There are two types of viscosity: kinematic viscosity and dynamic viscosity. Kinematic viscosity measures the comparative rate at which a liquid or gas flows. Dynamic viscosity measures a gas’s or liquid’s resistance to flow as force is applied to it. You must know both the kinematic and dynamic viscosity of a gas or liquid to calculate its density. Knowing just one of the values is not enough, because neither viscosity value has a direct enough mathematical relationship to density.
Write the equation for density, given both the dynamic and kinematic viscosity of a substance. The equation is:
Density = Dynamic viscosity / Kinematic viscosity
Substitute both the values for dynamic and kinematic viscosity into the equation for density. For example, consider a fluid with a dynamic viscosity of 6 Pascal seconds and a kinematic viscosity of 2 square meters per second, the equation would look like this:
Density = 6 / 2
Perform the calculation and express the density in kilograms per cubic meter. In the example, the answer would look like this:
Density = 6 / 2 = 3 kilograms per cubic meter
Здравствуйте!
Калькуляторы для расчета инженерных физических величин.
1. Плотность вещества
2. Плотности газов при стандартных условиях
3. Расчет массы по плотности и объему вещества.
4. Расчет объему по плотности и массы вещества.
5. Плотность жидкости при смешивании нескольких веществ
6. Расчет плотности смеси газов
7. Удельный вес вещества
8. Кинематическая вязкость вещества
9. Плотность воды от температуры
СЛЕВА ТАБЛИЧКИ ДЛЯ ВЫБОРА
В платных разделах сайта калькулятора можно посчитать один раз в день.
Новости
Корректировок калькулятора нет.
Плотность некоторых веществ:
Плотность поваренной соли 2,165 г/см³
Плотность этилового спирта 0,7893 г/см³
Плотность глюкозы 1,5620 г/см³
Плотность сахара 1,587 г/см³
Плотность аммиака 0.7723 (н.у.)
Плотность хлорида бария 3,92 (20 °C)
Плотность серной кислоты 1,8356 г/см³
Плотность соляной кислоты 1.19 г/см³
Плотность азотной кислоты 1,513 г/см³
Плотность уксусной кислоты 1,0492 г/см³
Плотность ортофосфорной кислоты 1,685 (жидк)
Плотность борной кислоты 1,435 (+15 °C)
Плотность бромоводородной кислоты газ (25 °C), 3,307 г/л, жидкий (−68 °C) 2,17 г/см³
Плотность гидроксида натрия 2,13 г/см³
Плотность гидроксида калия 2,044 г/см³
Плотность гидроксида бария 4,5 (20 °C)
Плотность гидроксида лития 1,46 (25 °C)
Существует два типа вязкости: кинематическая вязкость и динамическая вязкость. Кинематическая вязкость измеряет сравнительную скорость, с которой течет жидкость или газ. Динамическая вязкость измеряет сопротивление газа или жидкости потоку при приложении к нему силы. Вы должны знать как кинематическую, так и динамическую вязкость газа или жидкости, чтобы рассчитать их плотность. Знать только одно из значений недостаточно, поскольку ни одно из значений вязкости не имеет достаточно математического отношения к плотности.
Напишите уравнение для плотности, учитывая как динамическую, так и кинематическую вязкость вещества. Уравнение:
Плотность = Динамическая вязкость / Кинематическая вязкость
Подставьте в уравнение для плотности значения динамической и кинематической вязкости. Например, рассмотрим жидкость с динамической вязкостью 6 паскаль-секунд и кинематической вязкостью 2 квадратных метра в секунду, уравнение будет выглядеть так:
Плотность = 6/2
Выполните расчет и выразите плотность в килограммах на кубический метр. В примере ответ будет выглядеть так:
Плотность = 6/2 = 3 килограмма на кубический метр
2.1. Плотность жидкости.Вязкость жидкостей. Капиллярные явления.Аномальные жидкости. Идеальная жидкость
Жидкости
с точки зрения механических свойств
разделяются на два класса – малосжимаемые
(капельные) и сжимаемые (газообразные).
С позиций физики капельные жидкости
значительно отличаются от газообразных.
А в механике жидкости часто законы,
которые справедливы для капельных
жидкостей, справедливы и для газообразных,
и наоборот.
Для
большинства случаев рассматриваемых
в данном пособии не будет иметь
принципиального значения, о какой
жидкости будет идти речь – капельной
или газообразной. Если же возникнет
необходимость – это будет оговариваться
отдельно.
Капельные
жидкости обладают вполне определенным
объемом, величина которого практически
не изменяется под действием внешних
сил. Газы занимают весь предоставляемый
им объем и могут значительно изменять
свой объем в зависимости от прилагаемых
внешних сил.
Основные
свойства жидкости, которые существенно
влияют на многие законы их движения –
это плотность и вязкость. В некоторых
ситуациях также большое значение может
иметь сила поверхностного натяжения.
Плотность
жидкостей– плотностью жидкостиназывается
ее масса, заключенная в единице объема:
(1)
где М– масса
жидкости в объемеW.
Плотность воды при
4° С ρ=1000
кг/м3
(102 кгсс2/м4).
Если жидкость неоднородна, то формула
(1) определяет лишь среднюю плотность
жидкости. Для определения плотности в
данной точке следует пользоваться
формулой:
(2)
В практических приложениях
о массе жидкости судят по ее весу. Вес
жидкости, приходящийся на единицу
объема, называется удельным весом:
=G/W, (3)
где G
— вес жидкости в
объеме W.
Удельный вес воды при 4° С =
9810 Н/м3(1000 кгс/м3).
