一种流体粘滞系数测试装置制造方法及图纸

技术编号:32695202 阅读:25 留言:0更新日期:2022-03-17 12:09
本实用新型专利技术涉及液体粘滞系数测试领域,具体涉及一种流体粘滞系数测试装置,包括测试筒,测试筒上端螺纹连接有盖子,测试筒的外表面开设有第一通孔和第二通孔,测试筒底端连接有“T”形底座,底座两侧分别滑动连接有第一外筒和第二外筒,第二外筒连接有计数机构,第一外筒和第二外筒内分别放置有出液管和毛细管,测试筒内连接有“L”形隔板,隔板将测试筒内部分为第一腔室和第二腔室,隔板底部连通有流量控制阀,流量控制阀的自由端连接有导液管,第一外筒通过出液管与第二腔室连通,第二外筒通过毛细管与第二腔室连通;采用本实用新型专利技术技术方案能够整合实验时所需的器材,并方便携带,适用于毛细管法测量粘滞系数。适用于毛细管法测量粘滞系数。适用于毛细管法测量粘滞系数。

【技术实现步骤摘要】
一种流体粘滞系数测试装置


[0001]本技术涉及液体粘滞系数测试领域,具体涉及一种流体粘滞系数测试装置。

技术介绍

[0002]液体的粘滞系数又称为内摩擦系数或粘度,是描述液体内摩擦力性质的一个重要物理量,它表征液体反抗形变的能力,只有在液体内存在相对运动时才表现出来。液体粘滞系数是表征液体反抗形变能力的重要参数,在许多工业部门和科学研究领域中都具有重要的意义。目前测量粘滞系数的方法包括有落球法、毛细管法、转筒法等,其中落球法是最基本的一种方法。但落球法在对一般液体进行精密测量时会遇到许多问题,使用转筒法也会因匀速段不易确定而造成较大测量误差。而毛细管法深入研究不多,且装置结构复杂、实验步骤繁琐。
[0003]为了解决上述技术问题,中国专利(专利公告号:CN207336297U)公开了一种液体粘滞系数测试装置,包括支架,水平底板将支架一侧空间分成上下两部分,支架上部放置有储液筒,放置于储液筒内的导液管一端伸出储液筒底部,毛细管进液口伸入储液筒侧壁并与储液筒连通,量筒的敞口位于毛细管出液口下方;量筒的筒壁上安装有激光器,激光器与电脑计数器连接。
[0004]虽然上述技术方案过测定毛细管中液体流速来得出液体的粘滞系数,但测试时使用的器材众多,不方便携带。

