一種玻璃毛細管運動粘度儀控溫裝置制造方法
【專利摘要】本實用新型涉及一種玻璃毛細管運動粘度儀,具體為一種玻璃毛細管運動粘度儀中對毛細管進行加熱或制冷的控溫裝置,包括內(nèi)裝恒溫浴液的恒溫浴槽、用于冷卻恒溫浴液的制冷器,制冷器的進液口連接進液管路,而制冷器的出液口連接出液管路,所述恒溫浴槽內(nèi)安裝豎直的噴射管,并在噴射管的管壁設(shè)有多個噴射孔,所述出液管路與噴射管的底端連接;所述恒溫浴槽的底部設(shè)有排液孔,所述進液管路與恒溫浴槽排液孔連接。本實用新型作為一種玻璃毛細管運動粘度儀控溫裝置,成功的解決了振動對結(jié)果的影響,大大節(jié)省了恒溫浴槽的內(nèi)部空間,避免了因為操作過程中的疏忽造成的設(shè)備的損壞,直接對恒溫浴液進行制冷,更好的發(fā)揮了制冷器的制冷效果。
【專利說明】
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本實用新型涉及一種玻璃毛細管運動粘度儀,具體為一種玻璃毛細管運動粘度儀 中對毛細管進行加熱或制冷的控溫裝置。 一種玻璃毛細管運動粘度儀控溫裝置
【背景技術(shù)】
[0002] 玻璃毛細管運動粘度儀對毛細管控溫的方法都是將毛細管置于恒溫浴液中然后 對恒溫浴液進行攪拌、加熱、制冷,如圖1所示,攪拌的方式一直以來采用傳統(tǒng)攪拌電機10 帶動螺旋漿11的攪拌方式,而制冷也是使用傳統(tǒng)的將冷凝管12置于恒溫浴液2中在冷凝 管12中循環(huán)低溫介質(zhì)13來實現(xiàn)降溫。
[0003] 玻璃毛細管測量牛頓液體的運動粘度的方法是在某一恒定的溫度下,測定一定體 積的液體在重力下流過一個標定好的玻璃毛細管粘度的時間,粘度計的毛細管常數(shù)與流動 時間的乘積,即該溫度下測定液體的運動粘度。
[0004] 傳統(tǒng)的螺旋漿攪拌的方式使用在運動粘度儀上存在著許多的弊端:
[0005] 1、攪拌電機的振動影響測量結(jié)果。采用的攪拌電機要在1000轉(zhuǎn)/分鐘左右。任 何電機在1000轉(zhuǎn)/分鐘的轉(zhuǎn)速下,都存在著一定的振動,尤其是延長的轉(zhuǎn)軸不可能做到絕 對的同軸,那么振動就更加明顯。那么牛頓液體在重力作用下流過玻璃毛細管的時間在有 振動的環(huán)境下是不準確的。
[0006] 2、溫場不均勻。溫度傳感器只是在一個點采集溫度信號,不能代表整個恒溫浴槽 內(nèi)各個位置點的溫度。傳統(tǒng)的螺旋漿攪拌的方式是使用螺旋漿由上向下或者由下向上推動 恒溫浴液的一個過程,那么這個方法必然在非球型的恒溫浴槽內(nèi)的某個地方形成死角,導 致溫度差異。我們使用一個圓柱型的恒溫浴槽,201 -10甲基硅油作恒溫浴液,在目標溫度 l〇〇°C的狀態(tài)下進行溫場均勻性測試。當溫度傳感器顯示100°C時,1、2環(huán)形區(qū)域和3、4環(huán) 形區(qū)域的平均溫度為99. 8°C比目標溫度低0. 2°C超過了國標要求的0. 1°C,其他區(qū)域均在 0. 〇5°C的溫差范圍內(nèi)。
[0007] 3、如果在操作過程中更換粘度管或者使用溫度計測量溫度,有可能碰到高速旋轉(zhuǎn) 的螺旋漿,容易對粘度管和溫度計造成不可修復的損壞。
[0008] 采用傳統(tǒng)冷凝管制冷的方式也有如下一些弊端:
[0009] 1、降溫過程緩慢。進行降溫測試,室內(nèi)環(huán)境溫度為28°C,恒溫浴槽如圖1布局。使 用3. 5升201 -10甲基硅油做恒溫浴液,水做低溫介質(zhì),制冷器功率為1000W。測試結(jié)果為: 從100°C降溫到40°C用時93分鐘。從40°C降溫到20°C用時55分鐘。
[0010] 2、浪費恒溫浴槽內(nèi)部空間。使用的冷凝管可以是任何形狀,但要將低溫介質(zhì)進行 循環(huán)就必須有進口和出口,那么必然會在恒溫浴槽內(nèi)占去很大一部分空間。
[0011] 3、如果使用水做低溫介質(zhì),那么就容易產(chǎn)生水垢,需要人工定期更換,對人工也是 一種浪費。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0012] 為了克服運動粘度儀使用傳統(tǒng)螺旋漿攪拌和冷凝管制冷帶來的弊端,本實用新型 的目的在于,提供一種玻璃毛細管運動粘度儀控溫裝置,節(jié)省了恒溫浴槽的內(nèi)部空間,避免 了振動對測試結(jié)果的影響,制冷器的制冷效果好。
[0013] 本實用新型的技術(shù)方案為,一種玻璃毛細管運動粘度儀控溫裝置,包括內(nèi)裝恒溫 浴液的恒溫浴槽、用于冷卻恒溫浴液的制冷器,制冷器的進液口連接進液管路,而制冷器的 出液口連接出液管路,所述恒溫浴槽內(nèi)安裝堅直的噴射管,并在噴射管的管壁設(shè)有多個噴 射孔,所述出液管路與噴射管的底端連接;所述恒溫浴槽的底部設(shè)有排液孔,所述進液管路 與恒溫浴槽排液孔連接。