Если жидкость неоднородна, то формула
(3) определяет лишь средний удельный вес
жидкости. Для определения удельного
веса жидкости в данной точке следует
пользоваться формулой
(4)
где G— вес жидкости в объемеW.
Плотность и удельный вес
связаны между собой известным соотношением
(5)
где g
— ускорение свободного
падения.
Относительным удельным
весом жидкости (или относительным весом)
называется отношение удельного веса
данной жидкости к удельному весу воды
при 4°С
(6)
В отличие от удельного относительный
удельный вес представляет собой
отвлеченную (безразмерную) величину,
численное значение которой не зависит
от выбранной системы единиц измерения.
Так, для пресной воды при 4°С имеем
(7)
В таблице 1 в качестве примера приведены
значения удельного веса и плотности
некоторых капельных, а в таблице 2 –
сжимаемых жидкостей (газов).
Плотность,
а, следовательно, удельный и относительный
удельный
вес жидкостей меняются с изменением
давления и температуры.
Эта зависимость различна для капельных
жидкостей и газов.
Сжимаемость
капельных жидкостей под действием
давления характеризуется
коэффициентом объемного сжатия β,
который
представляет собой относительное
изменение объема жидкости
на единицу изменения давления
(8)
где W0
— первоначальный объем жидкости;
∆W
— изменение этого объема при увеличении
давления на величину ∆р.
Коэффициент объемного
сжатия в системе СИ имеет размерность
Па–1.
Знак минус в формуле (8)
обусловлен тем, что положительному
приращению давления p соответствует
отрицательное приращение (т. е. уменьшение)
объема жидкости.
Таблица 1 – Плотность ρ
и удельный вес γ
капельных жидкостей
при 20°С
Жидкость |
γ |
ρ, |
Анилин |
9270 |
1040 |
Бензол |
8590—8630 |
876—880 |
Бензин авиационный |
7250—7370 |
739—751 |
Вода пресная |
9790 |
998,2 |
» морская |
10010—10090 |
1002—1029 |
Глицерин безводный |
12260 |
1250 |
Керосин |
7770—8450 |
792—840 |
Масло касторовое |
9520 |
970 |
» минеральное |
8000—8750 |
877—892 |
Нефть |
8340—9320 |
850—950 |
Ртуть |
132900 |
13547 |
Спирт этиловый |
7440 |
789,3 |
Хлористый натрий |
10690 |
1200 |
Эфир этиловый |
7010—7050 |
715—719 |
Таблица 2 – Приближенные
значения плотности ρ
и удельного веса γ
газов при давлении
740 мм рт. ст. и t
= 15°С
Газ |
γ, |
ρ, |
Водород |
0,81 |
0,08 |
Водяной пар |
7,25 |
0,74 |
Окись углерода |
11,3 |
1,15 |
Азот |
11,3 |
1,15 |
Воздух |
11,6 |
1,2 |
Кислород |
12,8 |
1,3 |
Углекислота |
17,6 |
1,8 |
Величина, обратная коэффициенту
объемного сжатия, называется модулем
упругости жидкости
(9)
Коэффициент
объемного сжатия капельных жидкостей
мало меняется
при изменении температуры и давления
(таблица 4).
Таблица
3 – Значения
коэффициента объемного сжатия воды при
разных температурах и давлениях
t 0С |
при давлениях в Па |
||||
500000 |
1000000 |
2000000 |
3900000 |
7800000 |
|
0 |
0,054 |
0,0537 |
0,0531 |
0,0523 |
0,0515 |
5 |
0,0529 |
0,0523 |
0,0518 |
0,0508 |
0,0493 |
10 |
0,0523 |
0,0518 |
0,0508 |
0,0498 |
0,0481 |
15 |
0,0518 |
0,051 |
0,0503 |
0,0488 |
0,047 |
20 |
0,0515 |
0,0505 |
0,0495 |
0,0481 |
0,046 |
Таким
образом, при повышении давления на
9,8·104
Па (1
ат) объем воды уменьшается на 1/20000 часть
первоначальной
величины. Коэффициент объемного сжатия
для других капельных
жидкостей имеет примерно тот же порядок.
В подавляющем
большинстве случаев, встречающихся в
практической деятельности
инженера-сантехника, изменения давления
не
достигают
больших величин, и поэтому сжимаемостью
воды можно
пренебрегать, считая удельный вес и ее
плотность не зависящими
от давления.
Прочность
жидкости на разрыв при решении практических
задач
не учитывается.
Температурное
расширение капельных жидкостей
характеризуется
коэффициентом температурного расширения
t,
выражающим относительное увеличение
объема жидкости при увеличении
температуры на 10С,
т. е.
(10)
где W0
— первоначальный объем жидкости;
∆W
— изменение этого объема при повышении
температуры
на величину ∆T.
Коэффициент температурного
расширения капельных жидкостей,
как это видно из таблицы 4, незначителен.
Так, для воды при
температуре от 10 до 20°С и давлении 105Па
– t=
0,00015
1/град.
Таблица 4 – Коэффициент
температурного расширения воды
Давление, |
t, |
||||
1-10 |
10-20 |
40-50 |
60-70 |
90-100 |
|
100000 |
0,000014 |
0,00015 |
0,000422 |
0,000556 |
0,000719 |
9800000 |
0,000043 |
0,000165 |
0,000422 |
0,000548 |
0,000714 |
19600000 |
0,000072 |
0,000183 |
0,000426 |
0,000539 |
— |
49000000 |
0,000149 |
0,000236 |
0,000429 |
0,000523 |
0,000661 |
88300000 |
0,000229 |
0,000294 |
0,000437 |
0,000514 |
0,000621 |
Однако
влияние температуры на удельный вес в
ряде случаев (при
значительных разностях температур)
приходится учитывать.
