DN在线振动式粘度计工作原理

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粘度计

粘度计

粘度计测量流体粘度的物性分析仪器。

粘度是流体物质的一种物理特性,它反映流体受外力作用时分子间呈现的内部摩擦力。

物质的粘度与其化学成分密切相关。

目录配图使用方法配图根据其测量原理,为了获得准确可靠的测量数据必须注意以下几点:一、仪器的性能指标必须满足国家计量检定规程度要求。

使用中的仪器要进行周期检定,必要时(仪器使用频繁或处于合格临界状态)要进行中间自查以确定其计量性能合格,系数误差在允许范围内,否则无法获得准确数据。

二、特别注意被测液体的温度。

许多用户忽视这一点,认为温度差一点无所谓,我们的实验证明:当温度偏差0.5℃时,有些液体粘度值偏差超过5%,温度偏差对粘度影响很大,温度升高, 粘度下降。

所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确测量最好不要超过0.1℃。

三、测量容器(外筒)的选择。

对于双筒旋转粘度计要仔细阅读仪器说明书,不同的转子(内筒)匹配相应的外筒, 否则测量结果会偏差巨大。

对于单一圆筒旋转粘度计,原理上要求外筒半径无限大,实际测量时要求外筒即测量容器的内径不低于某一尺寸。

例如上海天平仪器厂生产的NDJ-1型旋转粘度计,要求测量用烧杯或直筒形容器直径不小于70mm。

实验证明特别在使用一号转子时,若容器内径过小引起较大的测量误差。

四、正确选择转子或调整转速,使示值在20~90格之间。

该类仪器采用刻度盘加指针方式读数,其稳定性及读数偏差综合在一起有0.5格,如果读数偏小如5格附近,引起的相对误差在10%以上,如果选择合适的转子或转速使读数在50格,那么其相对误差可降低到1%。

如果示值在90格以上,使游丝产生的扭矩过大,容易产生蠕变,损伤游丝,所以一定要正确选择转子和转速。

五、频率修正。

对于国产仪器名义频率在50Hz,而我国目前的供电频率也是50 Hz,我们用频率计测试变动性小于0.5%,所以一般测量不需要频率修正。

但对于日本和欧美的有些仪器, 名义频率在60Hz, 必须进行频率修正,否则会产生20%的误差,修正公式为: 实际粘度=指示粘度×名义频率÷实际频率六、转子浸入液体的深度及气泡的影响。

