[实用新型]液体参数测量系统有效
申请号: | 201520680555.5 | 申请日: | 2015-09-02 |
公开(公告)号: | CN205038122U | 公开(公告)日: | 2016-02-17 |
发明(设计)人: | 郭朝红;姜玉雁;王涛;孙彦红;唐大伟 | 申请(专利权)人: | 中国科学院工程热物理研究所 |
主分类号: | G01N11/04 | 分类号: | G01N11/04;G01N13/02 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 曹玲柱 |
地址: | 100190 *** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 液体 参数 测量 系统 | ||
1.一种液体参数测量系统,其特征在于,包括:
第一供液管路和第二供液管路;
混液部件(106),其第一接口和第二接口分别连接至所述第一供液管路和第二供液管路的后端;
可视测量微管(107),其具有一透明的微通道,该微通道的前端与所述混液部件(106)的后端相连通;
液膜厚度测量装置(109)和相机(110),分别设置于所述可视测量微管(107)径向的外围;以及
数据采集及分析装置(113),与所述相机(110)和液膜厚度测量装置(109)相连接;
其中,第一供液管路提供连续的待测液体A,第二供液管路以添加泡的形式提供液体B;待测液体A和液体B在混液部件(106)内混合,形成液-液柱塞流,待测液体A在液-液柱塞流中呈连续的液池形式,液体B在液-液柱塞流中呈离散的液泡形式;液-液柱塞流流经可视测量微管(107)的微通道;液膜厚度测量装置(109)透过可视测量微管测量微通道内液泡周边初始液膜厚度δ0,相机(110)透过可视测量微管捕捉微通道内液泡流动的多个瞬时图像;数据采集及分析装置(113)利用所述相机(110)捕捉液泡流动的多个瞬时图像得到液泡的表观流速Ub,进而计算待测液体A的动力粘度μ1和/或表面张力σ。
2.根据权利要求1所述的液体参数测量系统,其特征在于,所述第一供液管路和第二供液管路均包括:驱动电极、注射器和调节阀;
其中,所述注射器存储液体,其活塞芯杆的后端由相应驱动电机驱动,其出口通过相应调节阀连接至混液部件(106)的相应接口。
3.根据权利要求2所述的液体参数测量系统,其特征在于,包括:
第三管路,包括:压缩气源(104)和调节阀(105);
其中,在进行液-液系统中液体参数测量时,第一供液管路和第二供液管路中的调节阀打开,第三管路中的调节阀关闭;在进行气-液系统中液体参数测量时,第一供液管路和第三供液管路中的调节阀打开,第二管路中的调节阀关闭,所述第一供液管路、第三管路和混液部件(106)构成Taylor气泡流产生装置。
4.根据权利要求2所述的液体参数测量系统,其特征在于,所述混液部件(106)为“T”型三通件,其第一直通接口连接至第一供液管路中调节阀(103)的出口,其旁通接口连接至第二供液管路中调节阀(123)的出口。
5.根据权利要求1所述的液体参数测量系统,其特征在于,还包括:
调温管路(124),连接于混液部件(106)和可视测量微管(107)之间,其主体部分被置入温控腔(125)内。
6.根据权利要求5所述的液体参数测量系统,其特征在于,所述温控腔(125)为水浴/油浴/空气浴电加热类型的温控腔。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的液体参数测量系统,其特征在于,还包括:
温度传感器(111、112),设置于所述可视测量微管(107)的前端和/或后端;和/或
回收器(108),连接于所述可视测量微管(107)的微通道的后端。
8.根据权利要求1至6中任一项所述的液体参数测量系统,其特征在于:
所述相机(110)的拍摄速率不小于1000帧/秒;
所述液膜厚度测量装置为激光共焦距位移测量计或椭偏仪,其测量精度大于0.1μm;
所述液膜厚度测量装置(109)和相机(110)所对应的可视测量微管(107)上的面为平面。
9.根据权利要求1至6中任一项所述的液体参数测量系统,其特征在于,所述可视测量微管(107)为外方内圆的透明玻璃管,其内径小于1.5mm。
10.根据权利要求9所述的液体参数测量系统,其特征在于,所述液体B的液体参数已知或未知。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国科学院工程热物理研究所,未经中国科学院工程热物理研究所许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201520680555.5/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。