Плотность
и удельный вес капельных жидкостей, как
это следует из предыдущих рассуждений,
мало изменяются с изменением давления
и температуры. Можно приближенно считать,
что плотность не зависит от давления,
а определяется только температурой. Из
выражений (1) и (10) можно найти приближенное
соотношение для расчета изменения
плотности капельных жидкостей с
изменением температуры:
(11)
Значения
коэффициента βt
в (11) находятся из таблиц в пределах
заданного интервала температур (таблица
4).
Способность
жидкостей менять плотность (удельный
вес) при изменении температуры широко
используется для создания естественной
циркуляции в котлах, отопительных
системах, для удаления продуктов сгорания
и т. д.
В таблице
5 приведены значения плотности воды при
разных температурах.
В отличие
от капельных жидкостей газы характеризуются
значительной сжимаемостью и высокими
значениями коэффициента температурного
расширения. Зависимость плотности газов
от давления и температуры устанавливается
уравнением состояния.
Наиболее
простыми свойствами обладает газ,
разреженный настолько, что взаимодействие
между его молекулами может не
учитываться – так называемый идеальный
газ.
Таблица
5 – Зависимость
плотности ρ, кинематической υ
и динамической μ вязкости воды от
температуры
Температура, |
ρ, |
υ, |
μ, |
0 |
999,9 |
0,00000179 |
0,00179 |
4 |
1000 |
0,00000152 |
0,00157 |
20 |
998 |
0,00000101 |
0,00101 |
40 |
992 |
0,00000066 |
0,00065 |
60 |
983 |
0,00000048 |
0,00048 |
80 |
972 |
0,00000037 |
0,00036 |
90 |
965 |
0,00000033 |
0,00031 |
99 |
959 |
0,00000028 |
0,00027 |
Для
идеальных газов справедливо уравнение
Клапейрона, позволяющее
определять плотность газа при известных
давлении и температуре, т.е.
(12)
где р
–
абсолютное давление; R
–
удельная газовая постоянная, различная
для разных газов,
но не зависящая от температуры и давления
(для воздуха R=
287 Дж/(кг·К)); T
– абсолютная
температура.
Поведение
реальных газов в условиях, далеких от
сжижения,
лишь незначительно отличается от
поведения идеальных газов,
и для них в широких пределах можно
пользоваться уравнениями
состояния идеальных
газов.
В
технических расчетах плотность газа
обычно приводят к нормальным физическим
условиям (t=0°; р= 101 325 Па) или к стандартным
условиям (t=20°С; р=101325 Па), иногда к
нормальным техническим условиям (t=15°;
р= 98000 Па).
Плотность
воздуха при R
=
287
Дж/(кг·К)
в стандартных условиях по формуле (12)
будет равна =1,2
кг/м3.
Плотность
воздуха при других условиях определяется
по формуле
(13)
Так как
объем газа в большой мере зависит от
температуры и
давления, выводы, полученные при изучении
капельных жидкостей,
можно распространять на газы лишь в том
случае, если в
пределах рассматриваемого явления
изменения давления и температуры
незначительны. Значительные разности
давлений, вызывающие
существенное изменение плотности газов,
могут возникнуть при их движении с
большими скоростями. Соотношение
между скоростью движения жидкости и
скоростью звука в ней
позволяет судить о необходимости учета
сжимаемости в каждом
конкретном случае. Практически газ
можно принимать несжимаемым при скоростях
движения, не превышающих 100 м/с.
Вязкость
жидкостей.
Вязкостью называется свойство жидкостей
оказывать сопротивление сдвигу. Все
реальные жидкости обладают
определенной вязкостью, которая
проявляется в виде внутреннего
трения при относительном перемещении
смежных частиц
жидкости. Наряду с легко подвижными
жидкостями (например,
водой, воздухом) существуют очень вязкие
жидкости, сопротивление которых сдвигу
весьма значительно (глицерин, тяжелые
масла и др.). Таким образом, вязкость
характеризует степень текучести жидкости
или подвижности ее частиц.
Пусть
жидкость течет вдоль плоской стенки
параллельными ей
слоями (рис. 1), как это наблюдается при
ламинарном движении. Вследствие
тормозящего влияния стенки слои жидкости
будут двигаться с разными скоростями,
значения которых возрастают
по мере отдаления от стенки.
Рассмотрим
два слоя жидкости, двигающиеся на
расстоянии ∆y друг
от друга. Слой А движется со скоростью
и, а
слой В —
со
скоростью u+∆u. Вследствие разности
скоростей слой В
сдвигается
относительно слоя А
на
Рис. 1
– Распределение скоростей при течении
жидкости вдоль твердой стенки
величину
∆u (за единицу времени).
Величина ∆u
является абсолютным сдвигом слоя В
по
слою А,
а
∆u/∆у
есть градиент скорости (относительный
сдвиг).
Появляющееся при этом движении касательное
напряжение
(силу трения на единицу площади) обозначим
через τ. Тогда
аналогично явлению сдвига в твердых
телах мы получим следующую
зависимость между напряжением и
деформацией:
(14)
или, если слои будут находиться
бесконечно близко друг к другу,
(15)
Величина
μ, аналогичная коэффициенту сдвига в
твердых телах
и характеризующая сопротивляемость
жидкости сдвигу, называется
динамической или абсолютной вязкостью.
На существование
соотношения (15) первое указание имеется
у Ньютона,
и потому оно называется
законом трения Ньютона.
Сила
внутреннего трения в жидкости
(16)
т. е.
