Estudio de caso: medición del endurecimiento o gelificación
Estudio de caso: medición del endurecimiento o gelificación
AMETEK BROOKFIELD
ASCOTT ANALYTICAL EQUIPMENT LTD
ATP ENGINEERING BV
BINDER GmbH
BUCKLEYS (UVRAL) LTD
COATMASTER
DAKOTA ULTRASONICS
DEFELSKO CORPORATION
FORMAT MESSTECHNIK GmbH
HACH LANGE
HANGON
HANNA INSTRUMENTS FRANCE
HILDEBRAND
KERN & SOHN GmbH
LABOMAT ESSOR
LAUDA
LENETA COMPANY
MITUTOYO FRANCE
Q-LAB CORPORATION
RHOPOINT INSTRUMENTS
RK PRINT COAT INSTRUMENTS Ltd
SIGMUND LINDNER GmbH
TABER INDUSTRIES
TAYLOR HOBSON LIMITED
TESTO
TQC BV
VEOLIA WATER STI
VERIVIDE
WALLACE
X-RITE EUROPE GMBH
Cada móvil tiene un código de entrada de 2 dígitos para los modelos de viscosímetro digital. Este código de entrada permite el cálculo directo de la viscosidad, la velocidad de corte y el esfuerzo de corte.
Cada móvil tiene dos constantes que se utilizan para los cálculos. La constante del multiplicador móvil (SMC) se utiliza para los cálculos de viscosidad y esfuerzo cortante. La constante de velocidad de corte (SRC) se utiliza para los cálculos de la velocidad de corte y el esfuerzo.
Tenga en cuenta que en el caso en que SRC = 0, no se realiza ningún cálculo de la tasa de esfuerzo / corte. La pantalla de estos datos simplemente mostrará 0.
| MÓVIL | CÓDIGO DE ENTRADA | SMC | SRC |
| RV1 | 1 | 1 | 0 |
| RV2 | 2 | 4 | 0 |
| RV3 | 3 | 10 | 0 |
| RV4 | 4 | 20 | 0 |
| RV5 | 5 | 40 | 0 |
| RV6 | 6 | 100 | 0 |
| RV7 | 7 | 400 | 0 |
| HA1 | 1 | 1 | 0 |
| HA2 | 2 | 4 | 0 |
| HA3 | 3 | 10 | 0 |
| HA4 | 4 | 20 | 0 |
| HA5 | 5 | 40 | 0 |
| HA6 | 6 | 100 | 0 |
| HA7 | 7 | 400 | 0 |
| HB1 | 1 | 1 | 0 |
| HB2 | 2 | 4 | 0 |
| HB3 | 3 | 10 | 0 |
| HB4 | 4 | 20 | 0 |
| HB5 | 5 | 40 | 0 |
| HB6 | 6 | 100 | 0 |
| HB7 | 7 | 400 | 0 |
| LV1 | 61 | 6.4 | 0 |
| LV2 | 62 | 32 | 0 |
| LV3 | 63 | 128 | 0 |
| LV4 | 64 | 640 | 0 |
| LV5 | sesenta y cinco | 1280 | 0 |
| Espiral | 70 | 105 | 0,677 |
| TU | 91 | 20 | 0 |
| tuberculosis | 92 | 40 | 0 |
| TC | 93 | 100 | 0 |
| TD | 94 | 200 | 0 |
| TÚ | 95 | 500 | 0 |
| TF | 96 | 1000 | 0 |
| ULA | 0 | 0,64 | 1.223 |
| ULA-DIN-81 | 81 | 3,65 | 1,29 |
| ULA-DIN-82 | 82 | 3,65 | 1,29 |
| ULA-DIN-83 | 83 | 12.13 | 1,29 |
| ULA-DIN-85 | 85 | 1,22 | 1,29 |
| ULA-DIN-86 | 86 | 3,65 | 1,29 |
| ULA-DIN-87 | 87 | 12.13 | 1,29 |
| SC4-14 | 14 | 125 | 0.4 |
| SC4-15 | 15 | 50 | 0.48 |
| SC4-16 | dieciséis | 128 | 0.2929 |
| SC4-18 | 18 | 3.2 | 1,32 |
| SC4-21 | 21 | 5 | 0,93 |
| SC4-25 | 25 | 512 | 0,22 |
| SC4-27 | 27 | 25 | 0,34 |
| SC4-28 | 28 | 50 | 0,28 |
| SC4-29 | 29 | 100 | 0,25 |
| SC4-31 | 31 | 32 | 0,34 |
| SC4-34 | 34 | 64 | 0,28 |
| SC4-37 | 37 | 25 | 0,36 |
| CP40 | 40 | 0.327 | 7.5 |
| CP41 | 41 | 1.228 | 2 |
| CP42 | 42 | 0,64 | 3.8 |
| CP51 | 51 | 5.12 | 3,84 |
| CP52 | 52 | 9,83 | 2 |
La siguiente tabla muestra los valores de torsión del resorte (TK) para cada modelo de viscosímetro.
| MODELO | TK |
| LV | 0.09373 |
| 2,5 x LV | 0.2343 |
| 5 x LV | 0,4686 |
| ¼ RV | 0,25 |
| ½ RV | 0,5 |
| RV | 1 |
| DECIR AH | 2 |
| 2 x HA | 4 |
| 2,5 x HA | 5 |
| media pensión | 8 |
| 2 x HB | dieciséis |
| 2,5 x HB | 20 |
| 5 x HB | 40 |
Los 100 % de torsión del resorte (valor de viscosidad máximo) correspondiente a cada combinación de móvil / velocidad se puede obtener de la siguiente ecuación:
Viscosidad a 100 % de torsión (centipoise) FSR = TK * SMC * 10000 / Velocidad (RPM)
El rango de viscosidad medible para cada combinación de móvil / velocidad debe corresponder a valores de torsión del resorte entre 10 % y 100 %.
Para calcular la velocidad de corte, aplique la siguiente fórmula: Velocidad de corte (1 / seg) = SRC x RPM
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