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乌氏粘度计的校准原理

乌氏粘度计的校准原理 乌氏粘度计的校准原理是用一定体积的液体,在重力作用下,流经毛细管所需要的时间,以此求得该液体的运动粘度。在校准乌氏粘度计时,通常选用已知运动粘度的液体作为标准液,得出该乌氏粘度计的粘度计常数。 公式为:C=v/t 其中C为粘度计的常数,mm2/s2,v为标准液的运动粘度,mm2/s,t为一定体积的标准液留经毛细管的时间,s。 乌氏粘度计校准的主要标准计量器具 玻璃恒温水浴(槽):(20±0.05)℃ 数字式温度计:分度值0.01℃(必要时进行温度修正) 标准粘度液:国标一级 电子秒表:分度值0.01s 以上设备均需按照国家计量检定规程检定合格。 乌氏粘度计的校准步骤 1外观检查。乌氏粘度计的外观采用透明的硼硅玻璃制成,其化学性能和应力应该符合耐水1级,耐酸1级,耐碱2级,残余应力光程差小于等于100nm/cm。毛细管内壁应光滑洁净,不得有任何可能阻碍液体流动......阅读全文

乌氏粘度计的校准原理

乌氏粘度计的校准原理    乌氏粘度计的校准原理是用一定体积的液体,在重力作用下,流经毛细管所需要的时间,以此求得该液体的运动粘度。在校准乌氏粘度计时,通常选用已知运动粘度的液体作为标准液,得出该乌氏粘度计的粘度计常数。   公式为:C=v/t    其中C为粘度计的常数,mm2/s2,v为标准液的

乌氏粘度计原理与应用

原理当流体受外力作用产生流动时,在流动着的液体层之间存在着切向的内部摩擦力,如果要使液体通过管子,必须消耗一部分功来克服这种流动的阻力。在流速低时管子中的液体沿着与管壁平行的直线方向前进,最靠近管壁的液体实际上是静止的,与管壁距离愈远,流动的速度也愈大。粘度流层之间的切向力与两层间的接触面积和速度差

乌氏粘度计校准的原理及方法和需要用到的计量器具

  乌氏粘度计是在相对测量法的基础上设计而成的一种具有重力型的毛细管粘度计。换一句话来说,就是根据液体在毛细血管中的流出速度进一步的来测量液体的特性粘度,它与其它重力计粘度计不同的是,乌氏粘度计属于一种悬挂液体型的一种粘度计。    乌氏粘度计的使用方法:    1、首先将乌氏粘度计取出,然后根据规

乌氏粘度计校准的原理及方法和需要用到的计量器具

 乌氏粘度计是在相对测量法的基础上设计而成的一种具有重力型的毛细管粘度计。换一句话来说,就是根据液体在毛细血管中的流出速度进一步的来测量液体的特性粘度,它与其它重力计粘度计不同的是,乌氏粘度计属于一种悬挂液体型的一种粘度计。    乌氏粘度计的使用方法:  1、首先将乌氏粘度计取出,然后根据规定的制

弹簧冲击器校准装置校准原理

智力通的弹簧冲击器校准装置是根据IEC60065-2-75附录B和GB2423.55附录B标准要求设计制造,适用于0.2-2J的弹簧冲击器的校准,通用的弹簧冲击器的冲击能量有:0.2±0.02J、0.35±0.03J、0.5±0.05J、0.7±0.07J、1±0.1J、1.5±0.75J、2±0.

弹簧冲击器校准装置校准原理

   智力通的弹簧冲击器校准装置是根据IEC60065-2-75附录B和GB2423.55附录B标准要求设计制造,适用于0.2-2J的弹簧冲击器的校准,通用的弹簧冲击器的冲击能量有:0.2±0.02J、0.35±0.03J、0.5±0.05J、0.7±0.07J、1±0.1J、1.5±0.75J、2

天平校准的原理

实验员们都知道,实验的严谨性和研究的规范性,都要求实验人员认真维护每一款实验仪器。电子天平的日常维护,则是每次使用前必不可少的预本文将从天平内部构造的特性来为您讲解天平校准的原理及必要性,并为您介绍OHAUS电子天平的AutoCal自动校准功能及其优势。1什么是称重传感器,天平中的称重传感器如何工作

乌氏粘度计有哪些优点、原理、性能指标

一 乌氏粘度计原理当在某液体中引发高频振动时,所产生的振动与液体的机械阻力(即粘度)成反比。仪表依照此原理,通过传感器中的超声波发生器发出一个恒定振动速度的超声波信号作用于被测介质,通过下面表示各参数关系的等式,经变送器中的微处理器参照储存数据运算,求得在某特定温度下的粘度或相对粘度值。二 乌氏粘度

乌氏粘度计原理及粘度测试注意事项

当流体受外力作用产生流动时,在流动着的液体层之间存在着切向的内部摩擦力,如果要使液体通过管子,必须消耗一部分功来克服这种流动的阻力。在流速低时管子中的液体沿着与管壁平行的直线方向前进,最靠近管壁的液体实际上是静止的,与管壁距离愈远,流动的速度也愈大。 流层之间的切向力f与两层间的接触面积A和速度差Δ

布氏粘度计和乌氏粘度计测出的粘度有什么不同吗

乌氏粘度计的简介:当流体受外力作用产生流动时,在流动着的液体层之间存在着切向的内部摩擦力,如果要使液体通过管子,必须消耗一部分功来克服这种流动的阻力。在流速低时管子中的液体沿着与管壁平行的直线方向前进,最靠近管壁的液体实际上是静止的,与管壁距离愈远,流动的速度也愈大。 流层之间的切向力f与两层间的接