ในฐานะผู้ให้บริการเครื่องวัดความหนืดจลนศาสตร์ ฉันได้เจาะลึกถึงความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ว่าของเหลวสอบเทียบส่งผลต่อกระบวนการสอบเทียบอย่างไร ในบล็อกนี้ ฉันจะสำรวจว่าความหนืดของของเหลวสอบเทียบส่งผลต่อการสอบเทียบเครื่องวัดความหนืดจลนศาสตร์อย่างไร
ทำความเข้าใจกับเครื่องวัดความหนืดจลนศาสตร์และการสอบเทียบ
เครื่องวัดความหนืดจลนศาสตร์เป็นเครื่องมือที่มีความแม่นยำที่ใช้ในการวัดความหนืดจลน์ของของเหลว ความหนืดจลนศาสตร์ถูกกำหนดให้เป็นอัตราส่วนของความหนืดไดนามิกต่อความหนาแน่นของของเหลว และเป็นคุณสมบัติที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ปิโตรเลียม เคมี และอาหาร
การสอบเทียบเป็นกระบวนการพื้นฐานเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องวัดความหนืดจลนศาสตร์มีความแม่นยำและเชื่อถือได้ โดยเป็นการเปรียบเทียบการวัดของเครื่องมือกับมาตรฐานที่ทราบ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นของเหลวสอบเทียบที่มีการกำหนดความหนืดไว้อย่างชัดเจน ความแม่นยำของการสอบเทียบส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของการวัดความหนืดที่ได้จากเครื่องวัดความหนืด
บทบาทของความหนืดของของไหลสอบเทียบ
ความหนืดของของเหลวสอบเทียบเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสอบเทียบ เครื่องวัดความหนืดต่างๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานภายในช่วงความหนืดเฉพาะ และการเลือกของเหลวสอบเทียบที่เหมาะสมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสอบเทียบที่แม่นยำ
จับคู่ช่วงความหนืด
เครื่องวัดความหนืดจลนศาสตร์แต่ละเครื่องมีช่วงความหนืดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการวัดที่แม่นยำ หากความหนืดของของเหลวสอบเทียบต่ำเกินไป ของเหลวอาจไหลผ่านเครื่องวัดความหนืดเร็วเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่การกำหนดเวลาการไหลที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการวัดเวลาอาจได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดของอุปกรณ์จับเวลา ตัวอย่างเช่น ในเครื่องวัดความหนืดของเส้นเลือดฝอย ของเหลวที่มีความหนืดต่ำมากอาจทำให้วงเดือนเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจนอุปกรณ์จับเวลาไม่สามารถบันทึกเวลาการไหลได้อย่างแม่นยำ
ในทางกลับกัน หากความหนืดของของเหลวสอบเทียบสูงเกินไป ของเหลวอาจไหลช้าเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้ใช้เวลาในการตรวจวัดนาน ซึ่งอาจปฏิบัติไม่ได้ในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ ของเหลวที่มีความหนืดสูงอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมที่ไม่ใช่ของนิวตันมากกว่า ซึ่งความหนืดจะเปลี่ยนไปตามอัตราเฉือน พฤติกรรมที่ไม่ใช่ของนิวตันอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการสอบเทียบได้ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว วิสโคมิเตอร์จะถูกสอบเทียบโดยถือว่าพฤติกรรมของของไหลของนิวตัน
ผลกระทบต่อลักษณะการไหล
ความหนืดของของเหลวสอบเทียบยังส่งผลต่อลักษณะการไหลภายในเครื่องวัดความหนืดด้วย ในเครื่องวัดความหนืดของเส้นเลือดฝอย สมการของฮาเกิน-ปัวซอยย์จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการไหล ความแตกต่างของความดัน และความหนืดของของเหลว การเปลี่ยนแปลงความหนืดของของเหลวสอบเทียบจะทำให้อัตราการไหลและความดันตกคร่อมเส้นเลือดฝอยเปลี่ยนแปลง
สำหรับการไหลแบบราบเรียบในเส้นเลือดฝอย อัตราการไหลจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความแตกต่างของความดันและเป็นสัดส่วนผกผันกับความหนืด เมื่อทำการสอบเทียบเครื่องวัดความหนืด ของเหลวสอบเทียบควรมีความหนืดซึ่งช่วยให้มีการไหลที่เสถียรและทำซ้ำได้ หากความหนืดไม่ตรงกัน การไหลอาจปั่นป่วน ซึ่งอาจนำไปสู่การวัดความหนืดที่ไม่ถูกต้อง การไหลแบบปั่นป่วนทำให้เกิดปัจจัยเพิ่มเติม เช่น การวนและความผันผวนของการไหล ซึ่งไม่ได้นำมาพิจารณาในสมการการสอบเทียบมาตรฐาน


ขั้นตอนการสอบเทียบและความหนืด
ขั้นตอนการสอบเทียบสำหรับเครื่องวัดความหนืดจลน์มักเกี่ยวข้องกับการวัดเวลาการไหลของของเหลวสอบเทียบผ่านเครื่องวัดความหนืดที่อุณหภูมิที่กำหนด ความหนืดจลนศาสตร์จะถูกคำนวณโดยใช้เวลาไหลและค่าคงที่ของความหนืด
การพึ่งพาอุณหภูมิ
ความหนืดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่สูง ของเหลวสอบเทียบส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความหนืดที่กำหนดไว้อย่างดี ในระหว่างการสอบเทียบ การรักษาอุณหภูมิให้คงที่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ควรนำของเหลวสอบเทียบไปยังอุณหภูมิที่กำหนดก่อนทำการวัด และควรปรับความหนืดของเครื่องวัดความหนืดด้วย
หากไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม ความหนืดของของเหลวสอบเทียบจะเปลี่ยนไป ส่งผลให้การสอบเทียบไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การเพิ่มอุณหภูมิโดยทั่วไปจะทำให้ความหนืดลดลง หากอุณหภูมิระหว่างการสอบเทียบสูงกว่าอุณหภูมิที่ระบุ เวลาการไหลที่วัดได้จะสั้นลง และความหนืดที่คำนวณได้จะต่ำกว่าค่าจริง
จุดสอบเทียบหลายจุด
เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยำของเครื่องวัดความหนืดในช่วงความหนืดที่หลากหลาย จึงมักใช้จุดสอบเทียบหลายจุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ของเหลวสอบเทียบที่มีความหนืดต่างกัน ด้วยการสอบเทียบเครื่องวัดความหนืดหลายจุด สามารถสร้างเส้นโค้งการสอบเทียบได้
กราฟการสอบเทียบจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาการไหลที่วัดได้กับความหนืดที่ทราบของของเหลวสอบเทียบ เส้นโค้งนี้สามารถใช้เพื่อแปลงเวลาการไหลของตัวอย่างที่ไม่รู้จักให้เป็นค่าความหนืดได้ เมื่อเลือกของเหลวสอบเทียบสำหรับการสอบเทียบแบบหลายจุด สิ่งสำคัญคือต้องเลือกของเหลวที่ครอบคลุมช่วงความหนืดทั้งหมดที่สนใจ
ข้อควรพิจารณาในทางปฏิบัติในการเลือกของเหลวสำหรับการสอบเทียบ
เมื่อเลือกน้ำมันสอบเทียบ จำเป็นต้องคำนึงถึงข้อควรพิจารณาในทางปฏิบัติหลายประการด้วย
การตรวจสอบย้อนกลับ
น้ำมันสอบเทียบควรมีค่าความหนืดที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับหมายความว่าสามารถตรวจติดตามความหนืดของของเหลวสอบเทียบกลับไปเป็นมาตรฐานระดับชาติหรือระดับสากลได้ ช่วยให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือและความสามารถในการเปรียบเทียบของผลการสอบเทียบ
ความเข้ากันได้ทางเคมี
ของเหลวสอบเทียบควรเข้ากันได้ทางเคมีกับเครื่องวัดความหนืด ของเหลวบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับวัสดุของเครื่องวัดความหนืด ทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือความเสียหายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ตัวทำละลายบางชนิดอาจละลายซีลหรือสารเคลือบของเครื่องวัดความหนืด ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องวัดความหนืด
ความพร้อมใช้งานและต้นทุน
น้ำมันสอบเทียบควรมีพร้อมใช้งานและคุ้มต้นทุน น้ำมันสอบเทียบความแม่นยำสูงบางชนิดอาจมีราคาแพง และสิ่งสำคัญคือต้องรักษาสมดุลระหว่างต้นทุนกับข้อกำหนดด้านความแม่นยำของการสอบเทียบ
บทสรุป
ความหนืดของของเหลวสอบเทียบมีบทบาทสำคัญในการสอบเทียบเครื่องวัดความหนืดจลนศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อลักษณะการไหล ความแม่นยำของการสอบเทียบ และประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องวัดความหนืด ด้วยการเลือกของเหลวสอบเทียบอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจากช่วงความหนืด ข้อกำหนดด้านอุณหภูมิ และข้อพิจารณาในทางปฏิบัติอื่นๆ จึงสามารถสอบเทียบได้อย่างแม่นยำและเชื่อถือได้
หากคุณอยู่ในตลาดเครื่องวัดความหนืดจลนศาสตร์หรือต้องการบริการสอบเทียบ โปรดติดต่อเราได้เลย เรามีเครื่องวัดความหนืดจลนศาสตร์และของเหลวสอบเทียบคุณภาพสูงหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ นอกจากนี้ เรายังนำเสนออุปกรณ์ทดสอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นHZNQ - 1101Z เครื่องจุดเทและจุดคลาวด์อัตโนมัติ,ASTM D4049 เครื่องทดสอบความต้านทานละอองน้ำสำหรับจาระบี, และเครื่องไตเตรทศักยภาพอัตโนมัติของเครื่องมือห้องปฏิบัติการ Ti - 40. ติดต่อเราเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณและเริ่มการเจรจาจัดซื้อจัดจ้าง
อ้างอิง
- ASTM อินเตอร์เนชั่นแนล วิธีทดสอบมาตรฐานสำหรับความหนืดจลนศาสตร์ของของเหลวใสและทึบแสง (และการคำนวณความหนืดไดนามิก) มาตรฐาน ASTM D445 - 19
- ISO 3104:2004. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม -- ของเหลวใสและทึบแสง -- การหาค่าความหนืดจลนศาสตร์และการคำนวณความหนืดไดนามิก
- Barnes, HA, Hutton, JF และ Walters, K. (1989) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรีโอโลยี เอลส์เวียร์