COMPLEX VISCOSITY AND COMPLEX MODULUS MEASUREMENT DEVICE AND METHOD
The viscometer (100) includes a difference amplifier (110) driven by a signal generator (111) which supplies a control signal to shaker (120), which is sufficiently powerful to impose such strains as may be demanded by a controlling reference voltage with a desired form. The shaker (120) drives a sh...
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Format: | Patent |
Sprache: | eng ; fre |
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Zusammenfassung: | The viscometer (100) includes a difference amplifier (110) driven by a signal generator (111) which supplies a control signal to shaker (120), which is sufficiently powerful to impose such strains as may be demanded by a controlling reference voltage with a desired form. The shaker (120) drives a shaft (125), and an upper plate (130) is attached to a distal end of the shaft (125). A lower plate (140) is positioned adjacent, and substantially parallel to, upper plate (130), thereby creating a space that may be filled by fluid sample (150). The motion of the upper plate h(t) is measured by a sensor (180). Plate (140) is mounted on force measuring means (160) which keeps lower plate (140) substantially motionless relative to frame (165). Force measuring means (160) provides an output, or force, signal f(t) that is indicative of the force which fluid sample (150) exerts on plate (130 and 140) in response to the movement of upper plate (130). This force is related to the viscosity of fluid sample (150) by the equation G*( omega ) = h /3 pi a F( omega )/H( omega ), where G*( omega ) is the complex modulus, F( omega ) is the Fourier transform of f(t), H( omega ) is the Fourier transform of h(t), a is the radius of the plate (130), and h is the mean distance between the plates (130 and 140).
Un viscosimètre (100) comprend un amplificateur différentiel d'entrée (110) commandé par une générateur de signaux (111) qui fournit un signal de commande à un vibreur (120), ce dernier étant d'une puissance suffisante pour appliquer les contraintes requises par une tension de référence de commande d'une forme désirée. Ce vibreur (120) entraîne un arbre (125) à l'extrémité distale duquel une plaque supérieure (130) est fixée. Une plaque inférieure (140) est placée de manière adjacente et sensiblement parallèle à la plaque supérieure (130), créant ainsi un espace qui peut être rempli par un échantillon de fluide (150). Le mouvement de la plaque supérieure h(t) est mesuré par un capteur (180). La plaque (140) est montée sur un organe de mesure de force (160) qui la maintient presque immobile par rapport à un bâti (165). Cet organe de mesure de force (160) fournit un signal de sortie, ou de force, f(t) qui indique la force que l'échantillon de fluide (150) exerce sur les plaques (130 et 140) en réponse au mouvement de la plaque supérieure (130). La relation entre cette force et la viscosité de l'échantillon de fluide (150) est représentée par l'équation G*( omega ) = h /3 pi a F( |
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