一見すると、粘度はかなり単純な概念のように思えます。 この方法を説明しの厚さの製品が、どのようにも流れています。 それだけですよね?
実際には、粘度の見出しの下に来るいくつかの異なる用語があります。 これらの項は、粘度がどのように測定されるかに由来する。 人々が粘度について話すとき、彼らは二つのことのいずれかについて話しています:動粘度または動粘度。,
動粘度と動粘度の違いに関する多くの情報を見つけることは容易ではありません。 これはこれら二つの主要な概念に明快さを持って来る私の試みである。一つの方法は、外力が加えられたときの流れに対する流体の抵抗を測定することである。 これは動的粘度です。 他の方法は、重力の重さの下で流体の抵抗流を測定することである。 その結果、動粘度が得られます。 別の言い方をすれば、動粘度は、重力を除いて外力が作用していないときの流体の流れに対する固有の抵抗の尺度です。,
これらの概念を単純化する私の試みをさらに複雑にするために、同じ動的粘度を有する二つの流体は、異なる運動学的粘度を有することができる。 これは、運動学的結果が流体の密度に依存するためです。 密度は動的粘度の要因ではありません。
密度を復習する必要がありますか?
密度は、サンプルの質量(または重量)をサンプルの体積で割った比である。 アイスキューブと鋼の立方体について考えてみてください。 彼らは同じサイズかもしれないが、スチールキューブは、アイスキューブよりも重さ。, したがって、鋼はアイスキューブよりも密度が高いと言います。
流体の質量(または重量)は重力によって決定される。 運動学的測定法では、重力はサンプルに作用する唯一の力です。
動的粘度の測定
回転粘度計は、動的粘度を測定するために使用されるより一般的なタイプの機器の一つです。 これらの器械は液体のサンプルの調査を回す。 粘度は、プローブの回転に必要な力またはトルクを測定することによって決定されます。,
回転粘度計は、非ニュートン液体の測定に特に有用である。 非ニュートン液体は、異なる条件にさらされると粘度が変化する。 例えば、これらの液体のいくつかは、加えられた力の増加とともに粘度の増加を示し、一方、他の非ニュートン液体は、加えられた力の増加とともに粘度
回転粘度計は、液体中を移動するときにプローブの回転速度を調整することができます。 粘度計は、せん断速度と呼ばれる速度が変化するにつれて、試料の粘度の変化を検出する。,
動的粘度の測定単位はセンチポイズ(cP)です。
動粘度の測定
流体の動粘度を見つけるにはいくつかの方法がありますが、最も一般的な方法は、流体が毛細管を流れるのにかかる時間 時間は特定の管に提供される口径測定の定数を使用して運動学的な粘着性に直接変えられる。
動粘度の測定単位はセンチストークス(cSt)である。
動粘度測定と動粘度測定の基本的な違いは密度です。, 密度は、実際には運動学的粘度測定と動的粘度測定の間で変換する方法を提供します。 変換の式は次のとおりです。
- Kinematic(cSt)x Density=Dynamic(cP)
- Dynamic(cP)/Density=Kinematic(cSt)
与えられたサンプルについて、密度が一つより大きい場合、動的粘度は常により高い数になります。
動的粘度測定はいつ使用する必要がありますか?
動的粘度をテストするには、流体の内部抵抗、または液体のある平面を別の平面に移動させるために必要な力を知りたいときに行います。,
動的粘度の測定は、力または圧力が加えられるにつれて見かけの特性が変化する液体に対して最も有用である。 これらの液体は非ニュートン流体として知られている。 非ニュートン流体は、それらに加わる力の量の変化に敏感であり、一定の力が一定の時間にわたってそれらに加わった場合、時には永久にその粘度を変
動的粘度測定の重要性の例は、ケチャップの適切な流動特性を示すことである。, この製品は、それが流れるように低い粘度を持っている必要があります,ボトルからそれを取得します,しかし、ハンバーガーの上に座っているときに厚い 異なった速度でケチャップの粘着性をテストすることは(力の異なったレベルに等しい)ケチャップがべきであるようにしていることの保障を助け
別のアプリケーションは、ポンプシステムの設計にあります。 非ニュートン液体の粘度は移動速度によって変化するため、圧力およびポンプ速度は、適切なポンプ、圧力および配管サイズの仕様に深刻な影響を与え, 異なった速度でプロダクトをテストすることはポンプ施設管理の設計に指針の提供を助ける。
いつ動粘度測定を使用する必要がありますか?
この測定は、主にニュートン液体、すなわち加えられた力(せん断速度)の変化に伴って粘度を変化させない液体に使用されます。
潤滑油の試験は重要なアプリケーションです。 この試験方法を使用して、異なった温度のそして相違の環境条件の下の粘着性の変更は定めることができます。 この情報によって、注油の有効性の変更は評価することができる。,
運動学的方法が適している他のいくつかの製品は、油、ガソリン、グリセリンおよびアルコールである。
ニュートン流体の粘度測定は、回転粘度計を使用して行うことができます(上記の変換式を介して)。 但し、毛管ベースの器械を使用することはより簡単です。 いくつかの場合において、毛細管ベースの機器は、動粘度を決定するためにより正確である。,
外部の物理的力にさらされていない液体の粘度特性を決定する必要がある場合(言い換えれば、重力が液体に作用する唯一の力である場合)、キネマティックが選択される方法である必要があります。
概要
ニュートン流体は、液体に加えられる力を変化させても変化しない固有の粘度を有する。 この固有粘度は、重力を用いて流体を移動させる毛細管式装置で容易かつ正確に測定することができる。,
一方、非ニュートン流体は、加えられた力に基づいて粘度に大きな変化を示す。 これらのテストには、時間の経過とともに、加えられた力の範囲にわたる変化を測定できる回転粘度計などの機器が必要です。動的粘度:非ニュートン流体に加えられる外力に関連する粘度。
液体のこれら二つのタイプの間に描くために:
- 動的粘度:非ニュートン流体に加えられる外力
- 動粘度:加えられた力の変化に伴って変化しないニュートン流体の固有粘度。,
この比較は網羅的ではありませんが、動的粘度と動的粘度の違いの理解を促進するのに役立つことを願っています。 興味があるかもしれない誰とそれを共有してください。
次回まで、
Amanda
P.S.テクスチャ解析のオプションをチェックアウトします。
P.P.S.私たちが新しいブログ記事を投稿するときに最初に知っていること。 今日のページの上部に購読!
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