Математическое моделирование поведения ротационного вискозиметра

Проведение исследования движения неньютоновских жидкостей в трубах. Применение ротационных приборов для измерения вязкости и физико-механических характеристик материалов. Моделирование процесса релаксации давления в сферической полости после опрессовки.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 17.07.2018
Размер файла 153,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Математическое моделирование поведения ротационного вискозиметра

Хусаинов Исмагильян Гарифьянович, доктор наук, доцент, профессор

Башкирский государственный университет, Стерлитамакский филиал

Создана математическая модель движения внутреннего коаксиального цилиндра ротационного вискозиметра. Для различных зависимостей коэффициента вязкости неньютоновской жидкости от скорости сдвига с помощью этой модели можно описать движение цилиндра ротационного вискозиметра.

В современных технологических процессах часто приводит сталкиваться с неньютоновскими жидкостями. Как известно, при течении у таких жидкостей вязкость зависит от градиента скорости. Обычно подобные жидкости сильно неоднородны и состоят из крупных молекул, которые образуют сложные пространственные структуры, меняют свою плотность и вязкость при воздействии на них физической силой [5].

Исследования движения неньютоновских жидкостей в трубах, а также фильтрация этих жидкостей в пористых средах являются актуальными как с точки зрения практики, так и теории [2, 6-10].

Для измерения вязкости жидкости используются различные физические приборы. Один из самых распространенных типов приборов для определения вязкости - это ротационные вискозиметры [1]. Принцип действия наиболее часто используемых ротационных вискозиметров заключается в измерении силы сдвига в жидкой среде, расположенной между двумя коаксиальными цилиндрами (рис. 1). Здесь R - радиус внешнего цилиндра, r - радиус внутреннего цилиндра, - угловая скорость вращения двигателем внутреннего цилиндра, x - угол поворота. Один из цилиндров вращается двигателем, а второй - неподвижен. Исследуемая жидкость оказывает вязкое сопротивление его вращению и передает движение второму цилиндру.

Существует несколько преимуществ ротационной вискозиметрии: удобство в применении, возможность производить количественную оценку показателей режима деформации. Ротационный вискозиметр осуществляет производительные процессы на производствах различных областей применения: измерение вязкости нефтепродуктов, смазочных масел, расплавленных силикатов, металлов, лаков и прочих тягучих материалов. Кроме того, с их помощью можно измерить динамическую вязкость крахмала, красок, покрытий и чернил, битумов, лекарственных веществ, паяльных паст, продуктов личной гигиены и так прочее.

Рисунок 1. Схематическое изображение коаксиальных цилиндров ротационного вискозиметра

В данной работе выполнено математическое моделирование процесса вращения внутреннего коаксиального цилиндра ротационного вискозиметра.

Будем считать, что ширина зазора в вискозиметре мала по сравнению с радиусами цилиндров. Тогда течение жидкости между двумя коаксиальными цилиндрами ротационного вискозиметра можно рассматривать как течение жидкости между двумя параллельными бесконечно протяженными пластинами (рис. 2.). Расстояние между пластинами равно h. Нижняя бесконечно протяженная пластина неподвижна, а верхняя - подвижная и обладает достаточно большой площадью, чтобы можно было пренебречь краевыми эффектами. Верхняя пластина приводится в поступательное движение пружиной, одна сторона которой прикреплена к пластине, а другая - движется с постоянной скоростью v0.

Сдвиговое течение жидкости между двумя пластинами описывается уравнением

. (1)

Здесь v - скорость движения жидкости, $\rho$ - плотность жидкости, - вязкость жидкости.

Для уравнения (1) первое граничное условие имеет вид

. (2)

Это условие означает, что на границе y=0 выполняется условие прилипания жидкости к нижней пластине. Второе граничное условие записывается при y=h

. (3)

Здесь v0 - постоянная скорость, с которой движется не прикрепленный к пластине конец пружины.

На верхнюю пластину действует сила со стороны пружины и сила сопротивления со стороны жидкости. Тогда уравнение движения этой пластины можно записать в виде

, (4)

где x - абсолютное удлинение пружины, f - коэффициент жесткости пружины, m - масса верхней пластины, Q - площадь верхней пластины.

Рисунок 2. Схема движения жидкости между двумя параллельными пластинами

Для неньютоновских жидкостей коэффициент вязкости в уравнениях (1) и (4) зависит от скорости сдвига [3, 4].