[0014] 通過進液管路和出液管路,將恒溫浴槽和噴射管連接成循環(huán)回路,制冷器將恒溫 浴槽內(nèi)的恒溫浴液冷卻后再通過噴射管噴出,成功的解決了振動對結(jié)果的影響;在圓柱形 的恒溫浴槽內(nèi),經(jīng)過測試,恒溫浴槽內(nèi)各個區(qū)域的溫差均在〇.〇2°C左右。沒有了螺旋漿和冷 凝管大大節(jié)省了恒溫浴槽的內(nèi)部空間,避免了因為操作過程中的疏忽造成的設(shè)備的損壞。 因為直接對恒溫浴液進行制冷,更好的發(fā)揮了制冷器的制冷效果,同樣環(huán)境下進行降溫測 試,室內(nèi)環(huán)境溫度為28°C,使用3. 5升201 -10甲基硅油做恒溫浴液,制冷器功率為1000W。 測試結(jié)果為:從l〇〇°C降溫到40°C用時52分鐘。從40°C降溫到20°C用時31分鐘。
[0015] 所述恒溫浴槽內(nèi)設(shè)有溫度傳感器,實施監(jiān)測恒溫浴槽內(nèi)的恒溫浴液的溫度。
[0016] 所述多個噴射孔沿堅直方向排列,長條形的噴射管和上下排列的噴射孔有效的形 成了旋流。
[0017] 所述每個噴射孔在噴射管的管壁中從內(nèi)壁到外壁沿斜向上的方向設(shè)置,且噴射孔 的中心軸線與水平面所成角度為15°。與水平面成一定角度的噴射孔能更有效的在圓柱形 的恒溫浴槽中形成旋流,讓恒溫浴液得到更充分的攪拌,使溫度更加均勻。
[0018] 所述制冷器為低溫恒溫循環(huán)器。
[0019] 本實用新型作為一種玻璃毛細管運動粘度儀控溫裝置,成功的解決了振動對結(jié)果 的影響,大大節(jié)省了恒溫浴槽的內(nèi)部空間,避免了因為操作過程中的疏忽造成的設(shè)備的損 壞,直接對恒溫浴液進行制冷,更好的發(fā)揮了制冷器的制冷效果。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0020] 圖1為【背景技術(shù)】中現(xiàn)有玻璃毛細管運動粘度儀控溫裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0021] 圖2為本實用新型所述玻璃毛細管運動粘度儀控溫裝置的結(jié)構(gòu)示意圖;
[0022] 圖3為圖2中噴射管的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0023] 如圖2所示,一種玻璃毛細管運動粘度儀控溫裝置,包括內(nèi)裝恒溫浴液2的恒溫浴 槽1、用于冷卻恒溫浴液2的制冷器7,恒溫浴槽1內(nèi)設(shè)有溫度傳感器3和加熱棒4,制冷器 7的進液口連接進液管路9,而制冷器7的出液口連接出液管路8,恒溫浴槽1內(nèi)安裝堅直的 噴射管6,并在噴射管6的管壁設(shè)有多個沿堅直方向排列的噴射孔5,所述出液管路8與噴 射管的底端連接;所述恒溫浴槽1的底部設(shè)有排液孔,所述進液管路9與恒溫浴槽排液孔連 接。
[0024] 制冷器7選用外購的低溫恒溫循環(huán)器。
[0025] 如圖3所示,每個噴射孔5在噴射管6的管壁中從內(nèi)壁到外壁沿斜向上的方向設(shè) 置,且噴射孔5的中心軸線與水平面所成角度為15°。
【權(quán)利要求】
1. 一種玻璃毛細管運動粘度儀控溫裝置,包括內(nèi)裝恒溫浴液(2)的恒溫浴槽(1)、用于 冷卻恒溫浴液(2)的制冷器(7),制冷器(7)的進液口連接進液管路(9),而制冷器(7)的出 液口連接出液管路(8 ),其特征是,所述恒溫浴槽(1)內(nèi)安裝堅直的噴射管(6 ),并在噴射管 (6) 的管壁設(shè)有多個噴射孔(5),所述出液管路(8)與噴射管的底端連接;所述恒溫浴槽(1) 的底部設(shè)有排液孔,所述進液管路(9)與恒溫浴槽排液孔連接。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述玻璃毛細管運動粘度儀控溫裝置,其特征是,所述恒溫浴槽(1) 內(nèi)設(shè)有溫度傳感器(3)。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述玻璃毛細管運動粘度儀控溫裝置,其特征是,所述多個噴射 孔(5)沿堅直方向排列。
4. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述玻璃毛細管運動粘度儀控溫裝置,其特征是,所述每個噴射 孔(5)在噴射管(6)的管壁中從內(nèi)壁到外壁沿斜向上的方向設(shè)置,且噴射孔(5)的中心軸線 與水平面所成角度為15°。
5. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述玻璃毛細管運動粘度儀控溫裝置,其特征是,所述制冷器 (7) 為低溫恒溫循環(huán)器。
【文檔編號】G01N11/06GK203882209SQ201420147182
【公開日】2014年10月15日 申請日期:2014年3月28日 優(yōu)先權(quán)日:2014年3月28日
【發(fā)明者】彭麗華, 朱自強, 石強, 任昀, 汪贊宇 申請人:湖南省計量檢測研究院, 長沙宇強儀器有限責任公司, 湖南懾力電子科技有限公司