Динамическая вязкость среды. Сила вязкого трения. Формула Пуазейля, гидравлическое сопротивление

Авто 19.09.2018

В любой жидкости под влиянием внешней силы происходит перемещение молекул вещества относительно друг друга. Возникающее при этом трение между молекулами, т. е. внутреннее сопротивление этому перемещению, называется внутренним трением, или вязкостью.

Вязкость является важной физической константой, играющей роль при выборе того или иного типа насоса. Для оценки вязкостных свойств жидкостей пользуются единицами динамической, кинематической, удельной и условной вязкости.
Динамическая (абсолютная) вязкость n – это сила сопротивления, которое возникает при перемещении со скоростью 1 см/с двух слоев жидкости площадью в 1 см2, находящихся друг от друга на расстоянии 1 см. Если эта сила будет равна 1 дин, то динамическая вязкость в единицах СGS выражается в граммах на сантиметр на секунду (г/(см/с)) и соответствует 1П (пуазу). Сотая часть пуаза составляет сантипуаз (сП). В единицах СИ динамическая вязкость выражается в паскаль-секундах

Это операция разделения твердых веществ, в которой твердые частицы суспензии, более плотные, чем жидкость, отделены от последнего действием силы тяжести. Это операция, управляемая передачей импульса. В некоторых случаях, например, когда силы взаимодействия между частицами и этими частицами достаточно малы, естественная седиментация невозможна, но должна перейти к флокуляции или коагуляции частиц.

Для того, чтобы седиментация была жизнеспособной на практике, размер частиц и концентрация в суспензии должны иметь минимальные значения порядка 1-10 микрон и 0, 2% твердого вещества в суспензии. Седиментация используется для отделения твердых частиц, диспергированных в жидкости. Разница в плотности между твердыми частицами и жидкостью приводит к тому, что, несмотря на то, что последний имеет восходящее движение, и твердые частицы оседают, осаждаются на дно, откуда они удаляются в виде осадка. Вязкость жидкости останавливает твердые частицы, которые должны преодолевать трение с жидкостью в падающем движении.

(Па*с); 1П = 0,1Па*с; 1 сП = 0,001 Па*с. Например: динамическая вязкость дистиллированной воды при 20,2оС равна 1 сП=1 мПас

Динамическая вязкость может быть определена опытным путем с по-мощью вискозиметра Уббелоде. С достаточной точностью ее нетрудно вычислить, не прибегая к опыту, по формуле:

n = v*p, где v – кинематическая вязкость; p – плотность нефтепродукта при температуре определения вязкости.
Кинематическая вязкость v есть отношение динамической вязкости нефтепродукта к его плотности при той же температуре.
Единицей кинематической вязкости является стокс (Ст), выражаемый в системе СGS в сантиметрах в квадрате на секунду (см2/с). Сотая доля стокса есть сантистокс (сСт); 1сСт = 0,01 см2/с. В единицах СИ: 1Ст = 10-4 м2/с; 1сСт = 10-6 м2/с. В стандартах на дизельное топливо и смазочные масла кинематическая вязкость нормируется в миллиметрах в квадрате на секунду (мм2/с) или сантистоксах (сСт); 1 сСт = 1 мм2/с.
Удельной вязкостью n уд называется отношение динамической вязкости продукта к динамической вязкости дистиллированной воды при 20,2оС. Численно принято считать, что удельная вязкость равна динамической вязкости продукта, умноженной на 100: n уд = 100n.

В этом процессе твердые частицы отдают часть своего движения молекулам жидкости вокруг них. Чем выше вязкость жидкости, тем больше она замедляет движение частиц. Жидкие молекулы, ускоряемые при контакте с твердым телом, переносят их движение в более отдаленные слои жидкости из-за межмолекулярных взаимодействий, из которых вязкость является мерой. Таким образом, операция седиментации контролируется переносом импульса.

Седиментация широко используется в процессах разделения. Особое значение имеет применение при очистке сточных вод, где его можно выполнять двумя способами: простым осаждением и осаждением или декантацией. Простая осадка направлена ​​на снижение нагрузки осаждаемых твердых частиц, размеры частиц которых относительно велики. Благодаря этой операции простые, неагломерируемые частицы устраняются за счет уменьшения скорости и турбулентности жидкости, т.е. устранение просто задается, когда сила тяжести, действующая на частицы, преобладает над силой сопротивления жидкости.

