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公开(公告)号:CN107917857A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201710990143.5
申请日:2017-10-23
Applicant: 常州大学
IPC: G01N11/04
CPC classification number: G01N11/04
Abstract: 本发明涉及一种径向毛细管流变仪,具有盛放待测试高分子流体的大料筒,所述的大料筒底部中心位置连接有小料筒,所述小料筒底端两侧径向安装有第一毛细管和第二毛细管,小料筒底面安装有测定流体压力的压力传感器。本发明采用径向布置毛细管,便于测试毛细管中的入口压力,也便于观察毛细管中的流动情况,提高了测试效率,节省了制造成本。
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公开(公告)号:CN107831093A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201611113379.2
申请日:2016-12-06
Applicant: 赛轮金宇集团股份有限公司
IPC: G01N11/04
CPC classification number: G01N11/04
Abstract: 本发明涉及马尔文毛细管流变仪压料装置,包括连接台和压料台;连接台的一侧为弧形,与紧固环成为一体固定到流变仪压力柱的上端;连接台的另一侧设有凹槽,与压料台侧面的凸块卡合;并通过螺栓紧固;压料台上设有上下贯通的压料腔,压料腔内活动插有压料杆,压料杆其中一端面深入到流变仪料筒中与胶料接触,在压料杆侧面设有齿条;与压料腔连通、并横向贯通压料台设有压料齿轮腔,压料齿轮腔内设有扇形的压料齿轮,压料齿轮中间设有定位孔,施力把手的一端穿过压料齿轮腔壁与压料齿轮固定;压料齿轮左右旋转与齿条相啮合,带动压料杆上下移动将流变仪料筒中的胶料压实或远离胶料。本发明操作过程简单,减少了人为因素的影响,测试结果更加准确。
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公开(公告)号:CN104884908B
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201380052916.5
申请日:2013-08-14
Applicant: 艾斯拜克特AI有限公司
Inventor: 尤里·拉波波特
IPC: G01F1/56
CPC classification number: G01N11/04 , G01F1/716 , G01N24/085 , G01N2011/0006 , G01N2011/0086 , G01R33/5608 , G01R33/56308
Abstract: 本发明涉及一种用于确定流体的流变性质的方法,该方法包括如下步骤:a.提供开孔管道并在所述孔内限定立体像素的三维网格(3DG);b.限定至少两个不同的横截面,即:入口横截面(ICS)和出口横截面(OCS);c.在所述ICS和所述OCS之间的所述孔内限定感兴趣体积(VOI);d.获取所述流体的流变性质;e.向所述ICS和所述OCS之间的所述孔施加压力梯度;f.对所述VOI内的所述流体进行NMR成像;g.确定所述流体的速度vi;h.计算剪切速率值(SRV);i.计算剪切应力值(SSV);j.确定每个立体像素Voxi的至少一个流变性质RPi;k.确定立体像素Voxi的流变性质RPi差;l.计算所述流变性质中的3D变化。
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公开(公告)号:CN106990020A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710402394.7
申请日:2017-06-01
Applicant: 魏钦磊
IPC: G01N11/04
CPC classification number: G01N11/04
Abstract: 本发明公开了一种聚合物溶液高压在线流变分析装置,解决了现有在线粘度测量装置不适合高压测量的问题,具体包括高压软管、过滤器、转子泵、流量传感器、差压传感器、毛细盘管、蓄能器及计算机,其中转子泵的伺服电机与泵体之间设置密封环,该密封环体中心设置密封腔,内注密封液,转轴从该密封环中心穿过,转轴与密封环体的两端接合处设置O型密封圈。该O型圈的设置,具有密封和承受高压的双重作用,实现对高压管线在线粘度测量,而且测量结果真实有效。
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公开(公告)号:CN106769677A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710021310.5
申请日:2017-01-12
Applicant: 中国石油大学(北京)
IPC: G01N11/04
CPC classification number: G01N11/04 , G01N2011/0046
Abstract: 本发明提供了一种高温高压油水混合流体在线粘度检测装置及方法,该高温高压油水混合流体在线粘度检测装置包括:循环机构,控温机构,数据采集和数据处理机构。该高温高压油水混合流体在线粘度检测装置上安装各类成熟且精确度高的仪表,能够对垂直管道内混合流体的温度、压力和压差进行实时连续检测,由计算机实时采集数据,并通过预先设定在计算机内的模型计算出流体的当前粘度。该高温高压油水混合流体在线粘度检测装置能实时测量高温高压条件下混合流体的管流粘度,适用于单相、多相流体,设备投资少,成本低,检测方法简便易行,精确可靠,具有广泛的工程应用价值和学术价值。
