- •1. Анализ литературных данных 5
- •1.2 Выводы по анализу литературных данных 11
- •2 Описание работы вискозиметра, основанного на методе параболоида вращения 12
- •3 Подбор оборудования 14
- •4 Технико-экономический анализ 19
- •5 Инструкция по технике безопасности 20
- •6 Вывод по курсовой работе 21
- •1.2 Общая характеристика методов измерения вязкости
- •1.3 Подготовка образцов для вискозиметрических измерений
- •1.4 Метод параболоида вращения
- •Применение вискозиметров
- •Области применения
- •Применение в физико-химическом анализе металлических расплавов
- •Описание работы вискозиметра, основанного на методе параболоида вращения
- •Подбор оборудования
- •Выбор печи
- •Выбор термопары
- •Выбор тигля
- •Выбор источника гамма-излучения
- •Выбор механического привода
- •Выбор водоохлаждаемого кожуха
- •Выбор детектора излучения
- •Выбор потенциометра
- •Технико-экономический анализ
- •Инструкция по технике безопасности
- •Вывод по курсовой работе
- •Список использованной литературы
Описание работы вискозиметра, основанного на методе параболоида вращения
Схема
установки конструкции для измерения
вязкости металлических расплавов
методом параболоида вращения включает
огнеупорный тигель с расплавом, помещенный
в печь и механический привод для вращения
тигля. Печь с тиглем установлена в
водоохлаждаемом кожухе, внутри которого
можно создавать вакуум или подавать
высокочистный нейтральный газ.
Механический привод должен обеспечивать
частоту вращения тигля от 100 до 500
,
при этом его конструкция должна исключать
вибрацию тигля с расплавом. Для этого
целесообразно использовать электромагнитную
муфту или вариант, при котором на одной
оси с емкостью закрепляется ротор,
далее – кожух; обеспечивающий герметичность
установки и вокруг кожуха – статор
электродвигателя. В простейшем случае
может быть использована передача типа
магнитодонной при помощи резинового
пассива. Для регистрации продолжительности
установления параболоида вращения в
случае непрозрачных жидкостей, в том
числе расплавленных металлов, можно
использовать проникающее излучение, а
также электроиндуктивные, емкостные и
радиочастотные бесконтактные датчики.
В установке принята система гамма-излучения,
включающая источник и приемник излучения.
В качестве приемника использован
детектор излучения УСД-1 усиленный
сигнал которого поступает на самопишущий
потенциометр со шкалой 0-10 мВ. Потенциометр
по ходу измерений производит запись
графика зависимости логарифма
интенсивности проникающего излучения
J
от
времени
[1].
Рисунок 1 – Схема вискозиметра, основанного на методе параболоида вращения
1-источник излучения; 2- электродвигатель; 3- электропривод вращательного движения; 4- нагреватель; 5- приводимая во вращение подставка под тигель; 6- тигель с расплавом; 7- приемник излучения; 8- система вакуумирования; 9- термопара погружения; 10- узел регистрации сигнала с приемника излучения
Подбор оборудования
Выбор печи
В установке использована высокотемпературная камерная печь с вертикальной загрузкой VCF 12/10 от производителя Carbolite (рисунок 2), технические характеристики которой представлены в таблице 2.
Лабораторные печи типа VCF 12/10 с верхней загрузкой идеально подходят для работ с использованием высоких тиглей и тяжелых элементов. Нагревательные элементы не расположены внизу камеры, что исключает их повреждение случайным разливанием пробы. Простая вентиляция осуществляется через дверь печи для удаления копоти из камеры.
Рисунок 2 – Камерная печь с вертикальной загрузкой VCF 12/10
Таблица 2 – Технические характеристики камерной печи с вертикальной загрузкой VCF 12/10
Максимальная температура, °C |
1200 |
Объем (литров) |
10 |
Время нагрева (мин) |
138 |
Внутренние размеры В x Ш x Г, (мм) |
365 х 180 х 155 |
Внешние размеры В x Ш x Г, (мм) |
765 х 555 х 430 |
Конфигурация |
Напольное исполнение |
Максимальная мощность, Вт |
3000 |
Термопара |
Хромель-алюмелевая |
Вес, кг |
60 |
Электропитание |
Однофазное исполнение, 220-240 В, 50-60 Гц |
