Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Уббелоде прибор

    Таким образом, техника вычисления кинематической вязкости по полученному времени истечения прм работе с вискозиметром Уббелоде с висячим уровнем чрезвычайно проста. По табл. XI. 20 находят ближайшее к наблюдаемому число секунд и поправку для соответствующего капилляра. Поправку вычитают из наблюдаемого числа секунд и разность умножают на коэффициент прибора К. [c.312]

    Приборы и посуда термостат тща Т-16, вискозиметр Уббелоде, секундомер, груша резиновая, пипетка fia 1O мл (2 шт.), магнитная мешалка. [c.103]


Рис. XI. 21. Прибор Уббелоде для создания постоянного давления. Рис. XI. 21. <a href="/info/63423">Прибор Уббелоде</a> для <a href="/info/1472433">создания постоянного</a> давления.
    Измерение вязкости с помощью вискозиметров Уббелоде представляет собой хорошо известную стандартную процедуру [19], не требующую каких-либо специальных пояснений. Следует указать только, что продолжительность истечения в обсуждаемых ниже экспериментах всегда превышала 150 с, поправки-на изменение кинетической энергии потока были несущественно малыми и неньютоновские эффекты не наблюдались. Метод измерения вязкости с помощью вискозиметров типа конус — плоскость также хорошо известен [19], хотя некоторые проблемы-возникают при исследовании жидкостей, у которых Т1о < 1 пуаз, потому что низковязкие жидкости выливаются из рабочего зазора. Для исследования таких систем на вращающийся конус надевают чашку, которую заполняют раствором так, чтобы его уровень был выше верхней кромки рабочего зазора. При исследовании жидкостей с более высокой вязкостью эта предосторожность оказывалась излишней. В некоторых случаях растворы с вязкостью в диапазоне 0,1—0,5 пуаз исследовали на приборах обоих типов расхождение получаемых при этом результатов не превышало 5%, причем значения вязкости, получаемые на реогониометре, всегда были заниженными по сравнению с данными капиллярной вискозиметрии. Опыты на реогониометре  [c.222]

    Т. е. отрицательная часть составляет уже 7,8% величины вязкости. Отсюда вытекают два следствия 1) прибор Энглера не дает в случае маловязких масел (ниже 10°Э) показаний, пропорциональных абсолютной вязкости, 2) для масел с вязкостью выше 10 Э формула Уббелоде может быть значительно упрощена  [c.242]

    Фиксируется тевшература (в °С) падения первой капли испытуемой смазки при постепенном ее нагревании в приборе Уббелоде, состоянием из термометра в комплекте с гильзой и чашечкой Определяется температура (в "С), при которой испытуемый жидкий продукт теряет подвижность испытание проводят в пробирке [c.657]

    Разгонка жидких топлив, растворителей и осветительных нефтепродуктов.В СССР принят в качестве стандартного (ГОСТ 2177-59) прибор для разгонки светлых нефтепродуктов и дизельных топлив (рис. X. 16). Этот прибор, представляющий собой видоизмененный аппарат Энглера-Уббелоде, принят с небольшими видоизменениями почти во всех странах в качестве стандартного, в котором стеклянный холодильник Либиха заменен металлическим. При необходимости на описываемом приборе можно производить также перегонку нефтей (но не свыше 310—320°) и всевозможных легких соляровых фракций (типа газойля и т. п.). [c.171]


    Определение динамической вязкости в вискозиметре Уббелоде-Гольде проводят при помощи прибора, аналогичного приборам для определения вязкости при низких температурах (рис. XI. 19). [c.293]

    Прибор Уббелоде (рис. XI. 21) состоит из воронки 1, в которую по трубке 2 поступает вода. Избыток последней сливается через водослив [c.296]

