一种粘度检测仪
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107796735A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201711303938.0

    申请日:2017-12-11

    IPC分类号: G01N11/06 G05D23/19

    摘要: 本发明提供一种粘度检测仪,包括主机箱体(1),设置在主机箱体(1)内的控制装置、显示装置、检测装置,所述检测装置包括固定在主机箱体(1)内的检测平台(2),在检测平台(2)上方设有一注入孔(21),毛细管(22)设置在检测平台(2)内,毛细管(22)与注入孔(21)通过迷宫通道(23)相连,在检测平台(2)的两侧设有用于检测毛细管内液体粘度的相对的检测孔(24),在检测平台内部位于毛细管(22)的两侧设有加热装置(25)、制冷装置(26)和温度传感器(27)。本发明所述的一种粘度检测仪,能够实现快速加热、制冷并保温,更加方便合理的进行油液注入,使毛细管内气压更稳定,有效提高了检测精度。

    用于确定样本的测量数据的方法和流变仪

    公开(公告)号:CN104865157B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201510087317.8

    申请日:2015-02-25

    发明人: F.桑特纳

    IPC分类号: G01N11/00

    摘要: 本发明涉及用于通过使用旋转流变仪(100)和线性DM(T)A‑分析单元(200)确定尤其是具有粘弹的特性的样品(19)的测量数据的方法,其中所述旋转流变仪(100)具有至少用于测量和/或用于调整由测量轴(3)或在测量轴(3)上施加的垂直力(9)和/或测量轴(3)的转数和/或偏转角和/或扭矩(12)的单元,并且线性DM(T)A‑分析单元(200)包括至少用于测量其调整杆(3')的拉伸力和/或压缩力和/或位置和/或进给运动(9')的单元,其中旋转流变仪(100)的测量轴(3)可旋转地安置在支承(5)中并且线性DM(T)A‑分析单元(200)的调整杆(3')可线性调整地安置在支承(5')中以及其中要检查的样品(19)布置在位置彼此相对的测量部分(1a,1b)之间,其中一个测量部分(1a)由测量轴(3)并且另一个测量部分(1b)由调整杆(3')承载。

    用于标定或调整任意可振荡单元的方法

    公开(公告)号:CN105324647B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201480032565.6

    申请日:2014-05-19

    摘要: 本发明涉及一种用于标定或调整任意可振荡单元的方法,通过描述可振荡单元的数学模型(model)的方式,其中可振荡单元至少间歇地与一个位于容器内的介质相互作用。根据本发明,通过一个实际输入信号可振荡单元被激励振荡;确定可振荡单元的实际输出信号;将实际输出信号数字化,并产生一个实际输出序列(yu(k));将实际输入信号数字化并产生数字化输入序列(u(k)),将数字化输入序列(u(k))提供给与介质相互作用的功能模块(模型),其提供可振荡单元的数学模型(model),所述模型通过至少两个传感器特定变量(G1,G2)确定;通过数学模型(model)的方式产生虚拟输出序列(ym(k));将虚拟输出序列(ym(k))与实际输出序列(yu(k))进行比较;如果出现偏差(e(k)),适应性的修改数学模型(model)的传感器特定变量(G1,G2),直到可振荡单元的虚拟输出序列(ym(k))与实际输出序列(yu(k))之间的偏差处于一个预定可容忍范围内。

    利用MRI测量流体性质
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104884908A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201380052916.5

    申请日:2013-08-14

    IPC分类号: G01F1/56

    摘要: 本发明涉及一种用于确定流体的流变性质的方法,该方法包括如下步骤:a.提供开孔管道并在所述孔内限定立体像素的三维网格(3DG);b.限定至少两个不同的横截面,即:入口横截面(ICS)和出口横截面(OCS);c.在所述ICS和所述OCS之间的所述孔内限定感兴趣体积(VOI);d.获取所述流体的流变性质;e.向所述ICS和所述OCS之间的所述孔施加压力梯度;f.对所述VOI内的所述流体进行NMR成像;g.确定所述流体的速度vi;h.计算剪切速率值(SRV);i.计算剪切应力值(SSV);j.确定每个立体像素Voxi的至少一个流变性质RPi;k.确定立体像素Voxi的流变性质RPi差;l.计算所述流变性质中的3D变化。

