一种亚克力挤出成型在线粘度监控装置

    公开(公告)号:CN118603813A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202411044744.3

    申请日:2024-08-01

    发明人: 肖建霞

    IPC分类号: G01N11/08

    摘要: 本发明公开了一种亚克力挤出成型在线粘度监控装置,涉及亚克力粘度检测领域,包括外壳体、盖板、进料管道、检测组件和出料管道,所述外壳体的外壁上焊接有多个安装连接板,所述盖板活动安装在外壳体的两端,所述外壳体的底部固定连接有支撑板。本发明通过第一推进端头和第二推进端头的移动,完成对亚克力的挤压,通过计算第一推进端头和第二推进端头所遇到的阻力大小,可以测量亚克力粘度,并且在这个过程中,亚克力会往复穿过检测片,通过记录亚克力穿过检测片的数据来计算出整体的减阻效应,从而同时测量亚克力的粘度和减阻效应。

    用于生产工业应用所用的粘性材料比如电池糊剂和控制其生产的系统和方法

    公开(公告)号:CN118435038A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202280084715.2

    申请日:2022-12-21

    摘要: 提出了一种与系统(100)的连续混合过程连接的在线控制和测量系统及其方法,该系统用于将固体或粘性材料与液体和/或溶剂混合以形成糊剂或粘性材料。还提出了一种用于生产具有用于工业应用的限定的流变特性的粘性材料、比如糊剂、特别是电池糊剂、以及用于对这种粘性材料的生产过程进行控制的系统(100)和方法(600)。系统(100)包括挤出机(102),该挤出机用于将糊剂通过供应管线(104)和多个出口中的一个出口排出。系统(100)还包括用于从供应管线(104)接收一定体积的糊剂的旁通管线(202),并且包括多个管道(212)和多个传感器(214)。控制器(302)与挤出机(102)和多个传感器(214)通信。控制器(302)接收指示流动通过管道(212)的糊剂的压力的信号,基于糊剂的压力确定糊剂的粘度。控制器(302)基于所确定的粘度、pH、传导率、固体含量、密度、气体含量将糊剂通过一个出口排出,并且当所确定的糊剂的粘度、pH、传导率、固体含量、密度、气体含量与目标粘度、pH、传导率、固体含量、密度、气体含量不同时,对挤出机(102)进行控制。

    一种润滑油品质在线监测系统及方法

    公开(公告)号:CN117233040A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311199818.6

    申请日:2023-09-18

    IPC分类号: G01N11/08 G01N15/00 G01B11/24

    摘要: 本发明提供一种润滑油品质在线监测系统及方法,涉及润滑油品质监测技术领域。润滑油品质在线监测系统用于对主油路内的待监测润滑油的品质进行在线监测,润滑油品质在线监测系统包括用于测量润滑油粘度的粘度测量装置和用于获取润滑油中磨粒信息的图像采集与处理装置,粘度测量装置包括粘度测量管、第一进油管路、第一泵体、第一压力表、第二压力表和粘度处理模块,图像采集与处理装置包括取样流道、第二进油管路、第二泵体、光源、显微成像组件和图像处理模块。可以对待监测润滑油的粘度信息和磨粒信息进行在线监测,综合判断是否需要更换润滑油,监测结果更加准确,具有良好的经济性,有利于提高设备产能,提高检测效率、降低检测成本。

    一种螺旋流道狭缝流变测量装置及方法

    公开(公告)号:CN107817192B

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN201711226431.X

    申请日:2017-11-29

    IPC分类号: G01N11/06 G01N11/08

    摘要: 本发明公开了一种螺旋流道狭缝流变测量装置,包括中空圆柱状螺旋流道口模、设置在所述柱状螺旋流道口模内孔中的加热器,所述螺旋流道口模的内孔与外壁之间沿长度方向设置有螺旋狭缝测试流道,所述螺旋狭缝测试流道的入口端连接用于输送聚合物熔体或溶液的供给装置,出口端密封设置,所述供给装置的出料口处设置有压力传感器,所述螺旋狭缝测试流道的入口处设置有温度传感器;所述螺旋流道口模的圆柱表面上沿着螺旋线每隔一定角度在螺旋狭缝测试流道相应位置间隔地加工有若干用塞子塞上的排料孔。本发明还提供了一种螺旋流道狭缝流变测量方法。本发明能为黏度过低的样品完成狭缝流变实验,可在流道内建立起大小合适的测量压力值。

    流变测量系统
    5.
    发明公开
    流变测量系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN116533423A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310513988.0