    Температуру каплепадения определяют в приборе Уббелоде (рис. 32). Прибор состоит из термометра, ртутный шарик которого опущен в стеклянную чашечку с отверстием в дне. Чашечка прикреплена к термометру с помощью металлической гильзы. Термометр с чашечкой укрепляют в пробирке так, чтобы между дном пробирки и чашечкой оставался некоторый промежуток. Пробирку в свою очередь укрепляют в колбе с глицерином для равномерного обогрева. [c.234]

    Прибор Уббелоде (рис. 17), состоящий из термометра U к которому при помощи металлической трубки 2 прикрепляют стеклянную чашечку 3 диаметром 20 мм, на дне которой находится отверстие 4 с внутренним диаметром [c.134]

Рис. XI. 22. Усовершенствованный прибор Уббелоде для создания постоянного давления. Рис. XI. 22. <a href="/info/1537959">Усовершенствованный прибор</a> Уббелоде для <a href="/info/1472433">создания постоянного</a> давления.
    В 1933 г. Уббелоде [112] усовершенствовал описанный прибор, снабдив конец трубки 7 приспособлением для получения висячего уровня (рис. XI.22), а борт воронки (перепуска) 4 — металлическим крючком 11 [1—10 имеют те же значения, что и на рис. XI. 21), обмотанным шерстяной ниткой. Так как висячий уровень образуется всегда в одном и том же месте, то эти приспособления дают возможность более точно определять разность уровней между концом перепуска 4 и концом трубки 7, поскольку здесь полностью отпадают ошибки, связанные с образованием выпуклого мениска на концах трубки 7 и перепуска 4. [c.297]

    Приборы и посуда термостат типа Т-16, вискозиметр Уббелоде, секундомер, резиновая груша, пипетка на 10 мл, плоскодонная колба на 50 мл. [c.106]

    Важной особенностью вискозиметров Уббелоде является то, что постоянные К этих приборов выражаются десятичными дробями, кратными десяти у первого капилляра 0,01, у второго 0,1, у третьего 1,0. Значение постоянной К должно быть вытравлено на каждом вискозиметре, однако перед пуском последнего в работу рекомендуется проверить К по жидкости известной (при данной температуре) кинематической вязкости. Подлежащий исследованию нефтепродукт, освобожденный от воды и механических примесей, предварительно засасывают в специальную пипетку, прилагающуюся к каждому прибору, и дают продукту стекать при 20°. Если капли падают через промежутки времени больше 1 сек., то надо использовать капилляр наименьшего диаметра. Если же капли падают через промежутки времени больше 10 сек., то следует пользоваться капилляром наибольшего диаметра. Эта предварительная проба избавит от потери времени при работе с неподходящим капилляром. [c.311]

    Приборы и посуда термостат типа Т-16, вискозиметр Уббелоде, ртутно-кварцевая лампа, секундомер, резиновая груша, пипетка на 10 мл, цилиндр мерный на 10 мл, пробирка из кварцевого стекла. [c.105]

    Диализ. Ж. не являются индивидуальными в-вами, поэтому для их определения мало применимы классич. методы анализа. Для сравнительной оценки чистоты Ж. и их идентификации определение т-ры плавления проводят в спец. стандартных условиях. Различают т-ру подъема, при к-рой образец, находящийся в открытом с обоих концов капилляре и помещенный в термостат, начинает подниматься к верху капилляра т-ру растекания, при к-рой образец, помещенный в U-образный капилляр, начинает течь т-ру просветления, при к-рой образец становится совершенно прозрачным Кроме того, определяют т-ры истечения и каплепадения на приборе Уббелоде. Определяется также т. наз. титр Ж.-т-ра застывания смеси жирных к-т, выделенных из данного Ж Титр Ж.-характерная величина, на к-рой не сказывается полиморфизм жирных к-т. [c.157]

    Ввиду того, что в некоторых случаях неудобно бывает пользоваться стандартными вискозиметрами, в последнее время были построены некоторые новые модели приборов капиллярного типа. Часто они представляют собою то или иное видоизменение известных приборов Оствальда и Уббелоде. [c.193]