Условная вязкость представляет собой отношение времени истечения 200 мл продукта через калиброванное отверстие специального прибора – вискозиметра – при температуре t ко времени истечения такого же объема дистиллированной воды при 20оС.

Условная вязкость является отвлеченной величиной и выражается в условных единицах в зависимости от применяемого вискозиметра: для вискозиметра Энглера – в градусах Энглера (Ео), или в градусах условной вязкости (ВУ); для вискозиметра Сейболта – в секундах Сейболта; для вискозиметра Редвуда – в секундах Редвуда.

Эта операция выполняется в единицах, известных как «шлифовальные машины» или «осветлители». Индуцированное седиментация относится к осаждению коллоидных частиц, коагуляция или агломерация которых ранее индуцировались химическими агентами, такими как квасцы или гидроксид, среди прочих. Эта операция выполняется в единицах, называемых декантерами. Декантация присуща коагуляции и флокуляции.

Вязкость - это сопротивление, которое жидкость представляет для потока. Это сопротивление определяется как внутреннее трение, возникающее в результате движения одного слоя жидкости по отношению к другому. Это соотношение существенно определяет вязкость.

Между условной и кинематической вязкостью установлена эмпирическая зависимость, которая выражается следующими приближенными формулами:
для v = 1 – 120 мм2/с vt = 7,24 ВУt – 6.25/ВУ t (мм2/с); для v > 120 мм2/с vt = 7,24 ВУt.

Этими формулами можно пользоваться при переводе кинематической вязкости в градусы условной вязкости для практической оценки вязкостных свойств родукта.Обратный перевод для расчетных целей делать не рекомендуется, так как определение условной вязкости продукта недостаточно точно и условная вязкость не отражает физических свойств жидкости.
Наибольшее распространение при различных расчетах, а также при контроле качества продуктов получила кинематическая вязкость. Динамическую вязкость определяют в основном в научно-исследовательских работах. Вязкость продуктов существенно зависит от температуры, поэтому получаемое значение вязкости должно обязательно сопровождаться указанием температуры, при которой определялась вязкость.

Жидкость, которая реагирует на напряжение сдвига таким образом, называется ньютоновской жидкостью, поскольку жидкость имеет вязкость, не зависящую от скорости. Многие жидкости, в которых требуется измерять скорость, являются ньютоновскими, но другие являются неньютоновскими, такими как чернила, кетчуп, полимерные жидкости и т.д.

Вязкость - это свойство, на которое влияет температура. Так как в жидких жидкостях, когда температура повышается, вязкость уменьшается, а в газообразных флюидах при повышении температуры вязкость увеличивается. Поскольку это изменение температуры можно объяснить, рассмотрев механизм вязкости.

Определение кинематической вязкости нефтепродукта в капиллярных в искозиметрах.

Приборы для определения вязкости называются вискозиметрами. Чаще всего для определения кинематической вязкости по ГОСТ 33-82 пользуются стеклянными вискозиметрами типа.

Пинкевича и ВПЖТ-2 с помощью которых измеряют кинематическую вязкость продуктов при положительных и отрицательных значениях температуры.
В основе метода лежит известная формула Пуазейля для динамической вязкости:
n=(3.14Pr4/8LV) ?
где

В жидкостях с умеренным давлением вязкость не зависит от давления и зависит только от температуры. В жидкостях с очень высокими давлениями вязкость газов и большинства жидкостей не имеет четко определенного закона изменения давления. Динамическая вязкость определяется с точки зрения силы, необходимой для перемещения единицы площади на единицу расстояния.

Кинематическая вязкость - это соотношение между динамической вязкостью по плотности. Вязкость измеряется вискозиметром, который в основном состоит из инструмента, который способен измерять вязкость жидкости. Существует несколько типов вискозиметров, среди которых выдающиеся по своей важности и промышленному применению, капиллярный вискозиметр, вискозиметр падающего шара или вискозиметр шара и вращающийся вискозиметр.

  • Р – давление, при котором происходит истечение жидкости из капилляра
  • r – радиус капилляра
  • L – длина капилляра
  • V – объем жидкости, протекающей через капилляр
  • ? – время истечения жидкости в объеме V.

