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粘溫曲線的建立對旋轉粘度計現場校準作用的探

導讀:在 20 ~ 25 ℃溫度范圍內對標準粘度液的粘度值進行了精密量,建立了標準粘度液的粘度值隨著溫度變化的關聯曲線y = - 9. 573x + 733. 0,實驗結果顯示: 其相關系數 r = 0. 99,最大線性誤差


返回列表 來源:未知 發布日期:2019-09-19 14:06【
引 言

在旋轉粘度計的校準中,通常根據 JJG 2002— 2005《旋轉粘度計檢定規程》的要求,采用牛頓流體 標準粘度液作為標準物質,目前普遍使用的是以 精制石油產品和以硅油為主要成分的國家二級標準 粘度液,但是由于溫度對于標準粘度液的粘度值 影響較大,所以旋轉粘度計的檢定需要在溫度波動 度不大于 0. 1 ℃的恒溫槽中完成。然而,目前國家 標準粘度液的標準值均是在 20 ℃下定值的,而在日 常檢定中,常常遇到現場環境無法達到規程要求,并 且儀器使用用戶無法將設備送至校準實驗室進行校 準的情況,因此,對現場校準能力提出了更高的要 求。本文主要探討在非標準環境下,粘溫曲線的建 立對旋轉粘度計實現現場校準起到的作用。

測量原理

2. 1 旋轉粘度計的工作原理
上海昌吉旋轉粘度計的工作原理是以一個微型同步( 轉 速幾乎不受電壓變化影響) 電動機為動力,通過聯 軸器帶動轉筒旋轉,轉筒在被測液體中旋轉受到了 粘滯阻力作用,產生反作用,迫使懸掛安裝的電機殼體偏轉( 電機殼體能作 0 ~ 90°偏轉) 。電機殼體和 一正一反安裝的游絲相連,當殼體偏轉時,使游絲產 生扭轉。
當游絲的扭矩與粘滯阻力達到平衡時,固定在 電機殼體上的撥叉將指針穩定在某一個刻度上,刻 度與轉筒所受的粘滯阻力成正比。因此,將刻度讀 數乘上特定系數 f( 即轉筒因子) ,就表示成粘滯系 數的量值,而數字式的粘度計就直接將被測對象的 粘度值顯示在顯示屏上。

2. 2 牛頓流體
任一點上的剪應力都同剪切變形速率呈線性函 數關系的流體稱為牛頓流體。最簡單的牛頓流 體流動是二無限平板以相對速度 v 相互平行運動 時,兩板間粘性流體的低速定常剪切運動( 或庫埃 特流動) 。水、酒精等大多數純液體、輕質油、合 成潤滑油低分子化合物溶液以及低速流動的氣 體等均為牛頓流體。本文探討的是針對牛頓流 體的測量過程中的粘溫曲線的建立。

實驗部分

3. 1 旋轉粘度計和對應轉子的常數修正
實驗選用的旋轉粘度計為 Brook Field 的 DV2T 型號,測量精度達到測量范圍的 ± 1% ,實驗過程采 用 LV-02 號轉子,轉速設定值為 30 rpm /min,最大量程為 1 000 MPa·s; 實驗選用的高精密度水銀溫度 計測量范圍為 19 ~ 21 ℃,分度值達到 0. 01 ℃ ; 實 驗采用的恒溫水浴為 TC-550 型號,溫度波動度達 0. 01 ℃ ; 實驗采用國家標物中心生產的國家一級有 證標 物 GBW13607 號 標 準 油,20 ℃ 時 標 準 值 為 166. 49 MPa·s,U = 0. 27% ,k = 2; GBW13608 號標 準油,20 ℃時標準值為 544. 66 MPa·s,U = 0. 33% , k = 2。 將恒溫水浴恒溫至 20. 0 ℃,后經高精密度水銀 溫 度 計 測 量 修 正 至 20. 4 ℃,用 GBW13607 和 GBW13608 兩個規格的標準油對同一個 LV-02 號轉 子進行 測 量.結合 JJG 155—2005《工作用毛細管粘度計檢定 規程》的同列重復性和不同列重復性的計算方法, 參照 JJG 1002—2005《旋轉粘度計檢定規程》的重復 性檢定指標,故暫且將本次實驗用的轉子常數 f 定 為 1. 006 0。

3. 2 不同溫度下粘度約定真值測量
將恒溫水浴按溫度梯度從 20. 0 ℃ 至 25. 0 ℃, 每間隔 1 ℃恒溫 1 h,對 LV-02 號轉子進行測量,轉 子轉速為 30 rpm /min,記錄當前溫度下的粘度實測 值,將溫度與之相對應的粘度實測值作為擬合對象 進行 線 性 擬 合,圖 1、圖 2 分 別 為 GBW 13607 和 GBW 13608 標準粘度液對實驗用旋轉粘度計進行 測量所得粘度實測值與溫度的擬合曲線。

結果與討論

4. 1 對擬合出的線性誤差進行計算
結合實驗所得的結果,對 使 用 GBW 13607 和 GBW 13608 兩種粘度標準液均可以 擬合出一條粘溫曲線,為了證實這條粘溫曲線是否 可以應用于現場實驗,分別對兩條曲線方程根據 式做線性誤差的計算。用 GBW13608 標準粘 度液進行測量得出的粘度約定真值—溫 度 擬 合 曲線更加適用于旋轉粘度計的現場校準,其相關 系數 r = 0. 99,最大線性誤差為 - 0. 57% ; 用 GBW13607 標準粘度液進行測量得出的結果明 顯在 25. 0 ℃ 時出現 了 拐 點,從而使得粘度值與 溫度不再 呈 線 性 變 化。經查閱標準物質證書得 知,GBW13607 的成份為石油精煉產品,而 GBW13608 的成份為硅油,兩者之間的粘度差異 可能來源與組份的影響,硅油是保持液體狀態的 線型聚硅氧烷產品,具有良好的化學穩定性; 而 石油精煉產品由于其中組份較復雜,因此,隨著 溫度的升高,其化學特性不穩定,造成粘溫曲線 不成線性 變 化。由 此,粘 溫 曲 線 y = - 9573x + 733. 0 更加適用與具有良好穩定性的以硅油為標 準的粘度液。

4. 2 粘度值其他影響因素
在旋轉粘度計的測試過程中,還有許多其他 的影響因素,比如外筒的半徑,外筒內壁與轉子 外壁的間隔距離,測量液面高度以及轉子的浸沒 深度,均會對測量結果產生一定的影響。在后續 研究中,需要以外筒半徑、液面高度、浸沒深度等 影響量作為變量,尋找一組最合適的測量方法, 來不 斷 提 高 旋 轉 粘 度 計 現 場 校 準 的 準 確 度 與精密度。

結 論

本文基于牛頓流體粘度值和溫度的變化關系, 在 20. 0 ~ 25. 0 ℃范圍內對標準粘度油的粘度值進 行了 精 密 測 量,得 到 粘 溫 曲 線 y = - 9. 573x + 733. 0; 實驗結果顯示,相關系數為 0. 99,線性誤差 達到 - 0. 57% 。針對牛頓流體的測量,在 20. 0 ~ 25. 0 ℃的溫度范圍內,解決了旋轉粘度計現場校準 的難題。

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