    Капиллярных вискозиметров следующих типов а) стандартных приборов Оствальда (Фенске-Пинкевича) и Уббелоде- б) приборов с висящим уровнем. [c.253]

    ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ (ОСТ НКТП 7872 М. И. 7ж-36) — темп-ра, при к-рой из небольшого количества коней- стентной смазки, нагревае- мой в особых условиях, I отделяется и падает пер-, вая капля расплавившейся смазки. По Т. к. получают ориентировочное представление о верхнем температурном пределе работоспособности смазки. Т. к. консистентных смазок определяется в приборе Уббелоде. Прибор Уббелоде состоит из термометра со шкалой на пластинке молочного стекла. Нижняя часть термометра сужена в ножку (диаметр — 3,4 мм и длина 25 мм) и наглухо вделана в металлич. гильзу, на к-рую навинчивают металлич. тр убку со вставленной в нее неболь- шой стеклянной чашечкой. Чашечка имеет внизу отверстие диаметром [c.174]


    Как видно из формулы, уд. вес керосина не играет знаяительной роли, тогда как вязкость существенным образом влияет на конечны результат. Поэтому поднятие осветительных масел вообще и керосина, в частности, в ысокой степени зависит от вязкос ги продукта. Вязкость керосина, вообще говоря, очень незначительна и понижение температуры изменяет ее относительно мало определение этой константы в вискозиметре Энглера дает величины, лишь немногим превышающие единицу, но не потому, что вязкость керосина близка к таковой для воды, а потому, что Энглеровский прибор может давать действительные показания только в случае более вязких жидкостей. У него слишком мало трение в сточной трубочке и поэтому скорости протекания жидкостей маловязких измеряются приблизительно равными промежутками времени. Но достаточно замедлить эту скорость, и между водой и керосином станет заметна значительная разница в скоростях истечения для воды при 20° коэфициент внутреннего трения около 0,0101, для бакинского керосина = 0,821 (при 20° Ц) около 0,0187. Для такого рода исследований служат или капиллярные трубки, или видоизмененный прибор Энглера, предложенный Уббелоде, с более узким и длинным сливным отверстием. В виду единства изложения описание этого прибора помещено в отделе вязкости смазочных масел. [c.193]

    Т. е. гораздо больше. Это показывает, что данные, получаемые в ви скозиметре Энглера, неточны отношение длины к диаметру в капилляре этого прибора далеко не соответствует тому отношению, при котором формула Пуазейля еще сохраняет значение. Ебли в формулу Уббелоде при постоянном S вводить переменные значения для °Э, напр., 1, 2, 3,.....10, 20 и т. д., то легкр заметить, что при вязкости 10 °Э, отрицательная часть выражения в. скобках составляет меньше l7o численной величины вязкости, при 30°Э только-0,01% и т. д., но при вязкости, напр., 3,5° Э и при 5=0,90 формула получает вид  [c.242]

    При повышении температуры вязкость всех веш еств падает. Это верно для всех тех случаев, когда не происходит при этом никаких химических реакций, среди которых прежде всего следует иметь в виду явления полимеризации. С падением вязкости внутреннее трение масла приближается к таковому для воды, и ошибка, зависящая от возрастания отрицательной части равенства Уббелоде. сильно возрастает, существенным образом искажая результат. Поэтому определение вязкости в аппарате Энтлера, да и в других также, производимое с вязкими маслами при температуре 20°, может давать результаты, пропорциональные абсолютной вязкости, но то же самое масло при 50° и выше становится настолько подвижным, что градусы Энглера невозможно выразить в единицах абсолютной вязкости. Определения вязкости при высоких температурах имеют очень большое значение для определения технического достоинства масла, и для того, чтобы придать им более реальную ценность, пользуются вискозиметром Энглера-Уббелоде, с более узкой и длинной трубкой. В этом приборе 100 сш воды при 20° вытекают в 8 раз дольше, чем в приборе Энглера обыкновенной конструкции вел1гчина отрицательной части равенства в уравнении Уббелоде уже при подвижных маслах очень невелика, в случае воды составляя около 1% положительной части равенства. Эта конструкция позволяет улавливать разницу в удельных вязкостях керосина разного происхождения или приготовления, тогда как эта разница почти неуловима прибором Энглера. Оба варианта не исключают, а дополняют друг друга пользоваться прибором Уббе-лопе для определения вязкости даже веретенного масла при комнатной температуре очень неудобно, потому что вытекание продолжается около 40 мин. и больше, хотя и наблюдается скорость истечения не 200 с.и, как в аппарате Энглера, а только 100. Область применения вискозиметра Уббелоде ограничивается таким образом или жидкими, подвижными продуктами при обыкновенной температуре, или густыми при высокой. [c.244]