Приборы и материалы

В работе используют:

Вискозиметр типа ВПЖТ-2 термо-статирующее устройство, обеспечивающее длительное поддержание заданной температуры с точностью ± 0,03оС при точных и ± 0,1оС – при технических измерениях Термометр ртутный стеклянный с ценой наименьшего деления шкалы 0,05оС для точных и 0,2оС – для технических измерений секундомер термостатирующую жидкость: дистиллированную воду, глицерин или смесь глицерина с водой в соотношении 1:1

Поскольку трубка удерживается вертикально, и известное количество жидкости помещается в резервуар, позволяя ему течь под действием силы тяжести через капилляр. Мерой вязкости является время, в течение которого поверхность жидкости в резервуаре принимает, чтобы перемещать пространство между двумя выгравированными на нем отметками. Этот вискозиметр основан на том, что он состоит в основном из нескольких, содержащих стандартные жидкости известных вязкостей, со стальной сферой в каждом из них. Время, затрачиваемое сферой на длину трубки, зависит от вязкости жидкости.

Порядок проведения измерения

Для определения кинематической вязкости вискозиметр подбирают таким образом, чтобы время течения нефтепродукта было не менее 200 с. Затем его тщательно промывают и высушивают. Пробу испытуемого продукта профильтровывают через бумажный фильтр. Вязкие продукты перед фильтрованием подогревают до 50–100оС. При наличии в продукте воды его осушают сульфатом натрия или крупнокристаллической поваренной солью с последующим фильтрованием. В термостатирующем устройстве устанавливают требуемую температуру.
Точность поддержания выбранной температуры имеет большое значение, поэтому термометр термостата должен быть установлен так, чтобы его резервуар оказался примерно на уровне середины капилляра вискозиметра с одновременным погружением всей шкалы. В противном случае вводится поправка на выступающий столбик ртути по формуле: ^t = Bh(t1 – t2) где

Поместив образец в аналогичную трубку, его вязкость можно определить приблизительно по сравнению с другими трубами. Этот вискозиметр является одним из наиболее используемых в промышленности и измеряет силу трения двигателя, который вращается из-за системы весов и шкивов в жидкости, которая должна быть изучена.

Лава течет быстрее или медленнее в зависимости от ее вязкости. В твердом состоянии напряжения возникают из-за упругих деформаций, испытываемых под действием внешних сил. В жидкости напряжения возникают из потока, возникающего в результате применения этих внешних сил. Свойство, что жидкость должно проявлять устойчивость к напряжениям сдвига, называется вязкостью. Поэтому твердые вещества считаются эластичными материалами, а жидкости - вязкими.

  • B – коэффициент температурного расширения рабочей жидкости термометра:
    • для ртутного термометра? = 0,00016
    • для спиртового – 0,001
  • h – высота выступающего столбика рабочей жидкости термометра, выраженная в делениях шкалы термометра
  • t1 – заданная температура в термостате, оС
  • t2 – температура окружающего воздуха вблизи середины выступающего столбика, оС.

Определение времени истечения повторяют несколько раз. В соответствии с ГОСТ 33-82 число измерений устанавливают в зависимости от времени истечения: пять измерений – при времени истечения от 200 до 300 с; четыре – от 300 до 600 с и три – при времени истечения свыше 600 с. При проведении отсчетов необходимо следить за постоянством температуры и отсутствием пузырьков воздуха.
Для подсчета вязкости определяют среднее арифметическое значение времени истечения. При этом учитывают только те отсчеты, которые отличаются не более чем на ± 0,3 % при точных и на ± 0,5 % при технических измерениях от среднего арифметического.

Назовем контактную поверхность элемента подвижной пластиной и силой, действующей на пластину на жидком элементе. Тогда в жидком элементе напряжение, заданное формулой. Другими словами, в ньютоновской жидкости. В нормальных условиях наиболее распространенными жидкостями, такими как вода, воздух и бензин, являются ньютоновские жидкости. В газах абсолютная вязкость имеет тенденцию к увеличению с температурой, тогда как в жидкостях она имеет тенденцию к уменьшению. Из приведенных выше формул мы также имеем, что чем ближе пластины, тем больше напряжение сдвига.