прямо пропорциональна градиенту
скорости, площади трущихся
слоев ω и динамической вязкости (тем
самым трение в
жидкости отличается от трения в твердых
телах, где сила трения
зависит от нормального давления и не
зависит от площади трущихся
поверхностей) [1,4].
В
международной системе единиц динамическая
вязкость выражается
в Н∙с/м2
или Па∙с.
В
технической системе единиц динамическая
вязкость имеет размерность
кгс∙с∙м-2.
В системе CGS
за единицу динамической вязкости
принимается пуаз (П) в память французского
врача Пуазейля,
исследовавшего законы движения крови
в сосудах человеческого
тела, равный 1 г∙см–1
∙с–1:
1 Па·с=0,102 кгс·с/м2.
Вязкость
жидкостей в сильной степени зависит от
температуры; при
этом вязкость капельных жидкостей при
увеличении температуры
уменьшается, а вязкость газов возрастает.
Таблица 6
– Кинематическая и динамическая вязкость
капельных жидкостей (при
t=20°С)
Жидкость |
μ, Па∙с |
υ, |
Вода |
0,00101 |
0,000001012 |
Глицерин безводный |
0,512 |
0,00041 |
Керосин (при |
0,0016-0,0025 |
0,000002-0,000003 |
Бензин (при |
0,0006-0,00065 |
0,00000083-0,00000093 |
Масло |
0,972 |
0,01002 |
» |
0,0275-1,29 |
0,0000313-0,0145 |
Нефть |
0,007-0,008 |
0,0000081-0,0000093 |
Ртуть |
0,0015 |
0,001000011 |
Спирт этиловый |
0,00119 |
0,00000151 |
Наряду
с понятием абсолютной или динамической
вязкости в
гидравлике находит применение понятие
кинематической вязкости,
представляющей собой отношение абсолютной
вязкости к
плотности жидкости:
(17)
В
международной системе единиц кинематическая
вязкость измеряется
в м2/с;
единицей для измерения кинематической
вязкости
в системе CGS
служит стокс (в честь английского физика
Стокса):
1 Ст=1 см2/с=10–4
м2/с.
Кинематическая
вязкость газов зависит как от температуры,
так и от давления, возрастая с увеличением
температуры и уменьшаясь
с увеличением давления (таблица 7).
Таблица 7 – Значения
кинематической вязкости
и удельной газовой
постоянной
R
для
некоторых газов
Газ |
, |
R, |
|||
0 |
20 |
50 |
100 |
||
Воздух Метан Этилен |
0,0000133 0,0000145 0,0000075 |
0,0000151 0,0000165 0,0000086 |
0,0000178 0,0000197 0,0000104 |
0,0000232 0,0000256 0,00000138 |
287 520 296 |
Экспериментально вязкость
жидкостей определяют вискозиметрами.
Капиллярные явления.
Молекулы жидкости, расположенные у
поверхности контакта с другой жидкостью,
газом или твердым
телом, находятся в условиях, отличных
от условий внутри некоторого
объема жидкости. Внутри объема жидкости
молекулы
окружены со всех сторон такими же
молекулами, вблизи поверхности
— лишь с одной стороны. Поэтому энергия
поверхностных
молекул отличается от энергии молекул
в объеме на некоторую
величину, называемую поверхностной
энергией. Эта энергия
пропорциональна площади поверхности
раздела s:
Эn
= s (18)
Коэффициент
пропорциональности ,
называемый коэффициентом
поверхностного натяжения, зависит от
природы соприкасающихся
сред. Этот коэффициент можно представить
в виде
σ=-F/l (19)
где F
–
сила поверхностного натяжения;
l
– длина линии, ограничивающей поверхность
раздела.
Исходя
из определения,
имеет
размерность энергии на единицу
площади или силы на единицу длины. Для
границы раздела
вода – воздух при t=20°С
коэффициент
поверхностного натяжения
σ=0,073 Дж/м2,
для границы раздела ртуть – воздух
коэффициент σ=0,48 Дж/м2.
Поверхностное
натяжение жидкости чувствительно к ее
чистоте
и температуре. Вещества, способные в
значительной степени
снизить силы поверхностного натяжения,
называются поверхностно-активными
веществами (ПАВ). При повышении температуры
величина поверхностного натяжения
уменьшается, а
в критической точке перехода жидкости
в пар обращается в нуль.
На
поверхности раздела трех фаз, например,
твердой стенки
1,
жидкости
2
и
газа 3
между
поверхностью жидкости и твердой
стенкой образуется так называемый
краевой угол θ (рис. 2).
Величина краевого угла зависит от
природы соприкасающихся
сред (от поверхностных натяжений на их
границах) и не зависит
ни от формы сосуда, ни от действия силы
тяжести. Если
край жидкости приподнят, ее поверхность
имеет вогнутую форму
(рис. 2 а) – краевой угол острый. В этом
случае жидкость
смачивает твердую поверхность. Чем хуже
смачивающая способность жидкости, тем
больше краевой угол. При θ>90°
жидкость
считается несмачивающей, при полном
несмачивании θ=180°.
Капли такой жидкости как бы поджимаются,
стараясь уменьшить
площадь контакта с твердой поверхностью.
От
явления смачивания зависит поведение
жидкости в тонких (капиллярных)
трубках, погруженных в эту жидкость. В
случае
смачивания жидкость в трубке поднимается
над уровнем свободной
поверхности, в случае несмачивания —
опускается. Высота
капиллярного поднятия (опускания)
жидкости находится
по формуле
(20)
где γ—
удельный вес жидкости;
r —
радиус трубки.