振动测量仪器的原理和应用

振动测量仪器的原理和应用

振动测量仪器的原理和应用概述振动测量仪器是一种用于测量物体、设备或结构的振动特性的工具。

它可以帮助工程师、技术人员以及研究人员了解振动的频率、幅度和相位等参数,进而评估其影响和改善振动的方法。

本文将介绍振动测量仪器的基本原理以及在不同领域中的应用。

原理振动测量仪器基于物体振动的能量传递原理来工作。

它使用传感器将物体振动转换成电信号,并经过信号处理和分析来获得振动的各项参数。

以下是振动测量仪器基本的工作原理:1.传感器:振动测量仪器通常使用加速度传感器或振动传感器来检测物体振动。

加速度传感器是最常见的传感器,它可以测量物体在空间中的加速度。

振动传感器则是一种特殊的传感器,可以直接测量物体的振动。

2.信号转换:传感器输出的模拟信号需要经过信号转换器转换为数字信号,以便于计算机或其他设备进行进一步处理和分析。

3.信号处理和分析:数字信号经过处理和分析,可以提取出振动的频率、幅度和相位等信息。

常见的信号处理技术包括傅里叶变换、相关分析和模态分析等。

4.数据显示和记录:处理后的振动数据可以通过显示器或记录器进行显示和记录,以便于后续分析和评估。

通常,振动数据会以图表或曲线的形式展示,以便于直观观察和比较。

应用振动测量仪器具有广泛的应用领域。

下面列举了几个常见的应用案例:1.机械工程:在机械工程领域,振动测量仪器常用于评估和监测机械设备的振动状况。

通过监测设备的振动特性,可以判断其工作状态是否正常,预测故障的可能性,并采取相应的维修和保养措施。

2.建筑工程:在建筑工程中,振动测量仪器可用于评估建筑结构的振动响应和稳定性。

例如,在大楼建设过程中,需要进行地震响应分析,以确保建筑物能够在地震发生时承受振动。

3.航空航天:在航空航天领域,振动测量仪器用于评估飞机、火箭等航空器的振动性能。

振动测试可以帮助确定航空器的结构强度和振动抑制能力,以确保安全和可靠的飞行。

4.电子设备:在电子设备制造中,振动测量仪器常用于测试电子产品的振动寿命和可靠性。

数字显示粘度计适用范围及工作原理 粘度计工作原理

数字显示粘度计适用范围及工作原理 粘度计工作原理

数字显示粘度计适用范围及工作原理粘度计工作原理NDJ—5S型数字显示粘度计是指针式旋转粘度计的升级换代产品。

本仪器接受先进的机械设计技术、制造工艺和微电脑掌控技术,数据采集正确;显示器选用蓝背光、高亮度的LCD显示屏,数据显示清楚。

数字显示粘度计适用范围本仪器具有测量灵敏度高,测试结果牢靠,使用操作便利,造型美观大方等特点,是用来测量牛顿型液体的粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器。

数字显示粘度计工作原理本仪器为数显粘度计,由进口日本同步电机经变速带动转子作恒速旋转。

当转子在液体中旋转时,液体会产生作用在转子上的粘度力矩,该粘性力矩也越大;反之,液体的粘度越小,该粘性力矩也越小.该作用在转子上的粘性力矩由传感器检测出来,经计算机处理后得出被测液体的粘度.本仪器接受微电脑技术,能便利地设定量程(转子号及转速),对传感器检测到的数据进行数字处理,并且在显示屏上清楚地显示出测量时设定的转子号、转速、被测液体的粘度值及其满量程百分比值等内容。