    申请日:2017-10-13

    摘要: 描述了与包括加压聚合物熔体和/或其它粘性材料的系统一起使用的流变测量系统。在一个实施例中,流变仪被连接到具有折弯、弯曲或可弯的管的相关系统,以允许流变仪测量在由于存在障碍物而无法以其它方式定位流变仪到该处的位置的流变性质。还描述了包括用于将流变仪连接到相关系统的刚性直管的实施例。在另一实施例中,流通式流变仪被连接到工业标准1/2‑20热电偶套管孔口,其通常用于将温度和压力探针附接到容纳粘性材料的容器,例如挤出机或注塑模制系统。

    小分子可循环自清洁压裂液体系降阻性能测试方法

    公开(公告)号:CN116429640A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310634190.1

    申请日:2023-05-31

    IPC分类号: G01N11/08

    摘要: 本发明提供小分子可循环自清洁压裂液体系降阻性能测试方法,小分子可循环自清洁压裂液体系降阻性能测试方法包括:S1:准备不同的待测样品,测得待测样品样液的粘度以得到待测样品样液的分子量;S2:将待测样品和清水分别通入到测试管中进行测量,以分别获得摩擦阻力系数;S3:根据待测样品和清水的摩擦阻力系数获得减阻率。根据本发明通过在测试过程中不需要对不同速度下物体的阻力进行拟合,通过直接测定不同浓度下待测样品样液与标准液的摩擦阻力系数,依次直接可以求出减阻率,同时本申请中所测得的结果采用多组数据,选择最客观的数据,所测得的结果较为准确。

    一种适用于热固性树脂的流变测量仪

    公开(公告)号:CN116067839A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310238413.2

    申请日:2023-03-13

    申请人: 常州大学

    IPC分类号: G01N11/08

    摘要: 本发明提供了一种适用于热固性树脂的流变测量仪,包括:包括:壳体,置于壳体内部的第一活塞缸,通过连杆与第一活塞缸联结的第二活塞缸,第二活塞缸的缸底中部安装有毛细管,毛细管的出口处安装有容器,连杆的底端设置有力传感器,用于测试第一活塞缸中的样品传递给下活塞的力,毛细管在第二活塞缸缸底的入口处安装有流量传感器,用于测试毛细管中挤出的溶液的流量,第一活塞缸内部安装有转动元件,转动元件上配置有扭矩传感器和转速传感器,分别用于测量所述第一活塞缸中的样品对于转动元件的扭矩和角速度,基于测量得到数据获取样品固化过程的流变参数的数值。使得树脂固化过程中流变参数值能够被记录,扩大了测试范围,优化了测试结果。

    一种环氧砂浆在特定压力下的极限粘度检测系统及其方法

    公开(公告)号:CN112763377B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202011409918.3

    申请日:2020-12-03

    IPC分类号: G01N11/08

    摘要: 本发明公开了一种环氧砂浆在特定压力下的极限粘度检测系统及其方法,该系统包括实验发生机构、压力机构、加热机构和测量机构,所述实验发生机构包括用于盛放待测物料且可密封的硬管以及探头置于所述硬管内的温度传感器,所述硬管上开设有供物料流出且可封堵的渗出孔,所述加热机构包括用于对所述压力桶进行加热的第一加热装置和用于对所述硬管管壁进行加热的第二加热装置,所述第一加热装置和所述第二加热装置均与温度控制器电联接。本发明中实现人工自主设置温度,并通过温度传感器实时调控温度,使系统温度始终保持在理想固定状态,不受外界温度的影响,避免温度变化引起环氧树脂浆液黏度的变化,从而引起漏浆量的变化。

    一种基于非牛顿流体流变特性测试系统的流量控制方法

    公开(公告)号:CN113533135B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202110803227.X

    申请日:2021-07-15

    IPC分类号: G01N11/08 G01N11/12

    摘要: 一种基于非牛顿流体流变特性测试系统的流量控制方法,属于非牛顿流体的流量控制领域,包括以下步骤:S1:将在线流变特性测试结果传输到流量智能控制系统内置的计算模块;S2:计算模块根据流变特性测试结果得到该物料实时的流变特性本构方程;S3:计算模块计算得到电机电流与非牛顿流体物料流量之间的对应关系;S4:根据S3的对应关系,得到流量控制数学模型,并将其内置于控制模块;S5:控制模块将反馈的实际流量与设定流量进行比较,对数学模型参数进行调整,从而快速精准控制流量大小。本发明通过电机运动精确控制生产设备某位置的流量,使非牛顿流体的流量控制精确度高,控制实时,克服了常规灌装阀灌装密封件易磨损、结构复杂、效率低的问题。