    用于在惰性气氛中测量粘度的装置

    公开(公告)号:CN106979908A

    公开(公告)日:2017-07-25

    申请号:CN201710014297.0

    申请日:2017-01-09

    IPC分类号: G01N11/14

    摘要: 用于测量在有氧条件下粘度不稳定的溶液的粘度的装置,所述装置意在连接到包含溶液的源,并且包括:‑粘度计,包括粘度计头,模块从所述的粘度计头伸出,‑容器,所述模块浸入所述容器中,‑用于将所述容器的内部与惰性气体接触的部件,‑吹扫部件,其特征在于,所述容器具有用于意在连接到所述源的溶液的入口部件。

    自动计时装置和自动计时毛细管黏度测量装置

    公开(公告)号:CN106644830A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610862831.9

    申请日:2016-09-28

    发明人: 张正东 牙昌凡

    IPC分类号: G01N11/06 G01N11/00

    摘要: 本发明属于测量和计量科学领域,涉及一种自动计时装置和自动计时毛细管黏度测量装置。该自动计时装置包括计时装置(10)、触发装置(20)和纵向位移装置(30),其中,计时装置(10)包括计时钟(11);触发装置(20)包括第一光电开关(21)、第二光电开关(22)、第一开关限位夹(23)和第二开关限位夹(24);纵向位移装置(30)包括第一定位旋钮(31)、第二定位旋钮(32)和连接杆(33)。本发明采用光电开关发射的红外线感应液体样品凹液面流到上、下计时刻度线的时间,实现自动测量流出时间,测量准确性高,操作简便;采用纵向位移装置实现了上下两个光电开关之间的位置可自由调整,从而自动计时装置可适用于不同尺寸的毛细管黏度计。

    高压高温粘度计
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101685058A

    公开(公告)日:2010-03-31

    申请号:CN200910178698.5

    申请日:2009-09-18

    IPC分类号: G01N11/10 G01N11/14

    摘要: 本发明涉及高压高温粘度计,更具体地,本发明涉及一种用于确定牛顿力学的或者非牛顿力学的、固相或者非固相流体的流动特性的库艾特粘度计,其中该流体在油井和/或气井中被用作完井流体或者工作流体。该仪器能够测量例如被加热到600℉/316℃以及被加压到例如30,000psig/207MPa的样品在各种温度、压力以及剪切速率下的特性。压力容器安装在仪器的机壳中并且包含粘度计部件的容器塞以及样品可以作为组件被去除。该布置降低了塞组件的质量,消除了运送压力容器的需要并且有助于从加压流体分离该样品。最后,该布置改善了与操作该仪器有关的可用性、方便性以及保养。

    一种自动冲洗式双缝隙传感器结构

    公开(公告)号:CN109297863A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811056312.9

    申请日:2018-09-11

    申请人: 卢新

    发明人: 卢新

    IPC分类号: G01N11/00

    摘要: 本发明涉及一种自动冲洗式双缝隙传感器结构,包括底面封闭的筒形的液池和探头,探头上设置有探头通气孔,液池内设置有环形的内环,液池的侧壁上设置有加样回收孔,内环上设置有环形的排液缝隙回路、环形的第一内环排液回路和环形的第二内环排液回路,液池的底面上中心处设置有环形的中间环,中间环上设置有中间排液孔,探头的下端设置有末端效应消除倒角,液池侧壁的上端设置有表面张力消除倒角,第二内环排液回路与负压装置连接,其避免人为因素对测试结果的影响,其测试结果真实可靠,其通过冲洗回路、加样回路、样品回收回路实现自动加样、自动清洗、自动标定,适用于全血、血浆粘度测试,满足减少抽血用量,清洗时不残留、不溶血等功能要求。

    高温高剪切粘度测定仪
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107271329A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710421740.6

    申请日:2017-06-07

    IPC分类号: G01N11/04

    摘要: 本发明提供一种高温高剪切粘度测定仪,N2钢瓶通过管路与减压阀的前端相接,减压阀的后端与两通电磁阀A的前端相接,两通电磁阀A的后端与缓冲罐相通,所述的缓冲罐上装有压力传感器A和其后端带有阻尼器的两通电磁阀B,所述的缓冲罐经两通电磁阀C通过管路与总管相接,所述的总管上端接有两通电磁阀D和压力传感器B,所述的总管上接有多路检测分路,所述的检测分路由两通电磁阀、反应罐、手动切换球阀、玻璃针筒、三通电磁阀、气泵A、气泵B相接而成。具有自动化程度高、调压速度快、精度高,各个检测分路不受其他检测分路的影响均可单独工作。