NDJ—5S配有4个转子(1、2、3、4号)和4档转速(6、12、30、60转/分),由此构成的16种组合,可以测量出测定范围内的各种液体的粘度。

运动粘度计的那些参数特点运动粘度计由恒温浴(带循环加热器)和掌控柜构成。

恒温浴内有4根设计S型粘度管(彼此独立工作),内置光学传感器,用以检测油液流经粘度管的流速。

通过掌控面板上的LCD显示屏,操可以实时了解仪器工作信息;安装在掌控面板上的LED灯,用以表征每根测试管的当前工作状态。

Q300型粘度计可用选配外接计算机掌控系统,用以存储及处理测量数据。

具有多项特点:1.测量精度高。

测量精度与试验室大型仪器设备保持高度一致,同时供应油液在40°C(测定值)及100°C(计算值)的运动粘度。

2.多点校正:使用标准油液,对特定粘度范围进行精准明确校正,有效提高了对各种粘度等级油液的检测精度3.无需溶剂。

清洁样品池时,只需打开载样池,用柔嫩的清洁棉纸擦拭表面即可。

粘度计原理

粘度计原理

粘度计原理
粘度计是一种用来测量液体粘度的仪器。

粘度是液体流动阻力的量度,即液体黏稠度的大小。

粘度计的原理基于斯托克斯定律。

斯托克斯定律认为,当一小团介质颗粒在液体中匀速下沉时,其下沉速度与颗粒的大小以及液体的粘度成正比。

根据这个原理,粘度计通常会使用一个具有已知尺寸的小球体或者圆柱体,并将其置于待测液体中。

当启动粘度计时,测量设备会施加一个恒定的外力,以使小球或者圆柱体开始下沉。

然后,通过测量物体下沉所需要的时间以及其下沉的距离,可以计算出液体的粘度。

粘度计的测量结果通常以动力粘度(单位为帕斯卡秒)或者运动粘度(单位为平方米/秒)来表示。

不同类型的粘度计可以应用于不同范围的液体粘度测量。

需要注意的是,使用粘度计进行测量时,要确保液体处于恒定的温度下,因为液体的粘度与温度密切相关。

在线粘度计的测试原理是

在线粘度计的测试原理是

在线粘度计的测试原理是
在线粘度计的测试原理是基于液体在受力作用下的流动性质,通过测量液体在一定条件下的流动速度和阻力来确定液体的粘度,从而反映液体的流变性质。

在线粘度计是一种用来实时监测和测量液体粘度的设备,广泛应用于化工、石油、涂料、食品等行业。

在线粘度计的测试原理主要包括两种方法:旋转式和振荡式。

旋转式在线粘度计是利用一根细长的旋转圆柱体或扁盘在液体中旋转,通过测量旋转圆柱体或扁盘受到的阻力和扭矩,计算出液体的粘度。

当旋转的物体受到流体的黏性力时,会产生一个与黏度成正比的扭矩,通过测量这个扭矩和旋转物体的速度,可以计算出流体的粘度值。

振荡式在线粘度计是通过在液体中放置一个振动体,利用振动频率和振幅来测定液体的粘度。

当振动体在液体中振动时,受到液体的阻尼力,振幅和频率会发生变化,通过测量这些变化可以推断出液体的粘度。

以上两种方法,旋转式的测试原理主要适用于测量液体的动态粘度,如流变性质和温度变化对粘度的影响;而振荡式的测试原理主要适用于测量液体的静态粘度,如在不同剪切速率下的粘度值。

在线粘度计通过采集传感器获得的数据,经过分析和计算,可以实时监测液体的
粘度值,并将数据以数字形式显示出来,方便操作人员进行实时监测和控制。

在化工生产中,液体的粘度是一个重要的物理性质,直接影响着产品的质量和生产的效率,因此在线粘度计的测试原理和设备的稳定性和准确性显得尤为重要。

总之,在线粘度计的测试原理是基于液体的流变性质和受力作用下的流动特性,通过测量液体的流动速度和阻力来确定液体的粘度,从而实现对液体粘度的实时监测和控制。

在化工、石油、涂料和食品等行业中具有广泛的应用前景。

粘度计的测试原理

粘度计的测试原理

粘度计的测试原理
粘度计是一种用于测量粘性液体的物理仪器。

它的测试原理是基于流变学的概念,即流变学是系统性研究物质流动的科学,它涉及流体及其复杂流动特性,包括流速、压力、密度和流变性等性能参数。

粘度计利用该原理,将物体悬浮在一个特定的管道液体里,然后以一定的速率补充液体,比较流体流速的变化而推算出粘度的大小,从而得出物质的粘度值。

粘度计的结构主要由表转盘、活动,手轮、限位手枪,滴加装置等部分组成,其中表转盘可以显示测量值。

活动手轮可调节表转盘上的分度环,以便表转盘上的量值能正确显示,限位手枪则可以用来校正液体滴加装置。

滴加装置包括两个容量等大的管,位于同一水平上。

油样倒入较高的管,一边用手轮加热一边把试样以一定速率滴成两个等大的容量。

然后,再用活动手轮调节表转盘上的指针,等流体流出时,读取分度环上的数值,就是测出的粘度值。

粘度计可以用来测试液体的粘度,是化工仪器研究工程的必需品,但是由于操作方法比较复杂,精度受到某些因素的影响,如设备精度和操作者的熟练程度,所以使用时要加以慎重,以确保测试结果的准确性。