    Изучение вязкостей при высоких температурах представляет высокий научный интерес. То, что при 100° вязкости самых различных масел как будто выравниваются и получают некоторую постоянную величину, есть, конечно, только кажущийся результат. Дело в том, что при 100° обычные масла имеют, вообще говоря, малую вязкость, прибор же Энтлера (да и Уббелоде тоже) дает величины сколько-нибудь пропорциональные внутреннему трению жидкостей только при высоких вязкостях. Отсюда следует, ГГО, наблюдая, напр., скорость истечения масел из капилляров при высоких температурах, можно и должно получить сходящиеся кривые (см. фиг. 51). Только при- очень вы соких температу-.рах. близких к температуре кипения масел, должно исчезать различие в вязкостях по существу, так как при этом внутреннее сцепление масел равно нулю. Иными словами, при температурах очень близких к температурам кипения масел их вязкость будет некото рой функцией температуры кипения. Совершенно ясно, что при обычных температ рах функциональная зависимость вязкости от температуры 1 ипения маСла ничтожно мала и далеко выходит за пределы точности метода. Исследованиями вязкости при высоких [c.244]

    Аппарат Энглера был несколько видоизменен Уббелоде (357), снабдившим его более длинной и узкой трубкой истечения. Этот вариант пригоден для определения вязкости очень подвижных масел. Отличие от аппарата Эш лера состоит в том, что наблюдается скорость истечения только 100 см наполнение сосуда А (фиг. 53) производится автоматически до некоторого уровня, определяемого отводной трубкой d. Для более густых жидкостей, чем керосин, даже для тех, вязкость которых хорошо оиределяется энглеровским прибором, видоизменение Уббелоде дает, вообш е говоря, более точные-цифры. Настояш,ая область применения аппарата—определение вязкости лри температурах выше 50°. Уббелоде предложил еще один вариант вискозиметра, в котором постоянная температура иоследуемого масла поддерживается парами какой-нибудь кипящей однородной жидкости (анилин, нитробензол и т. п.). Рубашка, окружающая сосуд с маслом, закрыта наглухо в крьипке ее имеется отверстие для наливания жидкости и другое для обратного холодильника. Потеря через лучеиспускание происходит только через крышку сосуда с маслом, которая изолируется дурными проводниками тепла. [c.255]

    Для определения консистенции. смазок был предложен давно прибор Кисслинга, не привившийся на практике. Некоторое число сходных приборов предлагалось и посейчас Фиг. 67. применяется в разных видах промышленности. Общепри-Уббелода. пятого прибора однако еще не имеется. Нельсон (600) 1-оправа, 3- предлагает мобилометр Гарднера как достаточно падежный прибор. Он состоит из медного цилиндра 1У2 дм. (37 мм). диаметром и 8У- дм. (212 м.и) высотой. Цилиндр имеет съемное дно для удобства очистки и укреплен на тяжелом основании, устанавливаемом но ватерпасу. Поплавок представляет собой стержень в 20 дм. (500 мм) длиной, на конец которого прикрепляется один из трех дисков. Диски имеют 51 мелких и 4 крупных огверспш. На другом конце стержня имеется площадка для накладывания груза. Определяется время погружения стержня при определенной нагрузке. Дальнейшие подробности следует искать в оригиналь- [c.314]

