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粘度是由流体内部分子结构之间的引力形成内摩擦,从而在外部表现为抵抗流体流动的能力,因此它间接地反映了流体分子结构及其分布状态。流体分为牛顿流体和非牛顿流体,其中***为理想的流动形态是牛顿流体,如图 1 所示。面积为 A、相对距离为 dx 的两个液体平面以速度差,dv 相对移动时, 它们之间将产生抵抗内部流动的趋势和阻力即剪应力,牛顿流体的剪应力 F = F / A 与剪变率 S = dv / dx 之间是线性关系: F / S , 即为牛顿流体的粘度, 在温度、压力等相同条件下,其粘度不受剪切应力的影响,如下图 2所示。但是化工行业的大部分流体为非牛顿体,且多为剪切变稀流体;非牛顿流体由结构和分子量互不相同的分子组合而成,因此剪切速率的变化将影响其测定值,这就给粘度的测定带来一定困难。
涤纶聚酯切片(PET)连续生产过程中,特性粘度控制的好坏直接决定成品的质量的优劣,一旦发生特性黏度控制超标产品就会降等,造成严重的经济损失。因此如何***使用粘度计(ViscoTron在线粘度计),确保特性粘度控制稳定,在装置生产中尤为重要。掌握黏度控制原理,从而正确的使用和维护黏度计;进而分析涤纶聚酯装置的日常生产数据,发现聚酯生产中黏度控制影响因素,为聚酯工艺控制提供参考,确保成品质量优良。
涤纶聚酯切片特性粘度计测量原理为扭矩微振荡式测量原理,驱动线圈通电后,驱动横梁、带动驱动轴--进而带动顶端的测量球进行“扭转共振”运动。粘度计测量流体时,此传感器测量球(及从动套)*浸入被测流体中,测量小球的“扭转共振”运动将剪切被测流体,也就是,被测流体将阻滞测量小球的“扭转共振”运动--导致此共振运动快速衰减,被测流体粘度越高,测量小球共振振幅衰减越快。测量小球“扭转共振”运动,将激励感应线圈产生电流,感应电流的衰减同步于测量小球共振振幅的衰减。
IRFTx涤纶聚酯切片特性粘度计变送器,采用FFT快速运算,将测量小球整个衰减周期内的共振振幅(注:此衰减周期通常小于1秒)、进行快速微积分运算成“微分平均振幅“,用以表征被测流体粘度,并以运动粘度或动力粘度为单位、进行数字化就地显示/和远传输出。此”共振振幅全衰减周期FFT运算“测量原理,使得对粘度的测量更灵敏、更***、更稳定。