Обработка результатов измерений

Кинематическую вязкость испытуемого нефтепродукта при температуре t вычисляют по формуле:
Vt=Ct*(g/9.807)*K где

  • С – постоянная вискозиметра, мм2/с2
  • t – среднее арифметическое учитываемых отсчетов времени истечения жидкости, с
  • g – ускорение силы тяжести в месте измерения вязкости, м/с2
  • 9,807 – нормальное ускорение силы тяжести, м/с2
  • К = 1 + 0,00004^t – коэффициент, учитывающий изменение гидростатического напора жидкости вследствие расширения ее при нагревании
  • ^t – разность между температурой продукта при заполнении вискозиметра и его температурой при определении вязкости.

Кинематическую вязкость нефтепродукта вычисляют с точностью до четвертой значащей цифры, например: 1,255; 16,47; 193,1; 1735.

Некоторые обычные жидкости, такие как зубная паста, не являются ньютоновскими жидкостями. Зубная паста ведет себя как твердое тело, находясь внутри трубки, ведет себя как жидкость, когда трубка затягивается, и восстанавливается в виде твердого тела при упоре на зубную щетку. Жидкости с этой характеристикой, из которых глина и грязь являются другими примерами, называются идеальными пластиками и могут быть смоделированы по уравнению. Поведение других неньютоновских жидкостей часто можно моделировать с помощью уравнения.

Жидкости с этой характеристикой называются псевдопластиками; примерами являются растворы полимеров, коллоидных суспензий, чернил в целом и целлюлозы. Наконец, некоторые жидкости имеют зависящее от времени поведение. Многие краски должны быть смоделированы с учетом кажущейся вязкости, со временем снижающейся.

Доставка

Оборудование доставляется по указанному заказчиком адресу собственным транспортом или отправляется транспортной компанией по адресу нахождения терминалов в следующих городах:
Абакан, Адлер, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Братск, Брянск, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воронеж, Дзержинск, Димитровград, Екатеринбург, Забайкальск, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Коломна, Кострома, Котлас, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Подольск, Псков, Пушкино, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Северодвинск, Серпухов, Смоленск, Солнечногорск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томилино, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Ухта, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Энгельс, Ярославль.

Имеются также вязкоупругие жидкости, которые уже упоминались, которые могут вернуться к первоначальной форме после деформирования. Несколько проблем механики жидкости можно решить, пренебрегая эффектами вязкости; потоки в этих случаях называются невязкими течениями. Однако в большинстве случаев необходимо учитывать вязкость, даже если ее значение очень мало. Вязкие потоки можно разделить на три типа: ламинарный поток, вихревой поток и смешанный поток. В первом случае частицы жидкости движутся все с одинаковой скоростью и в одном направлении; частицы, таким образом, движутся слоями или лопастями.

Стоимость, срок поставки уточняйте у менеджеров.

Средняя стоимость доставки на примере насоса Spring MS1

Адлер(Красн.кр.) Аксай(Рост.обл.) Анапа(Красн.кр.) Апатиты(Мурм.обл.) Арзамас(Нижег.обл.) Армавир(Красн.кр.) Архангельск Астрахань Балаково(Сар.обл.) Барнаул Белгород Брянск(Брянс.обл.) Великий Новгород(Новг.обл.) Великий Устюг(Волог.обл.) Владикавказ(Осетия) Владимир(Влад.обл.) Волгоград Волгодонск(Рост.обл.) Волжский(Волг.обл.) Вологда Вольск(Сар.обл.) Воронеж Геленджик(Красн.кр.) Дзержинск(Нижег.обл.) Ейск(Красн.кр.) Екатеринбург Ессентуки(Ставроп.) Иваново(Иван.обл.) Ижевск Йошкар-Ола Казань Калуга(Калуж.обл.) Камышин(Волг.обл.) Кемерово Киров Кисловодск(Ставроп.) Коряжма(Арханг.обл.) Кострома(Костр.обл.) Котлас(Арханг.обл.) Краснодар Красноярск Кропоткин(Красн.кр.) Курган Курск Лермонтов(Ставроп.) Липецк(Липец.обл.) Магнитогорск(Челяб.обл.) Минеральные Воды(Ставроп.) Москва Мурманск Муром(Влад.обл.) Набережные Челны Нальчик(Каб.-Балк.) Невинномысск(Ставроп.) Нижний Новгород Нижний Тагил Новороссийск(Красн.кр.) Новосибирск Новотроицк(Оренб.обл.) Новочеркасск(Рост.обл.) Омск Орел(Орлов.обл.) Оренбург Орск(Оренб.обл.) Пенза Пермь Петрозаводск Псков(Псков.обл.) Пятигорск(Ставроп.) Ростов-на-Дону Рыбинск(Яросл.обл.) Рязань(Ряз.обл.) Самара Санкт-Петербург Саранск(Мордов.) Саратов Северодвинск(Арханг.обл.) Смоленск(Смол.обл.) Сочи Ставрополь Старый Оскол(Белг.обл.) Сургут Сызрань(Сам.обл.) Сыктывкар Таганрог(Рост.обл.) Тамбов(Тамбов.обл.) Тверь(Твер.обл.) Тольятти Томск Туапсе(Красн.кр.) Тула Тюмень Ульяновск Уфа Ухта(Коми) Чебоксары Челябинск Черкесск(Карач.-Черк.) Шахты(Рост.обл.)