Во всех
явлениях, происходящих при совместном
действии сил поверхностного
натяжения и сил тяжести, значительную
роль играет
капиллярная постоянная
,
входящая в выражение(20)
и имеющая линейную размерность; для
воды при 20° С капиллярная
постоянная равна 0,0039 м.
Рис. 2
– Определение краевого угла
Аномальные
жидкости. К
жидкостям, не подчиняющимся закону
вязкости Ньютона (15), так называемым
“неньютоновским”
(или аномальным) жидкостям, можно отнести,
например, литой
бетон, глинистый раствор, употребляемый
при бурении
скважин, нефтепродукты при температуре,
близкой к температуре
застывания, коллоиды и др.
Опытами
установлено, что движение неньютоновских
жидкостей
начинается только после того, как
касательные напряжения
достигнут некоторого предельного
минимального значения (так называемое
начальное напряжение сдвига); при меньших
напряжениях
эти жидкости не текут, а испытывают
только упругие
деформации.
В
аномальных жидкостях касательное
напряжение определяется по формуле
Бингема
(21)
где τ0
— начальное напряжение сдвига.
Таким
образом, в аномальных жидкостях сила
трения возникает
еще в покоящихся жидкостях, но при
стремлении этих жидкостей прийти в
движение. На рис. 3 показана зависимость
между
касательным напряжением и градиентом
скорости для нормальных
1 и аномальных 2
жидкостей.
Рис. 3
– Зависимость касательного напряжения
от градиента скорости
Вязкость
аномальных жидкостей (так называемая
структурная
вязкость) в отличие от вязкости
ньютоновских жидкостей при
заданной температуре и давлении
непостоянна и изменяется
в функции от градиента скорости
.
Поведение различных
аномальных жидкостей под нагрузкой и
их динамические свойства излагаются в
реологии, выводы которой
имеют одинаковое значение, как для
механики жидкости,
так и для теории пластичности.
Идеальная жидкость. В
механике жидкости для облегчения решения
некоторых задач используется понятие
об идеальной жидкости.
Под
идеальной жидкостью понимают воображаемую
жидкость, лишенную вязкости, абсолютно
несжимаемую, не расширяющуюся с изменением
температуры, абсолютно неспособную
сопротивляться разрыву. Таким образом,
идеальная жидкость представляет собой
некоторую модель реальной жидкости.
Выводы, полученные исходя из свойств
идеальной жидкости, приходится, как
правило, корректировать, вводя поправочные
коэффициенты.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- #
Измерение плотности
Определения, формулы, факторы влияния, приборы, разница между плотностью и относительной плотностью и многое другое
Измерение плотности используется для контроля чистоты и концентрации образца, получения информации о его составе. Измерение плотности незаменимо в различных отраслях для обеспечения качества сырья и готовых продуктов.
Например, плотность сверхчистой воды при +20,00 °C составляет 0,998203 г/см3: отклонение от этого значения (с учетом допусков) означает, что в воде присутствуют примеси.
На этой странице представлена базовая информация об измерении плотности.
Перейдите в один из следующих разделов, чтобы узнать больше о плотности жидкостей.
- Подробнее о плотности
- Как измерить плотность жидкости
- Факторы, влияющие на определение плотности
- Температура
- Пузырьки воздуха и примеси
- Давление воздуха на жидкость
- Вязкость
- Относительная плотность, удельный вес, истинная плотность: физический смысл этих понятий и их отличия
- Как получить достоверные результаты с помощью цифрового плотномера: пять элементов успешного измерения
- Температура
- Часто задаваемые вопросы
1. Подробнее о плотности
Что такое плотность?
Плотность — это физический параметр, соответствующий массе определенного объема образца. Он зависит от плотности расположения молекул вещества в пространстве. Плотность обычно обозначается греческой буквой ρ («ро»). Кроме того, для обозначения часто используется латинская буква d.
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему нефть остается на поверхности воды при разливе?
Расслоение жидкостей происходит из-за разности плотностей. На изображении представлены типовые значения плотностей.
A — масло для ламп (0,80 г/см3)
B — протирочный спирт (0,87 г/см3)
C — растительное масло (0,91 г/см3)
D — вода (0,99 г/см3)
E — средство для мытья посуды (1,33 г/см3)
F — мёд (1,36 г/см3)
2. Как измерить плотность жидкости
В таблице ниже приведены различные методы измерения, их преимущества и недостатки.
Ареометры
Принцип измерения
- Погружение запаянной стеклянной трубки в образец
- Запаянная стеклянная трубка погружается в образец до определенного уровня в зависимости от массы ареометра и плавучести, которая зависит от плотности образца
- Плотность жидкости определяется по откалиброванной шкале ареометра, когда он достигает состояния равновесия
Преимущества
- Простота, низкая стоимость
- Используется для быстрой проверки приблизительного значения плотности
Недостатки
- Результаты зависят от оператора
- Выравнивание температур занимает много времени
- Узкий диапазон измерения (для расширения диапазона обычно требуется комплект из 20 ареометров)
- Большой объем образца (140–600 мл)
- Сложность очистки
- Отсутствие поддержки стандарта GLP
- Хрупкость
- Образец необходимо извлечь из исходной емкости и поместить в емкость ареометра
Пикнометры
Пикнометры |
Принцип измерения
- Стеклянный сосуд определенного объема
- Взвешивание без образца (M1), взвешивание с образцом (M2)
- Измерение плотности с использованием следующей формулы:
Плотность = (M2 − M1) / объем
Преимущества
- Низкие затраты
- Напрямую отражает физическое значение плотности (отношение массы к объему), подходит для обучения
Недостатки
- Результаты зависят от оператора
- Пикнометры калибруются при определенной температуре, например при +20 °C, поэтому измерения достоверны только при этой температуре! Температура образца должна быть равна температуре калибровки
- Значение плотности необходимо рассчитывать
- Стандартный объем образца составляет 25 мл
- Для точного и воспроизводимого измерения необходимо длительное обучение оператора
- Образец необходимо извлечь из исходной емкости и поместить в пикнометр
Цифровые плотномеры
Цифровые плотномеры |
Принцип измерения
- Осциллирующая U-образная трубка
- Полая стеклянная трубка совершает свободные колебания с определенной частотой. При наполнении трубки ее собственная частота колебаний изменяется: чем больше масса образца, тем ниже частота колебаний. Значение частоты соответствует определенной плотности. Температура точно регулируется встроенным термостатом Пельтье настольного прибора (без использования жидкостного термостата)
Преимущества
- Простота использования
- Малый объем образца
- Результаты автоматического измерения не зависят от оператора
- Встроенная система температурной компенсации
- Хранение до 1100 результатов и возможность обмена данными с компьютерной программой для управления данными
- Измерение можно проводить прямо в емкости с образцом
Недостатки
- Большая стоимость, чем у ареометра или пикнометра
Использование пикнометра для определения плотности
Посмотрите видеоролик и узнайте, правильно ли вы используете пикнометр для измерения плотности. Мы также сопоставим результаты, полученные с помощью пикнометра и цифрового плотномера.
3. Факторы, влияющие на определение плотности
a) Температура
Вы знаете, что при изменении температуры на 0,1 °C результат измерения плотности может изменяться на 0,0001 г/см3?
Расстояние между атомами молекулы зависит от температуры. С увеличением температуры увеличивается интенсивность колебаний, атомы располагаются дальше и значение плотности уменьшается.
Молекула при определенной температуре
(малое расстояние)
Та же молекула при повышении температуры
(расстояние увеличивается)
При повышении температуры объем увеличивается, а плотность уменьшается. При уменьшении температуры объем уменьшается и плотность увеличивается. Масса вещества при этом не изменяется.
Единственное исключение — жидкая вода, которая достигает максимума плотности при +3,98 ºC. Выше этой температуры объем воды увеличивается, и плотность уменьшается. При остывании воды происходит обратный процесс.
Примечание. Связь между температурой, объемом и плотностью нелинейна: она зависит от удельной теплоемкости, теплоты испарения и других характеристик вещества.
b) Пузырьки воздуха и примеси
Если в жидкости есть хотя бы один пузырек воздуха, результат измерения плотности может сильно измениться. Такой же эффект дают и примеси.
Например, для расчета значения плотности при использовании стеклянного пикнометра измеряется масса образца. Если в образец попал пузырек воздуха или какое-то инородное включение (например, из-за недостаточной очистки), результат взвешивания будет неправильным. Это приведет к получению неправильного значения плотности.
- Это справедливо и для цифрового плотномера, в котором для определения плотности используется U-образная трубка.
- Однако современные цифровые измерители плотности имеют систему BubbleCheck™ для автоматического контроля наличия пузырьков в ходе анализа.
- Кроме того, чтобы устранить влияние перекрестного загрязнения из-за неправильной очистки, пользователь может измерить плотность воздуха. Если результат измерения соответствует допускам, измерительная ячейка очищена надлежащим образом.
c) Давление воздуха на жидкость
В городе Мехико на высоте 3930 метров над уровнем моря давление ниже, чем в Рио-де-Жанейро на уровне моря (на высоте 0 метров). Давление воздуха напрямую связано с высотой над уровнем моря.
Так как газы и жидкости подвижны, необходимо учитывать следующие факты:
- Газ (например, воздух) — сжимаемая текучая среда, объем которой меняется при изменении давления.
- Жидкость (например, вода) считается несжимаемой текучей средой, объем которой не зависит от давления. При очень высоком давлении воздуха жидкость может быть сжимаемой, но такие условия не встречаются при анализе плотности.
При измерении плотности с помощью ручных приборов (например, пикнометра) давление воздуха не учитывается.
Современные цифровые плотномеры имеют встроенный барометр (датчик давления) для определения давления в точке проведения анализа. Расчет опорного значения плотности воздуха выполняется автоматически. Это значение важно по двум причинам:
- При настройке прибора необходимо измерить значения для воды и воздуха. Давление влияет на значение для воздуха, следовательно, и на все измерения после калибровки.
Узнайте больше о настройке приборов — скачайте руководство МЕТТЛЕР ТОЛЕДО по измерению плотности - При повседневной работе важно поддерживать чистоту измерительной ячейки, чтобы исключить перекрестное загрязнение и получить качественный результат. Измеренное значение плотности сравнивается с эталонным значением для воздуха. Если результат находится в определенных пределах допусков, то ячейка прибора чиста.
d) Вязкость
Если вещество вязкое, выше ли его плотность, чем у менее вязкого вещества?
Вязкость характеризует сопротивление жидкости перемещению. Это так называемая густота жидкости, и она не связана с плотностью напрямую.
Однако вязкость может влиять на результат измерения плотности при использовании отдельных методов.
Измерительный прибор:
- Пикнометр: нет влияния, но отбор пробы, очистка и стабилизация температуры с помощью жидкостного термостата затруднены.
- Ареометр: нет влияния, но отбор пробы, считывание данных и очистка затруднены.
- Цифровой плотномер: есть влияние, потому что образец поглощает колебания U-образной трубки.
- Как показано на графике, при увеличении вязкости увеличивается погрешность измерения плотности.
