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粘度计的原理

发布日期:2022-11-01

美国剑桥cambridge粘度计设计专利:6584831

 剑桥电磁粘度计设计原理: 通过两个线圈(2022)中的一个或另一个线圈(2022)驱动的电流沿着装有要测量其粘度的液体的腔室(26)吸引铁磁探芯(28)。流过线圈的电流包括一个交流分量,由此产生的磁场在另一个线圈中产生一个交流电压,其大小取决于探芯的位置。位置检测器(3840)监测由此产生的电动势,并得出当电动势的大小降到预定分数(即其在行程中所达到的最大值)时,铁磁探芯已达到预定的行程终点位置,以及线圈驱动器(3638)将电流驱动从一个线圈切换到另一个线圈,以便开始反向驱动探芯。如果位置检测器未能在预定的超时间隔内检测到探芯到达行程终点位置,则线圈驱动器将反转线圈驱动,尽管没有这种检测。预定的超时间隔的持续时间通常被确定为最近有效的行程结束检测所定义的bob行程持续时间的函数。然而,当发生第一超时时,对于清除周期中的多个笔划中的每一个,超时间隔持续时间是相同的、相对较短的值,之后,超时间隔持续时间立即增加到相对较高的值。


CVI电磁探芯粘度计原理图.png

一个高精度,往复式探芯粘度计显示有两个线圈(AB)围绕着一个往复探芯。线圈A由正弦和直流组合信号通电,而线圈B感应到往复摆锤的位置,则线圈AB的功能颠倒。通过使用一个大的数字产生的接近共振频率的正弦信号,减少了噪声,因为不需要放大。感测信号的幅度测量是在数字时域内,而不是通过模拟幅度测量,这进一步消除了信号噪声。这些进步提供了更快,高精度,低噪音测量探芯的位置和速度,以确定流体/气体粘度和相关性质使用一个往复式探芯粘度计。这些相关特性包括密度、剪切敏感性、屈服应力的测量以及现有技术专利中描述的其他测量。


美国剑桥电磁粘度计,具有高精度,高稳定性,体积小,抗震动,抗流速变化,自清洁,简单易用,结实耐用等诸多优势,适合在线检测各种流体粘度,也适合取样测样品粘度,特别是小样品量和高精度要求粘度检测应用,非常适合。

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