技术实现思路

[0005]为了解决现有技术的不足,本技术提供了一种流体粘滞系数测试装置,以解决现有技术采用毛细管法测量粘滞系数时,器材众多且不方便携带的问题。
[0006]为达上述目的,本技术提供基础方案是:一种流体粘滞系数测试装置,包括测试筒,所述测试筒上端螺纹连接有盖子,所述测试筒的外表面开设有第一通孔和第二通孔,所述测试筒底端连接有底座,所述底座呈“T”形,所述底座两侧分别滑动连接有第一外筒和第二外筒,所述第二外筒连接有计数机构,所述第一外筒和所述第二外筒内分别放置有出液管和毛细管,所述出液管与所述第一通孔配合设置,所述毛细管与所述第二通孔配合设置,所述第一外筒、所述第二外筒、所述底座和所述测试筒共同组成圆柱体,所述测试筒内连接有隔板,所述隔板呈“L”形,所述隔板将测试筒内部分为第一腔室和第二腔室,所述隔板底部连通有流量控制阀,所述流量控制阀调节端设于所述测试筒的外侧,所述流量控制阀的自由端连接有导液管,所述导液管与所述第二腔室连通,所述第一外筒通过所述出液管与所述第二腔室连通,所述第二外筒通过所述毛细管与所述第二腔室连通。
[0007]方案的原理及效果:实验时,打开测试筒上的盖子,并取出底座两侧的第一外筒和第二外筒,将内部放置的出液管穿设在第一通孔上,出液管的上端高出第二腔室的底部,将毛细管穿设在第二通孔上,毛细管的进水端高度小于出液管的进水端高度,并往第一腔室内注入液体,将第一外筒放置在出液管的下方,打开流量控制阀,控制入水速度比毛细管出
水速度略大些,以确保水位恒定不变,呈现一恒定液体水头装置,这时液体会充入毛细管,让液体流一段时间直至出现恒流为止,然后把第二外筒放在毛细管管口下方,当第二外筒内的液面达到计数机构的高度时开始自动计时,与此同时读取水位差的高度,即可通过记录的各个数据,并根据泊肃叶公式算出液体的粘滞系数。
[0008]进一步,所述底座表面连接有磁铁,所述底座通过所述磁铁与所述第一外筒和所述第二外筒磁性连接。
[0009]采用上述方案,第一外筒和第二外筒与底座可拆卸连接,拆卸简单方面。
[0010]进一步,所述底座表面嵌合有水平仪。
[0011]采用上述方案,能够观察测试筒是否处于水平位置,并及时调整测试筒的位置,提高实验的准确性。
[0012]进一步,所述测试筒、所述隔板、所述底座、所述第一外筒、所述第二外筒、所述出液管和所述导液管均采用透明塑料材质制成。
[0013]采用上述技术方案,方便做实验时观察内部的工作状况。
[0014]进一步,所述计数机构包括两个激光发射器和计数器,两个所述激光发射器间隔设于所述第二外筒的内侧,所述计数器设于所述第二外筒的外表面,所述激光发射器均与所述计数器电连接。
[0015]采用上述技术方案,能够准确测量第二外筒内液体的液面经过两个激光发射器之间的时间,提高实验的准确性。
[0016]与现有技术相比,本技术的有益效果是:本装置拆装方便,结构简单,能够将多个部件存放在测试筒内,方便携带。
附图说明
[0017]图1为本技术一种流体粘滞系数测试装置结构示意图;
[0018]图2为本技术测试筒剖视图;
[0019]图3为本技术实施例原理图。
具体实施方式
[0020]下面通过具体实施方式进一步详细的说明:
[0021]说明书附图中的附图标记包括:1测试筒、2盖子、3第一通孔、4第二通孔、5底座、6第一外筒、7第二外筒、8出液管、9毛细管、10隔板、11第一腔室、 12第二腔室、13流量控制阀、14导液管、15磁铁、16水平仪、17计数器。
[0022]实施例:
[0023]如图1和图2所示,一种流体粘滞系数测试装置,包括测试筒1,测试筒1 上端螺纹连接有盖子2,测试筒1的外表面开设有第一通孔3和第二通孔4,第一通孔3设于测试筒1的底部,第二通孔4设于测试筒1的侧表面,测试筒1 的底端固定连接有“T”形底座5,底座5的下端两侧表面上固定连接有滑轨,底座5通过滑轨分别滑动连接有第一外筒6和第二外筒7,第一外筒6和第二外筒7均呈半圆形结构,且底座5的两侧外表面均嵌合有磁铁15,第一外筒6和第二外筒7均通过磁体与底座5可拆卸连接,底座5的下端表面嵌合有水平仪 16,第二外筒7和测试筒1的外表面均设有刻度尺,第二外筒7连接有计数机构,计数机构包括两个间隔
设置的激光发射器和计数器17,两个激光发射器均设于第二外筒7的内侧,计数器17设于第二外筒7的外表面,激光发射器均与计数器17电连接,第一外筒6和第二外筒7内分别放置有出液管8和毛细管9,出液管8可滑动穿设于第一通孔3,毛细管9可滑动穿设于第二通孔4,第一外筒 6、第二外筒7、底座5和测试筒1共同组成圆柱体,测试筒1内固定连接有“L”形隔板10,隔板10将测试筒1的内部分为第一腔室11和第二腔室12,隔板10 底部连通有流量控制阀13,流量控制阀13的调节端设于测试筒1的外侧,流量控制阀13的下端连通有导液管14,导液管14与第二腔室12连通,第一外筒6 通过出液管8与第二腔室12连通,第二外筒7通过毛细管9与第二腔室12连通,测试筒1、隔板10、底座5、第一外筒6、第二外筒7、出液管8和导液管14均采用透明塑料材质制成;
[0024]如图3所示,本装置使用时,出液管8与第一通孔3配合设置,毛细管9 与第二通孔4配合设置,且连接处均设有防水垫圈,防止漏水并提高实验的准确性,此时第一外筒6与底座5连接,第二外筒7放置在毛细管9的出水端,并记录数据,并根据泊肃叶公式即可算出液体的粘滞系数。
[0025]具体实施过程如下:
[0026]使用前,在毛细管9本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种流体粘滞系数测试装置,包括测试筒(1),其特征在于:所述测试筒(1)上端螺纹连接有盖子(2),所述测试筒(1)的外表面开设有第一通孔(3)和第二通孔(4),所述测试筒(1)底端连接有底座(5),所述底座(5)呈“T”形,所述底座(5)两侧分别滑动连接有第一外筒(6)和第二外筒(7),所述第二外筒(7)连接有计数机构,所述第一外筒(6)和所述第二外筒(7)内分别放置有出液管(8)和毛细管(9),所述出液管(8)与所述第一通孔(3)配合设置,所述毛细管(9)与所述第二通孔(4)配合设置,所述第一外筒(6)、所述第二外筒(7)、所述底座(5)和所述测试筒(1)共同组成圆柱体,所述测试筒(1)内连接有隔板(10),所述隔板(10)呈“L”形,所述隔板(10)将所述测试筒(1)内部分为第一腔室(11)和第二腔室(12),所述隔板(10)底部连通有流量控制阀(13),所述流量控制阀(13)调节端设于所述测试筒(1)的外侧,所述流量控制阀(13)的自由端连接有导液管(14),所述导液管(14)与所述第二腔室...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘叔灼李伟孙尉翔单毅邱钟宏
申请(专利权)人:华南理工大学
类型:新型
国别省市:

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