    Цвет вазелина, кислотность, содержание золы, воды, температура плавления и вспышки определяются по способам, общим с таковыми для минеральных масел и парафина. Более подробные сведения см. Гольде (Исследование минеральных масел и жиров). Ришар (370) предлагает испытывать полноту очистки вазелина растиранием в ступке смеси вазелина с 2 объемами холодной концентрированной серной кислоты. В течение часа растирания окраска не должна быть темнее бледно-желтой. Относите льно температуры плавления вазелина интересно отметить, что при определении ее в приборе Уббелоде долго стоявший в посуде продукт плавится на нееколько градусов ниже свеже сплавленного и охлажденного (403). [c.343]

    В случае отсутствия в лаборатории компрессора или аналогичного аппарата, могущего обеспечить постоянное давление, приходится прибегать к помощи довольно простых приспособлений, например к нрибору Гольде и прибору Уббелоде. [c.295]

    Все технические вискозиметры дают значения условной вязкости, т. е. величины, которые сами по себе никакого физического смысла не имеют, но по которым, пользуясь известными формулами, можно весьма приближенно определить вязкость жидкости в абсолютных единицах. Условная вязкость, непосредственно получаемая при испытании жидкости в вискози1детре, не пригодна даже для сравнительной оценки вязкости двух жидкостей. В самом деле, если взять условные вязкости, полученные иа приборе Эиглера, и определить по ним кинематическую вязкость, пользуясь для этого (формулой Уббелоде, то получим для вязкостей, равных но ЭвЕГлеру, например, 1,2 и 3°, кинематическую вязкость соответственно 0,01, 0,11 и 0,20 ст. Таким образом, градусы Энглера не пропорциональны действительной вязкости, а поэтому и не могут дать наглядного представления о ней. [c.316]

    Температура плавления (температура каплепадения, определяемая в приборе Уббелоде) характеризует верхний температурный предел работоспособности смаэок. [c.248]

    Для определения температур истечения и каплепаде-ния вазелина, петролатума, консистентных смазок и битумов служат метод и прибор Уббелоде. Это испытание стало стандартным в 30-е годы в Германии, Англии и США для испытания смазочных масел. Температура каплепадения — температура, при которой первая капля вещества в заданных условиях испытания под влиянием собственного веса отрывается от равномерно нагретой массы каплеобразующего материала. Она отвечает конечной точке плавления. Можно определять и температуру истечения— температуру, при которой битум начинает выходить из капсулы. Эта температура равна температуре размягчения по Кремер — Сарнову, т. е. соответствует началу плавления битума. [c.48]

    В некоторых случаях (в частности, это относится к реакциям полимеризации и деполимеризации) интересно проследить изменение вязкости реакционной смеси в процессе реакции. Для этих целей был разработан вакуумный вискозиметр, не имеюп ий кранов и снабженный лишь устройством для перемешивания и перенсх а исследуемого раствора, позволяющим предотвращать попадание разбиваемых стеклянных шариков в капилляр вискозиметра [29]. На рис. 3.19 показана модифицированная установка, разработанная автором этой книги. В обоих а учаях в приборе используется вискозиметр Уббелоде с подвешенным (фиксированным) уровнем. Модифицированное устройство снабжено тефлоновым аном и является более гибким, но менее точным, что е1це раз подтверждает справедливость упомянутого выше второго закона экспериментальных исследований. Обе установки могут использоваться лишь для исследования очень медленных реакций. [c.122]