Во втором случае скорость частиц претерпевает случайные флуктуации во всех направлениях. В третьем случае поведение частиц имеет промежуточные характеристики между двумя крайностями. Потоки также можно классифицировать на сжимаемые и несжимаемые. Жидкости всегда считаются несжимаемыми, за исключением случаев, когда приложенное давление очень велико; в этом случае жидкость обладает упругими свойствами, которые необходимо учитывать. Газы обычно считаются сжимаемыми жидкостями; однако, когда скорость течения значительно меньше скорости звука, упругими свойствами газов можно пренебречь, и поток считать несжимаемым.

  • Каталог насосов
  • Определение вязкости продукта

Вязкость характеризует способность газов или жидкостей создавать сопротивление между движущимися по отношению друг к другу слоями текучих (не твердых) тел. То есть эта величина соответствует силе внутреннего трения (английский термин: viscosity), возникающей при движении газа или жидкости. Для разных тел она будет различной, так как зависит от их природы. Например, вода имеет низкую вязкость по сравнению с медом, вязкость которого намного выше. Внутреннее трение или текучесть твердых (сыпучих) веществ характеризуется реологическими характеристиками.

Наконец, поток можно также классифицировать как внутренний поток, если он ограничен в канале или в качестве внешнего потока, в противном случае. Примерами внешнего течения являются поток воды в реке или воздух вокруг крыла самолета. Частным случаем внутреннего течения является поток с открытым каналом, который происходит в канале, не полностью заполненном текучей средой; в противном случае поток называется принудительным потоком протока.

Принцип полной адгезии утверждает, что в потоке область жидкости, непосредственно контактирующая с твердой поверхностью, остается неподвижной. Экспериментально доказано, что этот принцип справедлив для многих, но не для всех, представляющих интерес ситуаций. В частности, этот принцип можно использовать для однородных и не очень разреженных потоков ньютоновской жидкости.

Слово вязкость происходит от латинского слова Viscum, что в переводе означает омела. Это связано с птичьим клеем, который делали из ягод омелы и использовали для ловли птиц. Клеящим веществом намазывали ветки деревьев, а птицы, садясь на них, становились легкой добычей для человека.

Что же такое вязкость? Единицы измерения данной характеристики будут приведены, как это принято, в системе СИ, а также в других внесистемных единицах.

Часто упоминается как толщина жидкости. На этот вопрос часто лучше всего отвечает пример. Представьте себе чашку из пенополистирола с отверстием внизу. Это связано с тем, что вязкость меда велика по сравнению с другими вязкостями жидкости. Вязкость является мерой сопротивления жидкости потоку.

Он описывает внутреннее трение движущейся жидкости. Жидкость с высокой вязкостью сопротивляется движению, потому что ее молекулярный состав дает ему много внутреннего трения. Жидкость с низкой вязкостью протекает легко, потому что ее молекулярный состав приводит к очень незначительному трению при движении.