Введем безразмерные переменные

В безразмерных переменных уравнение (1) принимает следующий вид:

. (5)

Для уравнения движения верхней пластины (4) после преобразований получим:

. (6)

жидкость ротационный прибор давление

Граничные условия (2) и (3) в безразмерных переменных запишутся следующим образом

, (7)

. (8)

В уравнениях (5) и (6) параметры определяются по формулам:

, , .

Таким образом, построена математическая модель, описывающая процесс движения верхней пластины, т.е. внутреннего коаксиального цилиндра ротационного вискозиметра в зависимости от вязкости неньютоновской жидкости.

При известной зависимости коэффициента вязкости жидкости от скорости сдвига можно определить график движения верхней пластины. Тогда с помощью этой модели можно объяснить колебательное движение цилиндра ротационного вискозиметра при измерении вязкости неньютоновской жидкости.

Список литературы

1. Белкин, И. М. Ротационные приборы. Измерение вязкости и физико-механических характеристик материалов / И. М. Белкин, Г. В. Виноградов, А. И.Леонов. - М.: Машиностроение, 1967. - 272 с.

2. Хусаинов И.Г. Акустическое зондирование перфорированных скважин короткими волнами // ПМТФ. - 2013. - Т 54. - №1. - С.86-93.

3. Хусаинов И.Г. Воздействие акустическим полем на насыщенную жидкостью пористую среду // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 6; URL: http://www.science-education.ru/120-15160 (дата обращения: 31.10.2014).

4. Хусаинов И.Г. Динамика релаксации давления в полости с плоско-параллельными стенками после ее опрессовки // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 5 - С. 794; URL: http://www.science-education.ru/119-15159 (дата обращения: 31.10.2014).

5. Хусаинов И.Г. Моделирование процесса разрушения - восстановления структурных связей неньютоновских жидкостей // NovaInfo.Ru (Электронный журнал.) - 2016 г. - № 54; URL: http://novainfo.ru/article/8574

6. Хусаинов И.Г. Отражение акустических волн в цилиндрическом канале от перфорированного участка // ПММ. - 2013. - Т. 77. - №3. - С.

7. Хусаинов И.Г. Оценка качества перфорации скважины акустическим методом // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 5 - С. 787; URL: http://www.science-education.ru/119-14505 (дата обращения: 09.09.2014).

8. Хусаинов И.Г., Хусаинова Г.Я. Исследование параметров пласта методом опрессовки // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 3 - С. 705; URL: http://www.science-education.ru/117-13813 (дата обращения: 04.07.2014).

9. Хусаинов И.Г., Хусаинова Г.Я. Компьютерное моделирование процесса релаксации давления в сферической полости после опрессовки // Успехи современного естествознания. № 10. 2016, С. 167-170.

10. Хусаинов И.Г. Эволюция импульса давления при прохождении через пористую преграду, расположенную в воде // Фундаментальные исследования. - 2014. - № 11-12. - С. 2645-2649; URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op =show_article&article_id=10005306 (дата обращения: 24.12.2014).

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Средства обеспечения единства измерений, исторические аспекты метрологии. Измерения механических величин. Определение вязкости, характеристика и внутреннее устройство приборов для ее измерения. Проведение контроля температуры и ее влияние на вязкость.

    курсовая работа [465,3 K], добавлен 12.12.2010

  • Расчёт параметров электрической схемы замещения для трехфазного энергосберегающего асинхронного двигателя, моделирование его работы в программе Multisim. Построение графиков, отображающих зависимость различных механических характеристик двигателя.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 19.09.2013

  • Математическая модель и решение задачи очистки технических жидкостей от твердых частиц в роторной круговой центрифуге. Система дифференциальных уравнений, описывающих моделирование процесса движения твердой частицы. Физические характеристики жидкости.

    презентация [139,6 K], добавлен 18.10.2015

  • Изучение особенностей капиллярного, вибрационного, ротационного и ультразвукового метода вискозиметрии. Метод падающего шарика вискозиметрии. Классификация вискозиметров. Вискозиметр Брукфильда - высокоточный прибор для поточного измерения вязкости сред.

    презентация [992,7 K], добавлен 20.05.2014

  • Применение, устройство и принцип действия приборов для измерения давления: барометр-анероид, жидкостный и металлический манометр. Понятие атмосферного давления. Загадки об атмосферных явлениях. Причины различия в показателях давления с ростом высоты.

    презентация [524,5 K], добавлен 08.06.2010

  • Электрический пробой газов и диэлектриков. Вольт-секундные характеристики изоляции. Разработка импульсного генератора высоких напряжений. Моделирование и построение математической модели, позволяющей проводить расчет электрического разряда в жидкости.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 26.11.2011

  • Расчет кинематического коэффициента вязкости масла при разной температуре. Применение формулы Убеллоде для перехода от условий вязкости к кинематическому коэффициенту вязкости. Единицы измерения динамического и кинематического коэффициентов вязкости.

    лабораторная работа [404,7 K], добавлен 02.02.2022

  • Определение вязкости биологических жидкостей. Метод Стокса (метод падающего шарика). Капиллярные методы, основанные на применении формулы Пуазейля. Основные достоинства ротационных методов. Условия перехода ламинарного течения жидкости в турбулентное.

    презентация [571,8 K], добавлен 06.04.2015

  • Виды давления, классификация приборов для его измерения и особенности их назначения. Принцип действия мановакуумметров, характеристика их разновидностей. Многопредельные измерители и преобразователи давления. Датчики-реле давления, виды манометров.

    презентация [1,8 M], добавлен 19.12.2012

  • Исследование устройства и принципов работы приборов для измерения влажности и скорости движения воздуха, плотности жидкостей. Абсолютная и относительная влажность воздуха, их отличительные особенности. Оценка преимуществ и недостатков гигрометра.

    лабораторная работа [232,2 K], добавлен 09.05.2011

  • Термобарические условия залегания породы. Влияние температуры и давления на петрофизические зависимости параметров пористости и насыщения. Содержание глинистого материала. Физико-математическое моделирование электромагнитных процессов в горной породе.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 14.01.2015

  • Использование событийного моделирование в описании поведения большого количества модельных частиц. Классификация потенциалов взаимодействия, быстродействие алгоритмов. Решение задач фильтрации, конденсации, фазовых переходов, поведения мультиагентов.

    учебное пособие [883,9 K], добавлен 13.02.2011

  • Определение вязкости глицерина и касторового масла, знакомство с методом Стокса. Виды движения твердого тела. Определение экспериментально величины углового ускорения, момента сил при фиксированных значениях момента инерции вращающейся системы установки.

    лабораторная работа [780,2 K], добавлен 30.01.2011

  • Моделирование статических нерасчетных режимов теплообменных аппаратов. Расчет статических характеристик ступени охлаждения. Моделирование движения реального рабочего вещества во вращающихся каналах. Расчет рекуперативного теплообменного аппарата.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 01.03.2015

  • Открытый оптический резонатор. Собственные волны и типы поляризации. Методы расчета характеристик оптических резонаторов. Моделирование резонаторов с неплоским контуром. Измерение потерь в исследуемых резонаторах, путем сравнивания с калибровочным.

    дипломная работа [1,7 M], добавлен 19.12.2015

  • Применения МД для исследования пластической деформации кристаллов. Алгоритм интегрирования по времени. Начальное состояние для кристалла с дефектами. Уравнение для ширины ячейки моделирования. Моделирования пластической деформации ГПУ кристаллов.

    дипломная работа [556,7 K], добавлен 07.12.2008

  • Неизотропность и блуждание частицы в ячейках. Событийное моделирование двумерного одноатомного газа. Имитационное моделирование вихревого движения в газе. Событийное моделирование самоорганизации графена. Фрагмент участка фильтра с областями прилипания.

    статья [337,9 K], добавлен 23.07.2012

  • Определение концентрации молекул разряженного газа в произвольном объеме. Моделирование набегающего потока, движения молекулы внутри объема. Генерация вектора скорости молекулы и координат точки влета. Моделирование потока собственных газовыделений.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 06.07.2011

  • Физико-химические методы исследования поверхностной активности жидкостей. Исследования с помощью барьерной системы Ленгмюра-Блоджет и весов Вильгельми динамики ее формирования в однокомпонентных растворах лаурата, каприлата калия и каприловой кислоты.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 11.11.2014

  • Численное решение уравнений движения планет и их спутников по орбите. Влияние возмущений на характер орбиты. Возмущения в пространстве скоростей. Радиальные, тангенциальные возмущения. Законы движения Кеплера и Ньютона. Влияние "солнечного ветра".

    курсовая работа [486,0 K], добавлен 22.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.