    Оборудование трехгорлая колба емкостью 300 мл, снабженная термометром, обратным холодильником и механической мешалкой водяная баня, фарфоровая чашка термометр на 250° С стакан на 250 мл лист жести 100X100 прибор Уббелоде с термометром до 150° С. [c.27]

    К сожалению, методы определения вязкости при низких температурах еще не вошли в лабораторную практику. Некоторым распространением пользуется, предложенный нами [2] вискозиметр для работы при низких температурах, но следует отметить, что, несмотря на простоту, точность и компактность прибора, этот вискозиметр позволяет определять вязкость только до —35° С. Поскольку в настоящее время стоит в порядке дня вопрос о маслах, застывающих ниже, нами разработан новый метод определения вязкости при низких температурах, не ограниченный практически каким-либо температурным пределом и кроме того не требующий обращения с ртутью, обладающей токсическ1ши свойствами. При разработке этого метода мы в основном исходили из метода Уббелоде-Гольде [3], стандартизованного в СССР в качестве метода определения динамической вязкости [4]. [c.141]

    Известные конструкции вискозиметров, описанные в монографиях Гатчека [2], Б. М. Рыбака [13], Барра [14] и М. М. Кусакова [15], здесь рассматриваться не будут. Необходимо лишь отметить, что где только возможно следует применять стандартные приборы для измерения Динамической вязкости в пуазах по методу Уббелоде и кинематической вязкости в стоксах по методу Оствальда, которые утверждены в СССР в 1935 году, а именно, ОСТ 7872, М. И. 5 в и ОСТ 7872, М. И. 5 б. Последний стандарт в настоящее время несколько изменен (ГОСТ 33—40). Вместо обычного вискозиметра Оствальда вводится [c.192]

    Фицсимон [20] усовершенствовал прибор Уббелоде с висящим уровнем, а именно он снабдил вйскоэиметр двумя капиллярами разного дх аметра. Это позволяет охватить значительно больший диапазон вязкости. Прибор Фицси-мона помещался в паровой бане, причем применялся хлористый метилен для температур до 37,78° Си аллиловый спирт для температур до 98,89°С. Кинематическая вязкость в сантистоксах вычислялась по обычному уравнению — [c.194]

    Далее Пейн и Миллер [21] построили вискозиметр с висящим уровнем по Уббелоде—Фицсимону. Схема их прибора с двумя капиллярами различного диаметра изображена на рис. 2,а и 2,6. Трубки ЮшЕ служат для получения висящего уровня. На схеме на рис. 2,6, где изо бражен вид прибора сбоку, видно приспособление Л, через которое снизу в вискозиметр з.асасывается испытуемая жидкость. В качестве термостата, как иу Фицсимона, служила паровая баня. [c.194]

    В течение ряда лет на практике применялись различные вискозиметры, которые выражают вязкость в условных единицах, а именно приборы Энглера, Сэйболда, Редвуда и т. д. С помощью некоторых (эмпирических) формул, напр. Уббелоде и др., можно пересчитать градусы Энглера и т. д. в стоксы или пуазы. Однако, Диаметр отверстия в таких приборах, основанных на наблюдении истечения жидкости, велик, а длина мала, и условия гидродинамики, соответствующие течению жидкости в трубке по закону Пуазейля, не выполняются. Поэтому формулы пересчета в абсолютные единицы вязкости для этих приборов имеют ограниченное применение и могут привести к ошибкам. Например, Гарнер и Келли [133] рассмотрели все способы пересчета условных единиц вязкости в абсолютные и пришли к заключению, что все они недостаточно точны. [c.209]


Смотреть страницы где упоминается термин Уббелоде прибор: [c.730]    [c.298]    [c.240]    [c.45]    [c.354]    [c.135]    [c.22]   
Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.0 ]

Энциклопедия полимеров том 1 (1972) -- [ c.0 ]

Энциклопедия полимеров Том 1 (1974) -- [ c.0 ]

Энциклопедия полимеров Том 3 (1977) -- [ c.0 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте