旋转式粘度计的制作方法

文档序号:6002005阅读:232来源:国知局
专利名称:旋转式粘度计的制作方法
技术领域
本发明涉及一种按权利要求I的前序部分所述的旋转式粘度计。
背景技术
利用旋转式粘度计,在较宽的测量范围内以足够的精度通过测量部件的在任意的处于粘度计下面的包含试样的测量容器中的旋转来确定试样的粘度。比如按照ASTM D2983提出这样的粘度计用于在汽车工业中测试润滑剂,并且所述粘度计从原理上看从文献US 2,679,750中已知作为博勒飞(Brookfield)粘度计。在此,试样的粘度通过标准化的测量部件的在有待测量的试样中的旋转来确定。
所述测量部件通常以能够脱开并且由此能够更换的方式固定在利用电动机进行旋转的测量轴上、浸入到试样中并且借助于电动机和测量轴来置于旋转之中。测量容器中的试样由于其黏度而以制动方式阻碍所述测量部件的这种运动。所述测量部件固定在驱动轴上,所述驱动轴发生扭转或者说可以配备阻碍旋转的有弹性的元件,其中所述阻碍旋转运动的转矩引起所述轴的扭转或者说引起这个有弹性的元件的偏转。通过合适的传感器来确定出现的角度,该角度是用于所述试样的粘度的尺度。与精密流变仪或者说绝对测量的具有精确定义的试验几何形状比如具有在两个测量部件之间设有所定义的缝隙几何形状以及由此也设有所定义的剪切条件的剪切缝隙的粘度计相反,这里所述测量部件或者说测量本体浸入到液态的试样中,其中仍然对量杯的几何形状未加考虑。在这种情况下不可能精确地求得剪切率。结果由此是相对粘度值,所述相对粘度值取决于所使用的测量部件,也取决于试样中的出现的流动,比如通过阻止层状的流动这种方式引起的涡流形成改变了测量结果。在个别情况下,使用不同的表面比如喷砂的或者成型的测量部件,用于防止滑移层的构成。尽管如此,这些粘度计在许多应用领域比如食品业、美容业、涂料业内对于质量控制来说是有效的辅助手段,用于检查试样粘度比如用于遵守标准条件。粘度计的结构原则上包括具有精确的恒定的转速指示的用于驱动测量轴的电动机、用于进行旋转角测量的传感器、设置在所述测量轴的下面的端部上的测量部件以及台座,所述台座承载着所述电动机、轴和测量部件并且必要时拥有用于进行高度调节的机构。所述测量部件朝处于任意的容器中的试样中一直浸到所定义的浸入标记。有弹性的元件的不同的要求为人所知,用于测量通过试样的阻力而反向于旋转的运动的转矩。在精密仪器中一般通过驱动的电动机的电流消耗I来进行转矩测量并且在此按所使用的电动机或者仪器类型对转矩M来说适用
M=C1-I或者M=C2-I2,其中C1或者说C2是仪器所特有的常数。在简单的成本低廉的仪器中使用用于进行转矩测量的弹簧元件比如螺旋弹簧或者弹簧钢丝。这些扭转元件显示出与所加载的力F或者说转矩成比例的偏转s或者说偏转角。在此适用胡克(Hooksche)弹簧定律,F=cH.s,其中cH等于胡克弹簧常数。这些机械的力传感器不如测量电动机的电流消耗的测量精确,因为其也始终要共同检测力传感器的特性并且需要较大的偏转,用于尤其得到能够分析的信号。因此其仅仅用在较为简单的成本低廉的相对粘度计中。这样的弹簧元件沿旋转轴线的方向也就是沿z轴方向没有足够的强度;具有弹簧的测量轴因此必须以能够旋转的方式得到支承和支撑,用于能够进行测量。在已知的博勒飞(Brookfield)粘度计中,转矩测量通过螺旋弹簧来进行。因为该螺旋弹簧沿z方向不稳定,所以所述轴必须单独地支承在摩擦轴承上并且在所述摩擦轴承的上方测量试样的反向于旋转的转矩。但是这种支承结构一般通过轴承摩擦会导致测量结果的歪曲。尽可能无摩擦的轴承比如枢轴承的使用使测量仪器变得昂贵和复杂。除此以外,这些仪器的测量范围受到了限制,因为只能测量与相应所使用的弹簧的弹簧常数相匹配的 角分辨率。在多数情况下,在已知的实施方式中在所述驱动轴上在与测量轴或者说测量部件之间的有弹性的连接的上方存在着一些机构比如“梁”,这些机构允许确定出现的旋转角。所述旋转角与转矩成比例或者说在转矩与旋转角之间存在着功能上的关联。试样以所述转矩对抗测量本体的运动,该转矩由此是用于试样粘度的尺度。具有扭转轴比如钢琴弦钢丝的装置为人所知,不过只能提供不足的稳定性。

发明内容
本发明的目标是,制造旋转式粘度计,该旋转式粘度计拥有尽可能广泛的使用范围、比较容易地构成并且提供精确的测量值。测量所述测量轴的扭转,测量轴的长度变化以及测量轴的随之出现的歪曲(Verfaischung)应该得到避免。应该制造敏感的并且尽可能紧凑的装置。这在具有能够以预先给定的、尤其恒定的转速旋转的测量轴、由该测量轴承载的能够下降到试样中的测量部件以及用于对所述测量部件的相对于测量轴的被驱动的部件的扭转角度进行检测的检测单元的旋转式粘度计上按本发明通过以下方式来实现,即在所述测量轴中优选在其靠近电动机的区段中装入能够扭转的元件,检测所述关于能够扭转的元件处于电动机侧的轴部件与处于测量部件侧的轴部件之间的相对扭转或者说扭转角度并且将所述检测单元的输出信号作为用于求得所述试样的粘度的基础值输送给分析机构。所述检测单元与所述轴共同运动。对于所述按本发明的旋转式粘度计来说,通过装入到测量轴中的能够扭转的元件来实现这一点,即由所述测量部件施加到测量轴上的扭矩仅仅作用于所述测量轴的专门为此设置的区域,并且在那里所述测量部件相对于电动机或者说测量轴的电动机侧的部件进行扭转。所述能够扭转的元件构造为对扭转敏感的结构并且不会受到处于上面及下面的轴部件的由热引起的长度变化的影响。已经证实有利的是,使用万向弹性铰链(Kreuzfedergelenk)或者扭力杆作为能够扭转的元件和/或设置感应的、电容的或者光学的测量传感器作为检测单元。这样的能够扭转的元件提供必需的敏感性并且产生精确的能够再现的测量值。
当对于具有能够相对于彼此扭转的套筒的万向弹性铰链来说所述测量传感器部件之一固定在其中一个套筒的端部上并且另一个测量传感器部件固定在相应另一个套筒的端部上时,就获得了提供特别精确的测量值的装置。在选择能够扭转的元件时有利的是,所述能够扭转的元件构造为沿测量轴的轴向方向为刚性的结构。由此在很大程度上排除了通过测量轴的沿轴向的方向的运动引起的测
量结果的歪曲。在此实现一种紧凑且敏感的结构,如果规定,所述检测单元拥有两个彼此对置的并且相互共同作用的测量传感器部件、比如两个电容器片、两个线圈或者两块设有光通道的遮光板,其中一个测量传感器部件优选直接与所述测量轴的电动机侧的轴部件相连接并且另一个测量传感器部件优选直接与所述测量轴的测量部件侧的轴部件相连接。为了排除外部类型的影响或者来自环境的对所述轴部件的影响,有利的是,所述 两个测量传感器部件在紧靠的附近中、尤其一个测量传感器部件紧靠着在所述能够扭转的元件的上方并且另一个测量传感器部件紧靠着在所述能够扭转的元件的下方分别固定在轴部件上。当设置了电容的检测器单元时,就获得一种简单的能够容易地制造的并且敏感的结构,所述电容的检测器单元作为测量传感器部件包括两个尤其盘状的电容器片,其中所述电容器片的彼此对置的表面涂有金属层,所述金属层优选构成径向延伸的表面区域或者说接片,并且在两个电容器片相互地旋转的过程中,设置了用于求得由这两个电容器片形成的电容器的电容变化的测量部件,其中必要时规定,在每个电容器片上分别构造了两个分段的或者说手指状插入到彼此当中的电容器表面,或者在所述两个电容器片的每个电容器片上施加了至少一个构成电容器表面的金属层和/或构造在相应的电容器片上的电容器表面接入到桥式电路中。尤其考虑到紧凑性以及安全的测量数据传输获得所述设计结构的另一种简化方案,即由一个优选上面的或者说处于电动机侧的测量传感器部件和/或一个优选电动机侧的轴部件承载着发送一接收器构件或者说发送机,用于在空气隙的范围内接收为进行测量所必需的能量并且用于在空气隙的范围内将测量信号发射给仪器侧的发送一接收器。此外有利的是,通过所述上面的或者说电动机侧的测量传感器部件和/或电动机侧的轴部件共同运动的、为进行能量耦合输入并且必要时进行数据传输的线圈得到了支撑,所述线圈与放置在所述粘度计的台座或者说壳体上的励磁线圈共同作用。在此,从结构上看有利的是,至少所述能够扭转的元件和/或与所述轴共同运动的线圈和/或所述测量传感器部件布置在为所述测量轴或者说电动机侧的轴部件的支承而设置的空间的下方的区域中,或者说至少部分或者全部布置在所述空间的下方。如果规定,所述检测器单元的输出信号通过发送机无接触地或者说在空气隙的范围内传输给处于壳体侧的接收单元或者说分析单元,或者由所述检测单元检测的数值在该检测单元中进行处理并且将得到的粘度值或者经过编辑用于求得粘度值的测量值而通过所述发送机无接触地或者说在空气间隔的范围内传输给处于壳体侧的接收单元或者说分析单元,那就得到这样的优点,即存在着在很大程度上不受环境影响因素影响的旋转式粘度计,该旋转式粘度计可以在没有从外面进行干预的情况下或者在没有布置在干扰性的线路的情况下运行。
所述按本发明的旋转式粘度计适合于具有极高的转矩的应用情况,对于所述应用情况来说摩擦及角分辨率的误差影响不起太大的作用,但是所述装置要求所述能够扭转的元件的足够的刚度。不过,所述按本发明的粘度计由于其高分辨的位置及角度测定也提供测量值采集,得到支承的传感元件在不需要尽可能无摩擦的用于对测量轴进行支承的装置或者所使用的宝石轴承的情况下有多复杂地能够进行测量值记录。仅仅需要使用具有能够精确地调节的转速的驱动电动机并且通过能够扭转的元件来检测旋转角。在此有利的是,所述有弹性的元件构造为沿z方向尽可能刚性的结构并且沿z方向尽可能保持很短或者说为防止倾斜构造为沿径向的方向尽可能刚性的结构。所述按本发明能够使用的万向弹性铰链对极小的转矩变化敏感并且布置在所述测量轴的支承结构的下方,也就是说布置在承载着靠近电动机的轴部件的轴承的下方并且由此纯粹测量试样的反作用力矩。在此可以排除其它的影响,如果所述用于进行位置或者说角度测定的构件与所述轴共同运动或者说共同转动或者说无接触地读出用于旋转角的 测量值。在此取消通过测量轴的支承结构引起的误差的对测量结果的影响。在此排除其它的环境影响,如果为了测量出现的旋转角将必需的传感器直接布置在所述能够扭转的元件上。只要使用电容的角度测量,那么这就允许持续地读出所述能够扭转的元件的扭转的测量值或者说所述测量部件的扭转角度的测量值。万向弹性铰链或者说扭力杆的沿z轴方向或者说沿所述轴部件的旋转轴线的方向的刚性的弹簧作用能够实现结实的结构并且将所述两个彼此共同作用的测量传感器部件在彼此靠近的情况下直接安置在所述能够扭转的元件的上方及下方。由此较高的分辩的位置测量连同较高的分辩的电容的角度测量尤其在电容器片以扇形段的形式实现并且将测量面接入到复式电桥中时允许在较大的转速或者说粘度范围内进行测量。


下面借助于附图对本发明进行详细解释。附图示出如下
图I是旋转式粘度计的原理草 图2是按本发明的旋转式粘度计的示意性的剖视 图3是按本发明使用的万向弹性铰链的结构的示意 图4是旋转式粘度计的可能的总体结构;
图5是具有分段的、有传导能力的涂层的盘片形式的测量传感器构件;并且 图6是一种特别紧凑的结构。
具体实施例方式在图I中示意性地示出的旋转式粘度计拥有具有驱动电动机I的单元以及由该驱动电动机I驱动的测量轴25。所述测量轴25在其靠近电动机的区域中包括连接到所述电动机上的轴部件9,该轴部件9承载着能够扭转的元件2。所述元件2承载着下面的轴部件10,而所述轴部件10则承载着测量部件3。在所述能够扭转的元件2的上方和下方布置了测量传感器部件17、18。所述上面的测量传感器部件17承载着发送机22,利用该发送机将与所述能够扭转的元件2或者说上面的及下面的测量部件的相对于彼此的扭转有关的测量值传输给分析接收单元13。在测量时,所述电动机I以预先给定的转速转动所述测量轴25。由于由试样因其粘度而施加到测量部件3上的摩擦,所述测量部件3落后特定的角度。该扭转角度利用所述测量传感器构件17、18来确定并且被传输给分析单元13。这种传输有利地以无线方式进行。这种实施方式代表着按本发明的旋转式粘度计的一种比较简单的实施方式。图2示意性地示出了具有台座的旋转式粘度计,在所述台座中利用心轴20通过该心轴20在心轴螺母19中的旋转来对托架21进行高度调节。所述托架21承载着电动机1,该电动机I使驱动轴或者说测量轴25以预先给定的转速旋转。该电动机比如可以由电气线圈7形成,所述电气线圈7与由所述驱动轴或者说测量轴25或者说上面的轴部件9承载的线圈8共同作用,并且无接触地通过激励来驱动所述线圈8。所述测量轴25可以支承在已知的结构的轴承L中(空气轴承、摩擦轴承等等)。一般来讲,所述轴的在驱动电动机中通常的支承结构就已足够。控制单元以及分析单元13向所述电动机I发出相应的尤其与转速和旋转方向有关的控制指令。
所述测量轴25被用于转矩测量的、能够扭转的元件2中断,该元件2安装在所述上面的轴部件9与下面的轴部件10之间并且能够使所述测量部件9、10关于旋转轴线相对扭转。所述下面的轴部件10必要时通过耦合装置承载所述测量部件3。所述测量部件3下降到盛有试样16的测量容器4中。在所述能够扭转的元件2的上方一点儿布置了第一测量传感器部件17,并且在所述能够扭转的元件2的下方布置了另一个测量传感器部件18。所述上面的测量传感器部件17固定在所述测量轴25的上面的轴部件9上或者布置在所述能够扭转的元件2的靠近该轴部件9的端部上。所述另一个测量传感器部件18固定在所述能够扭转的元件2的下面的端部上或者尽可能靠近所述能够扭转的元件2固定在所述下面的轴部件10上。由此避免测量轴对能够扭转的元件或者说调节的扭转角度的每种影响。在测量过程中,所述两个测量传感器部件17和18相对于彼此扭转。这种扭转或者说旋转角度利用传感器24来感测,所述传感器24位于所述测量传感器部件17、18上或者说由其形成或者是其一部分。所得到的结果或者直接地、或者在相应的分析之后由发送单元22传输给仪器侧或者说壳体侧的接收器23,所述发送单元22由所述测量传感器部件之一、有利地由上面的测量传感器部件17来承载,并且所述接收器23将数值输送给所述控制单元以及分析单元13。原则上也可以这样安排,即测量值或者说经过分析的测量值通过由所述测量轴25承载的线圈8传输到所述仪器侧的或者说壳体侧的励磁线圈7上并且从那里传输到所述控制及分析单元13上。在图4中示出的旋转式粘度计示出了用于输入或者说预先设定试验参数的键盘12、尤其薄膜键盘。显示器11可以显示出得到的测量值或者说将其指示出来。所述控制及分析单元13可以通过PC (个人电脑)/打印机接口 14来输出得到的测量值。电源14’用于供电。只要应该在恒定的试验条件下或者说在特定的温度下实施试验,所述控制单元及分析单元13控制用户接口、PC/打印机接口 14、恒温器/打印机接口 14’、电动机I、测量值的传输以及试样及试样环境的温度。因为按本发明产生沿z轴的稳定的支承结构,所以可以直接在所述测量轴上进行测量。作为用于以限定的旋转角进行的旋转运动的柱状的轴承的万向弹性铰链沿轴向及沿径向方向显示出较高的刚度,而抗扭刚度则可以根据板簧的所使用的材料及弹簧常数来选择。对于这样的万向弹性铰链来说,所述轴划分为两个部分,所述测量轴的上面的和下面的部件通过沿旋转方向有弹性的或者说显示出弹簧特征的铰链相连接。在此,如在图3中示意性地示出的一样,两个能够彼此交错地旋转的套筒40、41通过至少两个沿相互垂直的平面延伸的板簧42彼此相连接。为确定所设置的测量传感器部件、比如平行的盘片17、18之间的相对的旋转角,这些测量传感器部件或者说盘片在两个紧靠的、尤其彼此平行并且垂直于旋转轴线延伸的平面中固定在所述套筒上。在负荷下,所述测量传感器部件17、18使活动的、与下面的轴部件10相连接的套筒41和所述万向弹性铰链的闭锁在里面的、固定在上面的轴部件9上的套筒40相对于彼此扭转了与试样的粘度成比例的角度,在此检测该角度并对其进行分析。合适的用于确定该角度的测量方法比如是光学的或者电气的方法。、
在图3中示意性地示出的万向弹性铰链2未在其使用位置中示出,所述万向弹性铰链2在其使用位置中通常垂直向下从上面的轴部件9中向下离开。这样的万向弹性铰链2包括两个能够相对于彼此扭转地支承的套筒40、41。在所述套筒40、41之间延伸着板簧42,该板簧42将所述套筒41的处于区域B中的端部与所述套筒40的处于区域A中的端部连接起来。在区域A中,在所述套筒40上连接着所述上面的测量部件9或者说所述上面的测量传感器部件17可以固定在所述套筒40上。在所述套筒41上,在区域B中固定着所述下面的轴部件10或者说在所述套筒41的这个区域中固定着所述下面的测量传感器部件18。伸长的弹簧非常敏感地对所述套筒40和41的相对于彼此的相对旋转作出反应。为了获得最为精确的结果,这种测量应该相对于沿轴向方向的最小的倾斜(Verkippung)或者说偏转不敏感。这比如能够通过利用桥接电路中的电容器片的形式的测量传感器部件17、18进行的电容的测量来实现。但是也可以使用其它的方法、比如所述两个电容器片的相对于彼此的偏移的光学测定方法或者感应的方法。所有对于测量来说所需要的组件、比如全桥接电路或者对于电气测量或者光学透视来说所需要的组件可以布置在所述两个测量传感器部件17、18上或者由所述测量轴25或者说上面的轴部件9来承载。由此所述电动机I可以使为确定测量轴的扭转或者说两个轴部件9、10的相对扭转所需要的部件共同旋转,并且整个测量装置与测量体3 —起自由地旋转。所调节的旋转角的如此产生的测量值以无线的方式读出,并且在所连接的分析单元中变成根据校准(Kalibrierung)的相对粘度值。对于在图5中示出的电容的测量来说,两个盘状的具有分段的有传导能力的涂层的50的测量传感器部件17、18彼此平行地安装在能够扭转的元件2、优选万向弹性铰链的上面的区域A或者说下面的区域B上。这就使得所述元件2的扭转引起所述两个盘片17、18的相对于彼此的扭转。所述进行扭转的盘片上的两个部分扇形段的电容发生变化。所述有传导能力的涂层在径向上划分为这里比如36个扇形段,这些扇形段如此安置在所述两个盘片上,从而使得其部分相互搭接。电容的测定以电子方式利用桥接电路来进行,因而分析作业并非考虑到电容的绝对值而是考虑到全桥(Vollbriicke)的变化或者说相对值。
电子装置在该装置中敏感地对搭接中的变化作出反应;不过通过各个扇形段的“求取(Ausmitteln)”所述装置对所述盘片17、18相互间的间距变化或者倾斜不敏感。与此相反,所述电容的绝对值的测量会共同测量由于缺乏所述装置的刚度而通过倾斜或者间距变化弓I起的电容的变化。除了以电容方法来确定旋转角之外,也可以使用光学的方法。为此设置了具有搭接的部分透明的结构、比如锯齿形的边缘的盘片,并且所述搭接或者说偏移通过对所述两个盘片的透视从透射的光线的强度中来确定,其中所述盘片的偏移导致自由的横截面的减小,必要时相对于基准辐射对所述自由的横截面的减小情况进行分析。在所述两个盘片上可以分别在上面和/或下面安置一个分析电子装置,该分析电子装置可以构造为RFID (无线射频识别)类型。无接触地读出数据,整个盘片系统与所述测量轴共同旋转。所使用的电动机应该提供以精确定义的转速进行测量的可能性。这可以用商业上可得到的步进电动机来实现,或者使用商业上的具有内置的转速调节器的直流电动机。在图6中示出了一种特别紧凑的、牢固的和简单的结构。这里与固定在电动机或者说壳体16或者说托架21上的励磁线圈7相互作用并且以感应方式接收为测量所需要的能量的耦合线圈8集成到所述两个测量传感器部件17或者18之一中。所述平行的测量传感器部件17、18在彼此朝向的侧面上承载检测器单元、尤其在图5中示出的用于以电容方式对旋转角进行测量的结构。所需要的桥接电路和电子装置24在所述测量传感器部件17、18上得到实现。所述测量值在对关于励磁线圈的线圈信号进行调制之后读出。线圈的安置 当然可以类似地在下面的测量传感器部件18上进行,而后与处于下面的固定地安装在壳体16上的励磁线圈7进行相互作用。按本发明,所述测量轴25的支承结构在电动机侧至少处于所述扭转元件2的上方。
权利要求
1.旋转式粘度计,其具有能够以预先给定的尤其是恒定的转速旋转的测量轴(25)、由所述测量轴(25)承载的能够下降到试样中的测量部件(3)以及用于求得所述测量部件(3)的相对于所述测量轴(25)的被驱动的部件的扭转角度的检测单元,其特征在于, 一在所述测量轴(25)中、优选在其靠近电动机的区段中安装能够扭转的元件(2), 一使所述检测单元(17、18、24)与所述轴共同运动,并且求得所述关于能够扭转的元件(2)处于电动机侧的轴部件(9)与处于测量部件侧的轴部件(10)之间的相对扭转或者说扭转角度,并且 一将所述检测单元(17、18、24)的输出信号作为用于求得所述试样的粘度的基础输送给分析机构(13)。
2.按权利要求I所述的旋转式粘度计,其特征在于,使用万向弹性铰链(26)或者扭力杆作为能够扭转的元件(2)和/或设置至少一个感应的、电容的或者光学的测量传感器作为检测单元。
3.按权利要求I或2所述的旋转式粘度计,其特征在于,所述检测单元拥有两个彼此对置的、并且彼此共同作用的测量传感器部件(17、18)、比如两个电容器片、两个线圈或者两块设有光通道的遮光板,其中所述一个测量传感器部件(17)优选直接与所述测量轴(25)的电动机侧的轴部件(9)相连接,并且另一个测量传感器部件(18)优选直接与所述测量轴(25)的测量部件侧的轴部件(10)相连接。
4.按权利要求3所述的旋转式粘度计,其特征在于,所述两个测量传感器部件(17、18)在邻近的附近、尤其一个测量传感器部件紧靠着在所述能够扭转的元件(2)的上方并且另一个测量传感器部件紧靠着在所述能够扭转的元件(2)的下方分别固定在所述轴部件(9、10)上。
5.按权利要求3或4所述的旋转式粘度计,其特征在于,对于具有能够相对于彼此扭转的套筒(27、28 )的万向弹性铰链(26 )来说所述测量传感器部件(17、18 )之一固定在其中一个套筒(41)的自由的端部上并且另一个测量传感器部件(18、17)固定在相应另一个套筒(42)的自由的端部上。
6.按权利要求I到5中任一项所述的旋转式粘度计,其特征在于,设置了电容的检测器单元,该电容的检测器单元作为测量传感器部件(17、18)包括两个、尤其是盘状的电容器片,其中所述电容器片的彼此对置的表面涂有金属层,所述金属层优选构造成径向延伸的表面区域或者说接片(50),并且设置了用于在两个电容器片的相对于彼此旋转的过程中求得由这两个电容器片形成的电容器的电容变化的测量单元。
7.按权利要求6所述的旋转式粘度计,其特征在于,在每个电容器片上分别构造了两个分段的或者说手指状插入到彼此当中的电容器表面,或者在所述两个电容器片的每一个上施加了至少一种构造电容器表面的金属层和/或构造在相应的电容器片上的电容器表面接入到桥式电路中。
8.按权利要求I到7中任一项所述的旋转式粘度计,其特征在于,由一个优选上面的或者说处于电动机侧的测量传感器部件(17、18)和/或一个优选电动机侧的轴部件(9)来承载发送一接收器构件或者说发送机(22),从而在空气隙的范围内接收为进行测量所必需的能量并且用于在空气隙的范围内将测量信号发射给仪器侧的发送一接收器(23)。
9.按权利要求I到8中任一项所述的旋转式粘度计,其特征在于,由所述上面的或者说电动机侧的测量传感器部件(17、18)和/或电动机侧的轴部件(9)和/或处于测量部件侧的轴部件(10)和/或处于测量部件侧的测量传感器部件(18)来承载用于进行感应的能量耦合和/或测量数据传输的耦合线圈(8),所述耦合线圈与处于所述粘度计的台座(15)和/或壳体(16)和/或托架(21)上的耦合线圈或者说励磁线圈(7)共同作用。
10.按权利要求I到9中任一项所述的旋转式粘度计,其特征在于,所述能够扭转的元件(2)和/或所述线圈(7、8)和/或所述测量传感器部件(17、18)至少部分或者全部布置在为所述测量轴(25)或者说电动机侧的轴部件(9)的支承部(L)设置的空间(R)的下面。
11.按权利要求I到10中任一项所述的旋转式粘度计,其特征在于,所述能够扭转的元件(2)沿所述测量轴(25)的轴向构造为刚性的并且为防止倾斜沿径向构造为尽可能刚性的。
12.按权利要求I到11中任一项所述的旋转式粘度计,其特征在于,所述检测单元(17、18、24)的输出信号通过发送机(22)无接触地或者说在空气隙的范围内传输给处于壳体侧上的接收单元或者说分析单元(13),或者将由所述检测单元(17、18、24)求得的数值在所述检测单元中进行处理并且将得到的粘度值或者用于求得粘度值的、经过编辑的测量值通过所述发送机(22)无接触地或者在空气隙的范围内传输给处于壳体侧的接收单元或者说分析单元(13)。
13.按权利要求6到12中任一项所述的旋转式粘度计,其特征在于,所述用于求得电容变化的测量单元由所述两个测量传感器部件(17、18)之一来承载,并且将测量值交给耦合线圈(8)从而传输给励磁线圈(7)。
全文摘要
本发明涉及一种旋转式粘度计,该旋转式粘度计具有能够以预先给定的转速旋转的测量轴(25)、由所述测量轴(25)承载的能够下降到试样中的测量部件(3)以及用于求得所述测量部件(3)的相对于所述测量轴(25)的被驱动的部分的扭转角度的检测单元。按本发明规定,在所述测量轴(25)中优选在其靠近电动机的区段中安装能够扭转的元件(2),使所述检测单元(17、18、24)与所述轴共同运动,并且求得所述关于能够扭转的元件(2)处于电动机侧的轴部件(9)与处于测量部件侧的轴部件(10)之间的相对扭转或者说扭转角度,并且将所述检测单元(17、18、24)的输出信号作为用于求得所述试样的粘度的基础值输送给分析机构(13)。
文档编号G01N11/14GK102713561SQ201080047368
公开日2012年10月3日 申请日期2010年10月13日 优先权日2009年10月22日
发明者G.拉费尔 申请人:安东帕有限责任公司
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