- Однако современные цифровые плотномеры поддерживают автоматическую компенсацию вязкости для максимально точного и быстрого измерения.
- Водные растворы, лабораторные (органические) растворители
- Растворы серной кислоты
- Моторные масла
- Моющие средства для посуды
- Сиропы
e) Относительная плотность, удельный вес, истинная плотность: физический смысл этих понятий и их отличия
Определение относительной плотности
Относительная плотность определяется как отношение абсолютной плотности анализируемого вещества к плотности эталонного вещества. Если тип эталонного вещества не указан, то им считается вода при +3,98 ºC, которая имеет плотность 0,999972 г/см3 или 999,972 кг/м3. Как следует из уравнения, относительная плотность — безразмерная величина.
Определение удельного веса
Удельный вес определяется как отношение плотности анализируемого вещества к плотности воды. Если температура не указана, она принимается равной +3,98 ºC, при этом плотность воды равна 0,999972 г/см3 или 999,972 кг/м3.
Истинная плотность и определение абсолютной плотности
Истинная плотность определяется как отношение массы вещества к его объему при определенных значениях давления и температуры. Масса вещества измеряется в вакууме. Это определение используется при измерении с помощью цифрового плотномера.
Определение объемной плотности
Объемная плотность используется для сыпучих веществ, например порошков или гранул. Этот параметр часто применяется в горнодобывающей, пищевой и химической промышленности. Объемная плотность определяется как отношение массы к объему, но при измерении в воздухе.
Масса в вакууме = истинная плотность |
Масса в воздухе = объемная плотность |
f) Как получить достоверные результаты с помощью цифрового плотномера: пять элементов успешного измерения
Для получения точных результатов измерения плотности необходимо принять определенные меры, чтобы избежать ошибок в процессе работы. Ниже приведены рекомендации для успешного определения плотности.
Этап 1. Определение типа образца и его подготовка
Перед началом измерения важно определить необходимые меры предосторожности в соответствии с типом образца.
Рекомендации:
Вязкие образцы
- После переноса в измерительную ячейку в образце не должно быть пузырьков.
- Усилие сдвига может снижать точность результатов, поэтому необходима коррекция вязкости
Агрессивные/токсичные образцы
- При измерении для концентрированных кислот или оснований (например, H2SO4, HCl, NaOH) необходимо предотвращать взаимодействие с веществом и его испарение, поэтому потребуется автоматическая система с автосемплером
Летучие образцы
- Образцы с содержанием растворенных органических газов (например, бутана) дегазируются, поэтому их необходимо охлаждать для предотвращения образования пузырьков.
Образцы, содержащие растворенный газ
- Газированные образцы, например безалкогольные напитки, перед измерением необходимо дегазировать. Для этого их необходимо перемешивать в течение нескольких минут, пока не перестанут образовываться пузырьки.
- Для образцов с растворенным воздухом можно использовать сверхзвуковую ванну или кипячение в течение нескольких минут.
- Можно удалить CO2 или растворенный газ с помощью подачи воздуха и перемешивания при автоматическом измерении плотности
Неоднородные образцы и суспензии
- Избегайте осаждения твердых частиц и формирования градиента плотности
- Прежде чем использовать такой образец, его необходимо перемешать. При этом следует соблюдать осторожность, чтобы в процессе перемешивания в образец не попали пузырьки воздуха
- Образец не может быть идеально однородным, поэтому необходимо повторить измерение несколько раз и рассчитать среднее значение
Этап 2. Тестирование плотномера
Необходимо регулярно проверять рабочие характеристики системы с помощью измерения для образца с точно известной плотностью (сверхчистая вода или стандарт жидкости). Эта процедура называется тестированием, калибровкой или проверкой. По завершении тестирования необходимо сравнить измеренное значение с известной номинальной плотностью образца.
Кроме того, полезно проверять чистоту и сухость измерительной ячейки перед анализом нового вещества. Рекомендуется ежедневно тестировать плотномер с использованием сверхчистой воды (0,998203 г/см3 при +20,00 °C).
Некоторые часто задаваемые вопросы:
Какие допуски необходимо применять при тестировании с использованием деионизированной воды?
Какие допуски предусмотрены для стандартов органических веществ?
Что делать, если результат тестирования неудовлетворительный?
Этап 3. Предотвращение ошибок при отборе проб
Пузырек размером 2 мм может привести к отклонению измеренного значения плотности на 0,0008 г/см3.
При использовании шприца:
- Рекомендуется заполнить ячейку с избытком, добавив дополнительные 5 см образца
- Измерительную ячейку необходимо заполнять с постоянной небольшой скоростью, обеспечивая ламинарный поток для полного смачивания стенок ячейки, чтобы вдоль них не оставалось пузырьков
При автоматическом наполнении с помощью насоса или автосемплера:
- Установите скорость отбора проб в соответствии с вязкостью образца
Предотвращение образования пузырьков - После заполнения ячейки убедитесь, что в ней нет пузырьков
- Пузырьки легко обнаружить, если в приборе предусмотрена прямая видеотрансляция измерительной ячейки. В цифровых плотномерах для этих целей есть автоматическая функция Bubblecheck™
Этап 4. Измерение и регистрация результатов
Вы выполняете расчеты вручную?
Поиск или интерполяция по таблице сопряжены с риском ошибок и требуют много времени. Кроме того, ручные записи могут содержать ошибки регистрации данных. Невозможно гарантировать, что такая документация будет соответствовать нормативным требованиям.
Наиболее эффективное решение — автоматический расчет с помощью встроенных таблиц (например, содержание спирта, градусы Brix, температурная компенсация по API). Пользователь может задать собственные таблицы для экономии времени и защиты от ошибок регистрации и расчета. Цифровой плотномер позволяет использовать встроенные таблицы преобразования, чтобы получать результаты в необходимых единицах измерения.
