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流体的粘度,密度是流体的重要物理化学性质之一。
VM 4000系列振动弦法液体粘度密度计是公司研制出的可同时测量液体粘度和密度的高精度仪器。VM 4000系列可广泛应用于润滑油、冷冻机油、冷冻液、制冷剂等单组分或混合物的粘度和密度的检测、标定、计量、科学研究等,特别适用于挥发性液体和高压测量。
粘度密度计 >> VM4000系列
流体的粘度,密度是流体的重要物理化学性质之一。
VM 4000系列振动弦法液体粘度密度计是公司研制出的可同时测量液体粘度和密度的高精度仪器。VM 4000系列可广泛应用于润滑油、冷冻机油、冷冻液、制冷剂等单组分或混合物的粘度和密度的检测、标定、计量、科学研究等,特别适用于挥发性液体和高压测量。
VM 4000系列振动弦法液体是西安夏溪电子科技有限公司研制出的可同时测量液体粘度和密度的高精度仪器,可广泛应用于润滑油、冷冻机油、冷冻液、制冷剂等单组分或混合物的粘度和密度的检测、标定、计量、科学研究等,特别适用于挥发性液体和高压测量。
★ 高准确度:可同时获得粘度和密度值,粘度测量准确度2%,密度测量准确度0.5%;
★ 测量快速:测试周期小于5分钟;
★ 可拓展应用:可配备-30~120度环境模块,可获得0.1~15MPa范围内的粘温曲线和粘压曲线;
★ 高度自动化:操作简单,自动进样,自动计算;
针对于高压以及高低温宽广范围内的流体粘度高精度测量,西安夏溪电子科技有限公司自主开发研制了VM 4000系列粘度计。VM 4000系列粘度计基于目前流体粘度研究领域广泛应用的振动弦法,可以实现0.1~15MPa、-30~120度范围内(其他温度、压力范围可定制)的流体粘度的高精度测量(粘度测量准确度2%,密度测量准确度0.5%),整个测量过程不需要流体流动,并同时可实现粘度、密度的同时测量,结合自动进样系统、自动化数据采集和处理软件,*的降低了对于操作人员的技术要求。
测量方法
测量粘度的方法很多,如毛细管法、落体法、旋转法、振动法等。在众多的测量方法中,振动弦方法因为结构简单、适用于宽广的粘度、温度、压力范围而备受研究人员的广泛关注。在zui初提出时,振动弦方法的测量精度并不是很高,但由于其机械结构简单、样品用量少,特别适合高压和低温下其他方法不能测量的场合,特别是如果设计得当还可以同时获得被测流体的密度和粘度,因此近二三十年来受到越来越多的关注和研究;随着研究的深入和电子技术的发展,到目前为止,无论是理论模型、影响因素分析还是实验装置系统,振动弦方法都得到飞速的进步,其测量准确度得到很大的提升,应用领域得到快速扩展,同时成为IATP(International Association for Transport Properties)建立高粘度标准物质的*测量方法。
振动弦粘度计以固体的振动特性(含有液体,或者周围包围有液体)来获得流体粘度和密度,由于这种方法不需要流体的整体运动,因而可以使得结构设计的很紧凑,且其由于粘性耗散产生的热量很小。这种方法只需要测量质量、长度和时间这几个基本物理量,因此可以获得很高的测量精度。
相比于其他方法,振动弦法具有一些特别的优势,因而受到流体粘度研究领域的普遍关注,比如:
★ 振动弦的传感器部分拥有一系列严谨的工作方程,以及有明确含义的物理参数;
★ 由于传感器的几何结构简单,可以避免了进行任何关于温度和压力的标定;
★ 振动弦实验装置不受表面张力和界面张力的影响,而这些影响在毛细管设备中非常常见;
★ 振动弦系统在其可以应用的测量范围内,均可以避免逐级标定;
★ 由于测量量基本为电测量,理论上振动弦法可以实现全自动化测量;
★ 理论上可以实现测量,不需要任何标定(已经有实验室实现)。
测量原理
振动弦理论的基本模型是一根无线长圆截面的丝在无限大流体中做横向振动,丝的运动与流体的密度和粘度有关。振动弦的振动通过电磁感应实现,将金属丝放置在磁场中,给金属丝通入正弦电流,在磁场的作用下金属丝会做横向振动,在磁场中振动的金属丝又会产生感应电压,产生的感应电压和金属丝的振动速度相对应,通过测量振动丝的振动信号,利用非线性回归将共振曲线拟合成幅值和相位的表达式,就可以得到流体的粘度和密度值。
振动弦测量zui重要的部分是振动弦传感器,包括振动丝与上下夹具。振动丝的固定方式有三种。*种是两端固定,这种方式只能用来测量粘度;第二种是一端固定,另一端悬挂重物,可以同时测量粘度和密度;第三种也是一端固定,另一端悬挂重物,但悬挂的是两个重物,用一个平衡装置连接,用来消除浮力大小对丝张力的改变,这种方式保证了丝所承受的张力不变,同样也只能测量粘度。
不同的振动弦悬挂结构
测量准确
