粘度測量和在線粘度計的應用
研究流體行為的另外一個原因,是因為它是一個可直接得到用于實際的估計數據的研究。如一個高粘度的液體,在傳送時我們知道需要比較高功率的泵。因此了解流變行為對于管線設計與泵的裝配設計是非常有用的。
另外在研究中也提出,物質的特性在流變上的表現(xiàn)是敏感的,如物質分子量的增加或是其分子量分布不一致,會直接反映在其流動行為上。這在高分子的合成上是很重要的,我們可以藉由其流變行為來比較其分子量,而不需大費周折地去測量其真正數值。它也是預測并控制產品特性、最終控制過程以保證原材料表現(xiàn)與行為的一種方法。
讓我們思考一個問題,“對一產品或流程,流變的某些參數是否對它們有著關聯(lián)性呢?”要知道問題的答案,直覺上我們必須要在材料的化學及物理現(xiàn)象上下功夫,而原因是因為它們會反映出流變行為?,F(xiàn)在,我們先假設這些信息我們已經知道并且也確定了幾種可能性。我們要做的下一步是去收集一些關于流變的初步數據,并且思考決定此系統(tǒng)所表現(xiàn)出的流體行為特性屬于哪一范疇內?;旧?,上述決定幫助我們選擇使用某一款粘度計做測量并且繪制其有關流體行為的結果。
一旦流體的行為已經確定,我們就能對于系統(tǒng)成分間的互相作用情形有更詳細的了解。在儀器內亦建有不少的數學模式可拿來對數據做最適當的仿真模擬。
這些數學模式范圍可以從簡單到復雜,有些僅是將數據繪制成圖表;其它則需要兩種變量比例的計算。有些是相當復雜的,需要用到計算器或計算機的程序處理。這類的分析可以將我們的資料作最有效的利用,常常也能由這些程序得到一些對流程與產品來說很重要的數字。
一旦我們能得知流變數據和產品品質的關系,這些流程就能夠被我們一再地反復使用并控制,而測得的數據也可以幫助我們預先評估和控制產品的品質。
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