Этап 5. Очистка плотномера
Самый распространенный источник ошибок — недостаточная очистка!
Убедитесь, что в измерительной ячейке отсутствуют следы предыдущих образцов или промывочных жидкостей.
Чтобы их удалить, измерительную ячейку необходимо очистить подходящим промывочным раствором и высушить. Желательно делать это после каждого измерения.
Отдельные рекомендации по использованию промывочных растворов:
Чистящий раствор 1
- Должен полностью растворять образец (например, вода или 12-процентный раствор Deconex)
Чистящий раствор 2
- Должен растворять чистящий раствор 1 и быстро испаряться (например, ацетон или этиловый спирт)
В конце процедуры необходимо полностью осушить ячейку сухим воздухом. Во многих случаях при использовании плотномеров МЕТТЛЕР ТОЛЕДО нет необходимости использовать два раствора. Благодаря производительному насосу DryPro можно сэкономить время и уменьшить расход растворителя.
Важно! Настройка плотномера
Частая настройка прибора не гарантирует точность результата. При каждой настройке изменяются значения внутренних параметров прибора. При неправильной настройке неправильными будут и результаты последующих измерений.
Поэтому специалисты МЕТТЛЕР ТОЛЕДО рекомендуют проводить настройку плотномера, только если тестирование несколько раз подряд проходит с неудовлетворительным результатом.
Часто задаваемые вопросы
- Чем плотность отличается от массы?
- Почему плотность можно использовать для идентификации образца?
- Как измеряется плотность растворов?
- Пропорциональна ли плотность давлению?
- В каких областях применения обычно используется плотномер?
- Какова плотность воздуха?
- Какова плотность воды?
- Как влияет вязкость образца на процедуру измерения?
Чем плотность отличается от массы?
Масса соответствует количеству вещества в целом объекте, а плотность соответствует массе в определенном объеме.
Например, 10 кг стали и 10 кг пуха имеют одинаковую массу, но разный объем, поэтому их плотность отличается.
Почему плотность можно использовать для идентификации образца?
Плотность удобно использовать для идентификации чистых образцов, поскольку каждое вещество имеет собственное значение этой величины. По измеренному значению плотности можно, пользуясь справочником, определить соответствующее вещество.
Как измеряется плотность растворов?
Возьмем, например, водный раствор этилового спирта.
Как показано ранее, при +20 °C плотность чистой воды составляет: d = 0,9982 г/см3. Плотность этилового спирта при +20 °C составляет: d = 0,7892 г/см3. Плотность водного раствора этилового спирта зависти от концентрации раствора.
Пропорциональна ли плотность давлению?
Плотность прямо пропорциональна давлению воздуха в месте измерения и обратно пропорциональна температуре. При неизменной температуре с повышением давления увеличивается плотность. Узнать больше о зависимости плотности жидкости от давления можно здесь.
В каких областях применения обычно используется плотномер?
Плотность используется, например, для определения концентрации спирта в жидкости, управления процессом брожения при производстве вина и пива, измерения содержания сахара (градусы Brix) в промежуточных и конечных продуктах при производстве пищевых продуктов и напитков. Плотность позволяет определять градусы API и концентрации компонентов тяжелой нефти, парафина и смазочных материалов в нефтехимической отрасли. Относительная плотность (удельный вес) измеряется для аккумуляторного электролита в автомобильной промышленности и для других растворителей, кислот и оснований в химической промышленности. Кроме того, плотность часто измеряется в фармацевтической промышленности и для контроля качества косметических, гигиенических и других продуктов. Перейдите по ссылкам выше, чтобы узнать больше об областях применения или найти в библиотеке МЕТТЛЕР ТОЛЕДО руководство по применению для конкретных типов образцов.
Какова плотность воздуха?
При +20 °C и атмосферном давлении 101,325 кПа (на уровне моря) плотность воздуха составляет 0,00120 г/см3. Атмосферное давление зависит от погодных условий (снижается во время дождя или снега) и высоты измерения (снижается по мере подъема над уровнем моря). Например, на высоте 440 м над уровнем моря среднегодовое атмосферное давление составляет всего 96,12 кПа, а плотность воздуха снижается до 0,00114 г/см3 при +20 °C.
Подробнее
Какова плотность воды?
Плотность воды при +20 °C равна 0,99820 г/см3. Плотность воды зависит от температуры. При изменении температуры от 0 до +4 °C она возрастает (до величины, близкой к единице), а при дальнейшем повышении температуры снижается.
Как влияет вязкость образца на процедуру измерения?
Вязкость образцов влияет на значения плотности, получаемые при измерении с помощью цифрового плотномера. В слое жидкости, прилегающем к стенке стеклянной трубки, возникает усилие сдвига, которое замедляет колебания, что приводит к завышению измеряемых значений. В современных моделях цифровых измерителей плотности предусмотрена коррекция по вязкости, которая устраняет погрешность, возникающую по реологическим причинам.
Подробнее
Продукты
Плотномеры Excellence
Плотномеры Excellence поддерживают автоматизацию рабочих процессов и создание многопараметрических систем в разных условиях эксплуатации. Высокая точность и достоверность результат…
Стандартные плотномеры EasyPlus
Благодаря простому интерфейсу пользователя плотномеры EasyPlus позволяют без труда получать точные результаты в лабораторных и производственных условиях.
Портативный плотномер
Легкий и простой в эксплуатации, эргономичный портативный плотномер подходит для работы как в лаборатории, так и на производстве.