发明名称 超声波固体粘度测量方法及装置
摘要 本发明涉及一种利用超声波测量固体化工产品特性粘度的方法和装置。粘度本是流体的一个重要的物理特性,但许多产品又常以固体的形态出现。材料力学实验表明:弹性模量E与粘度η存在如下关系η=αE;声学实验表明:弹性模量E与声速v存在如下关系见右下式;弹性模量E作为粘度η和声速
申请公布号 CN100410646C 申请公布日期 2008.08.13
申请号 CN200510040188.3 申请日期 2005.05.20
申请人 苏州科技学院 发明人 杜方迅;许呈栋;董兴法
分类号 G01N11/00(2006.01);G01N29/07(2006.01) 主分类号 G01N11/00(2006.01)
代理机构 苏州创元专利商标事务所有限公司 代理人 马明渡
主权项 1. 一种超声波固体粘度测量方法,其特征在于:将一个固体试样夹放在超声波发射器与超声波接收器之间,超声波发射器发出的超声波分为两部分,一部分超声波bo1通过固体试样传播抵达超声波接收器,另一部分超声波bo2通过与固体试样相同厚度的空气介质传播抵达超声波接收器;然后分别测量出超声波bo1穿过固体试样的时间t<sub>试样</sub>和超声波bo2穿过空气介质的时间t<sub>空气</sub>,并利用公式(1)计算出固体试样的粘度η:η=k×[v<sub>试样</sub>]<sup>2</sup>=k×[v<sub>空气</sub>×t<sub>空气</sub>/t<sub>试样</sub>]<sup>2</sup>(1)式中:η为待测固体试样的特性粘度;v<sub>试样</sub>为超声波在待测固体试样中传播的速度;v<sub>空气</sub>为超声波在空气中传播的速度;t<sub>空气</sub>为超声波在空气中传播的时间;t<sub>试样</sub>为超声波在待测固体试样中传播的时间;k为粘速系数;粘速系数k采用以下两种插值计算方法之一获得:①、一次插值计算,采用高、低值两个标准固体试样,在已知高、低两个标准固体试样特性粘度值分别为η<sub>高</sub>和η<sub>低</sub>的前提下,利用上述超声波固体粘度测量方法分别测量出超声波bo1穿过高值标准固体试样的时间t<sub>高</sub>和超声波bo2穿过相同厚度的空气介质的时间t<sub>高</sub>’;超声波bo1穿过低值标准固体试样的时间t<sub>低</sub>和超声波bo2穿过相同厚度的空气介质的时间t<sub>低</sub>’,并代入公式(1)分别计算出k<sub>高</sub>和k<sub>低</sub>,则粘速系数k由公式(2)表示:<img file="C2005100401880002C1.GIF" wi="1370" he="130" />式中:k为粘速系数;k<sub>高</sub>为高值标准固体试样的粘速系数;k<sub>低</sub>为低值标准固体试样的粘速系数;t<sub>试样</sub>为超声波在待测固体试样中传播的时间;t<sub>高</sub>为超声波在高值标准固体试样中传播的时间;t<sub>低</sub>为超声波在低值标准固体试样中传播的时间;②、二次插值计算,采用高、中、低值三个标准固体试样,在已知高、中、低三个标准固体试样特性粘度值分别为η<sub>高</sub>、η<sub>中</sub>和η<sub>低</sub>的前提下,利用所述超声波固体粘度测量方法分别测量出超声波bo1穿过高值标准固体试样的时间t<sub>高</sub>和超声波bo2穿过相同厚度的空气介质的时间t<sub>高</sub>’;超声波bo1穿过中值标准固体试样的时间t<sub>中</sub>和超声波bo2穿过相同厚度的空气介质的时间t<sub>中</sub>’;超声波bo1穿过低值标准固体试样的时间t<sub>低</sub>和超声波bo2穿过相同厚度的空气介质的时间t<sub>低</sub>’,并代入公式(1)分别计算出k<sub>高</sub>、k<sub>中</sub>和k<sub>低</sub>,则粘速系数k由公式(3)表示:<img file="C2005100401880003C1.GIF" wi="1710" he="126" />式中:k为粘速系数;k<sub>高</sub>为高值标准固体试样的粘速系数;k<sub>中</sub>为中值标准固体试样的粘速系数;k<sub>低</sub>为低值标准固体试样的粘速系数;t<sub>试样</sub>为超声波在待测固体试样中传播的时间;t<sub>高</sub>为超声波在高值标准固体试样中传播的时间;t<sub>中</sub>为超声波在中值标准固体试样中传播的时间;t<sub>低</sub>为超声波在低值标准固体试样中传播的时间。
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