流出嘴,并用干净柔软的软布擦净。
2、将木塞插入流出管内,用干净的蒸馏水注入内锅约240毫升,调整仪器下方四个调节螺钉,使三个水准钉尖刚好露出水面,盖上内锅盖。
3、向外锅内注入水,直至浸到内锅的扩大部分为止。
4、调节温控仪,根据试验温度要求,将温控仪的温度设定至所需要的度数
(详见XMT温控仪说明书)。
5、打开"加热"、"搅拌"开关。
6、为了观察方便,可在计时前先打开"照明"开关。
7、待试样中的温度计恰好达到规定温度后,迅速提起木塞,同时按动"左计时"按钮,此时可见左边计时显示窗中时间显示在变化(原为0000),当接受瓶中的试样正好达到200毫升(沥青试样时记取时间为试样流出50ml至lOOml的时段)的标线时(泡沫不予计算),再按下"左计时",按钮,此时读数即为tl,tl已被自动贮存。在第一个试样开始试验后,也可立即进行第2个试样的测试,方法与前述一致,不过按的是"右计时"按钮,在第2个试样测试完毕后,计时即为t2,在2个试样均测试完毕后我们可以按动"左计时"、"右计时"中任一个按钮,此时两个时间显示窗所显示的是两次时间平均值,t=(tl+t2)/2,可以看到显示窗时间平均值在闪动。当我们要准备下一次试验时,只要先按动"复位"按钮,即可看到两显示窗口内的数字均为0000。
8、本仪器出厂前已调好二个恩氏内锅的水值相等,故平均时间即为试样二次测试后的计算依据。
五、注意事项
1、使用本仪器的电源必须有可靠的接地,以防发生意外。
2、打开电源后,如发现温控仪及计时窗口均无显示,可检查电源接头是否插
好,再可检查保险丝是否损坏(保险丝在电源插座内),如有损坏请给予调换。
3、外锅内无水时严禁打开"加热"开关及"搅拌"开关。
4、每次试验完毕后必须将内锅、木塞洗涤干净,尤其是内锅流孔。
5、经多次试验后,如果外锅内水位下降,可适当向外锅内注入,保持液面一定高度。
6、若要调换外锅内的水,可打开仪器左侧的门,可见一个2分龙头,接上
胶皮管,打开龙头此时锅内水从皮管流出,待水流尽后关闭龙头。
六、 其它
1、本仪器符合GB/T266及JTJ052-T0622的要球
2、加热功率:700W/220V。
七、 根据本仪器的技术标准,测试记录如下:
左 右
标准水温 20±O.2℃ 第一次实测水值 50 50.58
标准水值 51±1秒 第二次实测水值 50.01 50.65
实际温度 ℃ 平均水值 50.005 50.615

注:沥青试样时,标准水温为25±0.2℃,标准水值为11.4±O.2秒。

如仪器电气出现故障时,非专业电气人员不得打开仪器控制箱!以免发生意外。
WNE一1B型恩氏粘度计
装箱单
l、主 机 1台
2、温度控制仪(附传感器1只(已安装在主机内)) 1台
3、接受瓶200ml(沥青试样时50m1) 2只
4、恩氏温度计 0~60℃ 1支
50~110℃ 1支
0~100℃ 1支
5、木塞 3只
6、保险管 3只
7、使用说明书 1份
8、合格证 l份


XMT.B/C/E系列数字温度控制仪简单使用方法
A、操作之前先阅读"面板功能"中①②……至⑩各键或显示窗的作用。以下使用都以按号码来说明。例如,按①即按动"功能"键。
B、温度设定:
在控制仪通电后,按①键⑦显示窗闪烁,此时可改变设定,例如:要设40℃ ,按②使⑦显示窗移位到十位上,按④到4,然后按①即为40℃。


C、温度计(玻璃温度计)与⑧显示的温度差的修正:
控温仪在出厂时将"参数表"中参数都设定好并已锁定的,因此要修改就要开锁。方法:按①键5秒,进入"参数表",可按要求逐一修改。先开锁,按①键逐一按到"LCK"菜单上,按③键,将2退到0,再按①键即完成开锁。可以修改温度差:修改先按①键5秒,⑧显示参数表,逐一按①键至"5C",然后按②、③、④各键,可使显示值与温度计的值接近或一致,最后按①。
例如:温度计上温度为40℃,而⑧显示温度为39℃,说明显示温度少1℃。方法:按①键5秒,让⑧显示"5C"位置上,按②健移位移到个位上,然后按④键为1℃,再按①键,⑧显示窗显示为40℃。
D、当温度控制效果不够理想时(温度在100℃或更高时浴槽温度变化较大时)可以通过自整定来达到控温要求的操作方法:
若控温仪在锁定状态同样先打开锁定,具体操作同上。
按①键5秒,进入参数表,逐一按①键到"ATU",按④键为1,AT灯亮。然后按①键使系统进入"自整定"状态,经过二个周期波动后,自整定结束。
E、在恒温浴中加油,且工作温度在100℃或更高温度的条件下(浴槽里温度变化较大时)如何利用"自整定"来达到控温要求的操作方法:
按①键5秒,进入参数表,逐一按①到"ATU"按④键为1,AT灯亮,然后按①键使系统进入"自整定,状态,经过二个周期波动后,自整定过程结束。AT灯熄灭,温度达到稳定。
参考资料:http://tornado.139.com/article/197206.html

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