Исак Ньютон в 1687 году установил основной закон течения жидких и газообразных тел: F = ƞ . {(v2 - v1) / (z2 - z1)} . S. В данном случае F — это сила (тангенциальная), которая вызывает сдвиг слоев подвижного тела. Отношение (v2 - v1) / (z2 - z1) показывает быстроту изменения скорости течения жидкости или газа при переходе от одного подвижного слоя к другому. Иначе называется градиентом скорости течения или скоростью сдвига. Величина S — это площадь (в поперечном сечении) потока подвижного тела. Коэффициент пропорциональности ƞ и есть динамической данного тела. Величина, ей обратная j = 1 / ƞ, является текучестью. Силу, действующую на единицу площади (в поперечном сечении) потока, можно рассчитать по формуле: µ = F / S. Это и есть абсолютная или Единицы измерения ее в системе СИ выражаются как паскаль на секунду.

Газы также имеют, хотя в обычных условиях это немного сложнее заметить. Является научным термином, описывающим устойчивость к течению жидкости. Жидкость может быть жидкостью или газом, но этот термин чаще всего связан с жидкостями. В качестве простого примера сироп имеет вязкость намного больше, чем вода: требуется больше силы для перемещения ложки через банку сиропа, чем в банку с водой, потому что сироп более устойчив к обтеканию ложки. Это сопротивление обусловлено трением, создаваемым молекулами жидкости, и влияет как на степень, в которой жидкость будет противодействовать движению объекта через него, так и давление, необходимое для движения жидкости через трубу.

Вязкость является важнейшей физико-химической характеристикой многих веществ. Значение ее учитывают при проектировании и эксплуатации трубопроводов и аппаратов, в которых происходит движение (например, если они служат для перекачивания) жидкой или газообразной среды. Это могут быть нефть, газ или продукты их переработки, расплавленные шлаки либо стекло и прочее. Вязкость во многих случаях является качественной характеристикой полупродуктов и готовых продуктов различных производств, так как она напрямую зависит от структуры вещества и показывает физико-химическое состояния материала и изменения, происходящие в технологии. Часто для оценки величины сопротивления деформации или истечения используют не динамическую, а кинематическую вязкость, единицы измерения которой в системе СИ выражаются в квадратных метрах за секунду. (обозначается ν) есть отношение вязкости динамической (µ) к плотности среды (ρ): v = µ / ρ.

Кинематическая вязкость — это физико-химическая характеристика материала, показывающая его способность под действием сил гравитации сопротивляться течению.

В единицы измерения кинематической вязкости записывают как м2/с.

В системе СГС вязкость измеряют в стоксах (Ст) или сантистоксах (сСт).

Между этими единицами измерения существует следующая связь: 1 Ст = 10-4 м2/с, тогда 1 сСт = 10-2 Ст = 10-6 м2/с = 1 мм2/с. Часто для кинематической вязкости пользуются другой внесистемной единицей измерения — это градусы Энглера, перевод которых в Стоксы можно осуществлять по эмпирической формуле: v = 0,073oE - 0,063 / oE или по таблице.

Для пересчета системных единиц измерения динамической вязкости во внесистемные можно использовать равенство: 1 Па. с = 10 пуаз. Краткое обозначение записывается: П.

Обычно единицы измерения вязкости жидкости регламентируются нормативной документацией на готовый (товарный) продукт или на полупродукт вместе с допустимым диапазоном изменения этой качественной характеристики, а также с погрешностью ее измерения.

Для определения вязкости в лабораторных или производственных условиях пользуются вискозиметрами различной конструкции. Они могут быть ротационные, с шариком, капиллярные, ультразвуковые. Принцип измерения вязкости в стеклянном капиллярном вискозиметре основан на определении времени истечения жидкости через калиброванный капилляр определенного диаметра и длины, при этом должна быть учтена постоянная вискозиметра. Так как вязкость материала зависит от температуры (с повышением ее она будет уменьшаться, что объясняется молекулярно-кинетической теорией как результат ускорения хаотического движения и взаимодействия молекул), поэтому испытуемая проба должна быть выдержана некоторое время при определенной температуре для усреднения последней по всему объему пробы. Существует несколько стандартизованных методов испытания вязкости, но наиболее распространенный — это межгосударственный стандарт ГОСТ 33-2000, на основании которого определяется кинематическая вязкость, единицы измерения в данном случае мм2/с (сСт), а динамическая вязкость пересчитывается, как произведение вязкости кинематической на плотность.



Рекомендуем почитать

Наверх