VM 4000系列是专门针对流体粘度的高精度测量研制开发的,采用的是目前粘度测量领域中广泛应用的振动弦(Vibrating Wire)的技术,在采用标准样品甲苯和纯水对仪器进行检验后,证明VM 4000系列测量粘度的准确度可达1%之内,密度的测量准确度可达0.2%,因此可以很好的保证科学研究的需求。
可同时获得多种性质
VM 4000系列可同时获得高精度的密度、粘度数据,配合中温液体环境模块,还可以获得-30~120度范围内的粘度-温度曲线;配合压力控制模块,可以获得0.1~15MPa范围内的粘度-压力曲线,从而分别获得被测流体的粘温系数和粘压系数。
适用范围广
适用多种流体:可测水、乙醇等纯液体,润滑油、冷冻机油、冷冻液、制冷剂等各种有机混合流体等;
适应场合:科研院校、检测机构和各种企业单位质检等。
操作简单
USB接口方式及简单的软件界面操作,整个测试周期只需要5min,使得用户在无任何专业知识的前提下均能准确的进行操作,获得可靠的被测流体粘度密度实验数据,如配合自动进样、自动控温,可以帮助用户更加有效的降低人力成本。
技术参数 选配指南 ★ 室温下流体粘度密度测量:VM 4000液体 ★ 不同温度下粘度密度测量:VM 4000液体、中温液体环境模块 ★ 不同压力下粘度密度测量:VM 4000液体、压力控制系统。 测量软件 参考标准 符合迁移性质委员会(IATP)测量粘度标准数据时的振动弦粘度计算方法; 标准物质的测量结果符合美国标准技术研究院(NIST)*的数据。 | 资料下载 VM4000振动弦(2015版) XIATECH |
粘度和密度是物质重要的热物理性质数据,在能源化工等领域有着重要和广泛的应用,是科学研究和工程设计必需的基础数据。
VM 4000振动弦液体采用目前流体粘度高精度测量研究中的振动弦方法,具有测试准确度高、重复性好等优点,更主要的是可以同时获得被测流体的粘度和密度数据,已经广泛用于纳米流体、冷冻液、润滑油、航空煤油、制冷剂等各种流体的粘度和密度高精度测量。更多更详细的测量案例,请见液体粘度测量服务。
润滑油
机具摩擦会产生大量的热量,引起摩擦部位温度上升,如果长时间表面处于高温,会导致表面物性发生较大的改变。解决机具摩擦带来的问题,一方面要考虑润滑油的润滑效果,另一方面希望润滑油能够带走摩擦产生的热量。因此,研究润滑油的热物性具有很重要的意义。VM 4000振动弦液体可以研究不同添加剂、不同组分、同一组分不同温度、不同压力下的粘度和密度,为润滑油的应用提供重要的指导。
纳米流体
纳米流体是指把一些固体纳米粉体分散到水、醇、油等传统换热流体介质中,制备成分散均匀、性质稳定、高导热系数的新型换热介质,这是纳米技术应用于热能工程这一传统领域的创新性的研究。纳米流体已经成为材料、物理、化学、传热学等众领域的研究热点。其中纳米流体的热物性如导热系数、粘度、比热容的测定对于研究具有重要意义。
VM 4000振动弦液体可以帮助用户研究添加剂、基体成分、颗粒大小、添加剂浓度、温度等各项参数对纳米流体的粘度和密度的影响,使用户在zui短的时间内掌握流体的热物理性能,从而对纳米流体的改性有更深入的研究。
其他
VM 4000振动弦液体还可以广泛用于替代燃料、替代制冷剂等流体粘度密度的高精度研究。
检定方法
饱和液相甲苯是被应用化学联合会(IUPAC)*的测量液相粘度的标准物质。为了检验仪器的准确度及可靠性,西安夏溪电子科技有限公司利用饱和液相甲苯对仪器进行了检验。标定中所使用的液相甲苯是美国TEDIA公司生产的纯度99.9 %。
检定结果
利用VM 4000系列振动弦粘度/密度计对298.15 K、0.1 MPa状态下的甲苯进行标定,该状态下甲苯的粘度和密度参考数据分别是ρref = 862.5 kg·m−3,ηref = 0.555 mPa·s,图1为甲苯中的共振曲线及其与理论方程的偏差,结果表明共振曲线与方程吻合很好。
下表列出了利用VM 4000系列振动弦粘度/密度计获得的甲苯的粘度和密度测量值以及与文献(Assael MJ, Avelino HMT, Dalaouti NK, et al. Reference Correlation for the Viscosity of Liquid Toluene from 213 to 373 K at Pressures to 250 MPa[J]. International Journal of Thermophysics, 2001, 22(3): 789-799)的比较。
表1 甲苯的粘度和密度测量结果
图2示出了甲苯密度实验值与文献值的偏差,图3给出了甲苯黏度实验值与文献值的偏差。实验结果表明振动弦粘度/密度计实验系统测量结果可靠。
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