传感器分析题及答案

传感器分析题及答案

传感器分析题及答案⼀、填空题1. 传感器的特性⼀般指输⼊、输出特性,有动、静之分。

静态特性指标的有、、、等。

(灵敏度、分辨⼒、线性度、迟滞误差、稳定性)2. 对于测量⽅法,从不同的⾓度有不同的分类,按照测量结果的显⽰⽅式,可以分为模拟式测量和数字式测量。

3. 对于测量⽅法,从不同的⾓度有不同的分类,按照是否在⼯位上测量可以分为在线测量和离线式测量。

4. 对于测量⽅法,从不同的⾓度有不同的分类,按照测量的具体⼿段,可以分为偏位式测量、微差式测量和零位式测量。

5.某0.1级电流表满度值100m x mA ,测量60mA 的绝对误差为 ±0.1mA 。

6、服从正态分布的随机误差具有如下性质集中性、对称性、有界性。

7. 硅光电池的光电特性中,当负载短路时,光电流在很⼤范围内与照度与呈线性关系。

8. 把被测⾮电量的变化转换成线圈互感变化的互感式传感器是根据变压器的基本原理制成的,其次级绕组都⽤差动形式连接,所以⼜叫差动变压器式传感器。

9、霍尔传感器的霍尔电势U H 为 K H IB 若改变 I 或 B 就能得到变化的霍尔电势。

10、电容式传感器中,变极距式⼀般⽤来测量微⼩的位移。

11. 压电式传感器具有体积⼩、结构简单等优点,但不适宜测量频率太低的被测量,特别是不能测量静态值。

12、差动电感式传感器与单线圈电感式传感器相⽐,线性得到改善灵感度提⾼⼀倍、测量精度⾼。

(温度,频率变化相互抵消)13、热电偶冷端温度有如下补偿⽅法:冷端恒温法(冰浴法)、计算修正法、电桥补偿法和仪表机械零点调整法。

14.空⽓介质变间隙式电容传感器中,提⾼其灵敏度和减少⾮线性误差是⽭盾的,为此实际中⼤都采⽤差动式电容传感器。

15.从原理来分,电容式传感器结构类型有:变⾯积式、变极距式、变介电常数式。

16.变极距式电容传感器的电容变化与极板间距之间的关系是成⾮线性关系,为了减⼩这种关系带来的测量误差,常采⽤差动结构来解决。

17. 电涡流式传感器分反射式和透射式两种,透射式是采⽤低频(选“⾼频”或“低频”)的激励⽅式。

粘度仪原理

粘度仪原理

粘度仪原理
粘度是液体流动性的一种表征,它是指液体在受力作用下的内部阻力大小。

粘度仪是用来测量液体粘度的仪器,它在化工、食品、医药等领域有着广泛的应用。

了解粘度仪的原理对于正确操作和维护粘度仪具有重要意义。

粘度仪的原理主要包括两种,旋转式粘度仪和振动式粘度仪。

旋转式粘度仪原理是利用旋转的圆筒或球体在液体中受到的阻力来测定液体的粘度。

当圆筒或球体在液体中旋转时,受到的阻力与液体粘度成正比。

通过测量圆筒或球体旋转的速度和受到的扭矩,就可以计算出液体的粘度。

振动式粘度仪原理是利用振动体在液体中振动时所受到的阻尼来测定液体的粘度。

振动体在液体中振动时,受到的阻尼与液体粘度成正比。

通过测量振动体振动的频率和振幅,就可以计算出液体的粘度。

无论是旋转式粘度仪还是振动式粘度仪,其原理都是利用受到的阻力与液体粘度成正比这一基本关系来进行测量。

在实际应用中,需要根据不同的液体特性和测量要求选择合适的粘度仪,并正确操作和维护粘度仪,才能确保测量结果的准确性和可靠性。

除了粘度仪的原理,还需要了解一些影响粘度测量的因素。

例如,温度对液体粘度的影响很大,粘度随着温度的升高而减小。

因此,在进行粘度测量时,需要控制好温度,以确保测量结果的准确性。

此外,液体的流变性质也会影响粘度测量的结果,需要根据具体情况选择合适的测量方法和条件。

总之,粘度仪的原理是基于液体在受力作用下的内部阻力来进行测量的。

了解粘度仪的原理对于正确操作和维护粘度仪具有重要意义,同时还需要注意影响粘度测量的因素,以确保测量结果的准确性和可靠性。

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DN在线振动式粘度计工作原理
一、概述:
目前,国内外很多厂家根据不同的在线粘度测量对象研究了许多不同的测量方法,现在比较常用的是力学法测量,力学粘度测量方法主要有,毛细管法、旋转法、落球法、振动法。

最近还出现许多针对特殊被测流体和特殊测量要求的新型粘度测量技术。

(1)毛细管法流体流经细管的流量与细管半径的四次方成正比,而与流体的粘度成反比,因此,通过测量小细管内部流体流量和管径的大小,就可以通过一定的关系得出流体的粘度。

毛细管测量法必须满足如下条件,1.细管中流体的流动状态必须为层流状态,即为平行线状流动2.毛细管为足够长的直管并且管径均匀一致3.流体的体积不随环境压力的变化而变化4.附着在毛细管壁的流体不存在滑动现象5.流体为牛顿流体并且流速均匀一致。

由于毛细管测量法受上述条件的影响因此测量过程中容易出现毛细管被大颗粒堵塞的情况,而且要求流体为稳定流动,同时,毛细管测量法在高温环境下无法使用。

(2)旋转法
旋转法的主要原理是将进入待测流体中的物体旋转,或者是维持物体静止而使物体周围的流体作旋转流动时,由于存在剪应力作用,这些流体中的物体将会受到粘性力矩的作用。

