Seminarios web: Pruebas de corrosión de laboratorio aceleradas
Labomat, experto en pruebas de corrosión cíclica o de niebla salina, presenta una serie de seminarios web dedicados a las pruebas de corrosión acelerada
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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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