假若保证旋转等条件相同,此时粘性力矩的大小将随着流体的粘度的变化而变化,通过测量粘性力矩的大小,即可按照一定的关系求出流体的粘度。

由于旋转法的操作方式简单,适用面广,因此在我国应用十分广泛。

但是旋转法精度较低,对流体以及周围测量环境要求较高。

(3)落球法假如一个小球在流体中运动满足如下基本条件1.流体为牛顿流体2.球为刚性球 3.小球的运动速度很缓慢并且为匀速运动,则此时刚性小球在粘性流体中运动所受到的粘性力与小球的速度以及流体的粘性有关。

由小球的各项参数以及下落的距离和时间就能求出流体的粘度。

落球法一般只适用于粘度较大并且较为透明的流体,适用范围较窄,不适合道路沥青粘度的在线测量。

(4)振动法振动法的原理是物体在流体中做扭转运动时,由于会受到流体粘性阻尼的作用,物体的振幅会衰减,补充由于流体粘性阻尼而损失的能量,使物体的振幅维持在与流
体作用之前的状态,则这部分补充的能量与流体的粘度和密度有关。

测量出这部分补充的能
量,则可以按照一定的关系求出流体的粘度。

用振动法测量流体粘度,响应速度很快,对安
装以及测量环境的要求很低,即便在某些很苛刻的环境下也能得到所需要的测量精度适用面
广,可靠性强,在高温高压下也能正常工作。

随着自动化控制技术的高速发展,人们越来越不满足从实验室获得粘度参数来控制产品质量,ND 振动在线粘度计,就是专为在工艺现场直接测量粘度的在线分析仪器,由于粘度是衡量分子与分子之间剪切力的变化,在运动状态下测量,具有一定的难度,HYND振动在线粘度计采用一个固体棒状元件,它工作在一定频率下,沿其轴向方向旋转振荡,传感器只有一个暴露的元件,允许流体在传感器表面自由的流动。

当该元件剪切流体时,它将因粘度阻力变化而损失能量,损失的能量被电子线路检测。

由处理器转换成可显示的粘度读数。

该仪器通过改变传感器元件的形状可测量很稠、很粘的介质,所以有很宽的粘度测量范围。

由于流体的剪切是用振动来实现,没有活动部件、密封件和轴承。

可广泛应用于工业现场和实验室的粘度精确测量。

为了满足用户个性化需要,反应釜一般开孔少,开孔在顶部,离液面距离较远,给粘度测量带来麻烦,我公司为解决这个问题,专门研制了插身长的在线粘度计,可以在顶部直接插入液面,一般可做到500mm到4000mm,插入直径89mm,可配dn100法兰,供反应釜粘度在线测量和控制选用。

二、粘度应用:
对于粘性,人们很容易从诸如浆糊、胶水、油漆、蜂蜜、奶油、面糊这些熟悉的粘性液体感知,其实一切流体(包括水、酒精、血液、润滑油、沥青、面团、膏剂、化妆品、熔
化或软化的塑料、橡胶、玻璃、金属甚至气体等)都具有粘性,因为粘性是流体的基本特性,也就是说,凡是流体都具有粘性。

粘性是流体的内摩擦,是流体反抗形变(流动是形变的形
式之一)的特性。

粘度是粘性的程度,是内摩擦力或流动阻力的度量。

一、粘度测量的应
用流体的粘性有时会给生活带来不便,给生产带来麻烦。

例如把原油从油田输送到千里
之遥的港口、基地、炼油厂,如果原油粘度太大,输送就很困难,要费很大的动力。

但人们也利用流体的粘性应用于生产,例如将具有合适粘度的润滑油加进机器的转动部件之间,将固体之间极大的干摩擦变成液体内部很小的内摩擦,使机器得以运转自如。

修理自行车滚珠轴承时,要加粘稠的黄油,就是利用润滑脂静止时为固态,运动时为液态的特殊粘塑
性能,将其置于敞开状态的轴承中,作为特定场合下的润滑剂等。

粘度及其测量与人们生活、工农业生产及科学研究密切相关。

特别在石油、化工、轻工、建材、煤炭、冶金、交通、国防、航天等国民经济各领域有广泛应用。

建材、冶金工业中,粘度也是高温熔
体的重要物理特性及工艺参数。

不同工艺条件下的玻璃粘度如果不合适,吹制出的显像管
及玻璃仪器就会出现扭纹、气泡等不均匀的劣质品;采用液态排渣法的发电厂需要测定熔融状态下煤渣粘度以达到顺利排渣,金属冶炼时熔体的粘度只有达到恰当值,金属与矿渣
才能彻底分离,既保证金属质量又能节省能源。

粘度又是石油化工产品的重要质量指标。

各种石油产品的规格按粘度来分类,并以它来检查产品的合格率。

因为石油产品的粘
度在许多场合至关重要,如润滑油及润滑脂的粘度关系工作零件的磨损、发动机的灵活启动,如果粘度不合适,轻则机器不能正常运行、损坏机器,重则酿成严重事故,如交通事故、飞行事故等。

煤油、柴油等各种燃料要有合适的粘度才能在雾化器中得到充分雾化,达到最佳的燃烧效果,能源得到充分利用;沥青要求具有使道路及建筑物易于施工,又要
保证施工质量的粘度。

石油类:石化产品,油气生产,油品输送,沥青,泥浆淤泥,燃料油,聚合物驱
化工类:聚合物,树脂,溶剂,油墨颜料,润滑剂,胶粘剂,
建材类:油漆,陶瓷,涂料,玻璃工业
食品类:发酵产品,蜜饯糖果糖浆,食品加工,乳液,果汁果茶
造纸类:淀粉制胶
冶金类:矿物加工
水利:水处理
电力工业
制药工业
三、在线粘度计和实验
早期由于环境及设备问题,对于粘度的测量,皆采取现场取样方式,在
经由实验室化验、测试粘度值,所测得粘度值再经由实验室回馈给现场人员,
以做为现场调整质量的依据,如此一来、一往的时间等待,往往影响产品产量,更有甚者,实验室测得的粘度,一般皆为产品在最无干扰及最安定的条件下测得,其情况绝非现场生产状况的环境下,如温度、压力、流速、流体颗粒、搅拌速度…等复杂因素所测得的真实粘度值。

以致于利用实验室粘度值来做为产
品质量控制依据,易产生下列的缺点:
回馈时长
粘度值非生产状况粘度值
产品质量不稳定
浪费人力资源
单点粘度测量,较不具代表性
有鉴于此,目前欧、美、日等先进国家,对于实际工程和工业生产中,皆采取使用在线粘度计来直接监控产品粘度,通过在线测量过程中的液体粘度,
可以得到液体流变行为的数据变化,对于预测产品工艺过程的控制,如反应时间及产品质量,有着重要的指导价值。

所以安装有特点的在线粘度计,可以达
到以下的优点:
提升产品质量
减少人力浪费,节省成本
不易产生次级不良品
可快速回收设备成本
提升公司
1、实验室粘度和在线粘度计测量粘度对比图
图一
图二
四、振动在线测粘度原理
当圆筒、球、圆环等物体在流体中作自由旋转振动时,其振幅将受粘性力矩的作用而衰减,衰减系数与流体粘度有关,选流体振动体为筒体,粘度的计算公式为:
μ=f/4πh/(1/R12-1/R22),其中,
μ:流体粘度
f:流体力阻
h:圆筒的高度
R1:圆筒的外径
R2:圆筒的内径
对仪器上述公式可简化为:μ=λδ
λ:仪器系数,由标定液得出
δ:振动衰减系数
ND利用电磁振荡波形衰减法测试粘度,原始信号正比于λδ。

通过微处理器计算后输出线性信号。

ND是一套高精度的流程粘度计,几乎能适用于任何液体和量程
ND一般用SS316不锈钢制作,也可以选用特殊材料。

有适用于不同压力温度范围的设计。

也可以提供从罐中或管道中抽出的结构。

ND系列粘度计能满足各种在线粘度测试的要求。

可用于牛顿和非牛顿流体。


非牛顿流体中精度会有所下降,但仍能保持很高的重复精度,一致地反映生产过程粘度变化。

牛顿流体(触变性)流变曲线
非牛顿流体(触变性)流变曲线图:
由上图可看出,在低剪切率下粘度值斜率越大,越容易体现粘度的变化区间,而在高剪切率下则粘度测量值变化较大,即斜率变化大。

振动式测量在线粘度计可以参考实验粘度计标准下物料粘度值作比对,由此得出的数据,在其他工艺条件发生变化时物料的粘度值变化时,能准确的反映出粘度来。

以保证稳定的测量。

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