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公开(公告)号:CN106556553A
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201611107323.6
申请日:2016-12-06
Applicant: 重庆七彩虹化工有限公司
Inventor: 宋小阳
IPC: G01N11/04
CPC classification number: G01N11/04
Abstract: 本发明公开了一种齿型涂料调制黏度简易测试装置,其特征在于包括采样板,采样板上部为执手,采样板下部具有一矩形区域的测试区,测试区下缘设有由左至右排列的测试豁口,测试豁口至少为10个,测试豁口由左至右或由右至左宽度依次增加;本发明测试区浸入涂料提出,观察各测试豁口内的涂料是否滴落而使该测试豁口露空,根据露空的最小宽度测试豁口对应不同黏度值,适于不同条件和工况下施工,根据观测到的结果可以判断是否可以施工或继续调制,简单易行。
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公开(公告)号:CN106525655A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610985253.8
申请日:2016-10-25
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 大庆油田有限责任公司
IPC: G01N11/04
CPC classification number: G01N11/04
Abstract: 本发明提供一种气液注入模拟驱油和流体性能测定装置及方法,所述装置包括模拟油藏的模型系统、向模型系统注入驱替介质的注入系统、对模型系统的流出液进行计量采集的流出液计量采集系统和用于获取岩心中流体性能的测定系统,所述测定系统包括:第一质量流量计和第一可视毛细管、第二质量流量计和第二可视毛细管。本发明装置通过设置可视毛细管、质量流量计和压差传感器,测定流体在进入岩心前、在岩心中不同层位不同位置以及流出岩心后的流体形态及运动粘度,有助于分析注入流体或注入流体与原油混合后在地层中的运动状态和速度,为研究流体运移规律和驱油机理提供技术支持;通过质量流量计准确计量气体、液体或气液混合物流体的流速及流量。
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公开(公告)号:CN103814277B
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201280032810.4
申请日:2012-06-29
Applicant: 坎特伯雷大学
Inventor: 佩德罗·乔斯·李
Abstract: 一种确定管道流体流动流速的方法100。所述方法100包括在所述管道中至少两个位置处测量所述流体的压力101,所述压力通过设置于所述管道上或管道中的传感器测量。流体的波速基于在所述管道中一个位置处测得的流体压力来确定102。流体的流速基于确定的波速并基于在所述管道的两个位置处测得的压力来确定106。一种用于确定流体流经管道的流速的装置被配置成,用于实施所述方法100。
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公开(公告)号:CN105372159A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510915610.9
申请日:2015-12-10
Applicant: 翁廷
Abstract: 本发明公开一种基于阿基米德螺旋线模具检测金属粉末喂料流动性的方法,包括选取不同金属粉末并用相同、定量的粘结剂制成喂料;选取同一批性能相同的粉末,改变粘结剂体系或用量,制成喂料。在同一条件下进行阿基米德螺旋线样品注射,通过螺旋线长度判断喂料流动性。本发明方法工艺简单、操作简便、耗时短,并可直观、定性的比较出不同金属粉末注射成形喂料的流动性。适用于实际生产中粉末注射成形用喂料的流动性在线检测,及粉末制备和喂料粘结剂的开发研究等。
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公开(公告)号:CN104662405A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201480002431.X
申请日:2014-01-07
Applicant: 弗洛泊威尔技术公司
Inventor: K·布莱克
CPC classification number: G05D16/14 , F17D1/14 , G01N11/00 , G01N11/02 , G01N11/04 , G01N11/08 , Y10T137/0396 , Y10T137/87362
Abstract: 本发明涉及一种用于产生与流体粘度成比例的压力变化的系统和方法。具体地,本发明讨论了一种粘度依赖压差系统。该系统可包括第一引导流(103a)、第二引导流(103b)、以及压力传感设备(107),压力传感设备(107)读取第一引导流(103a)上的第一结合点(106a)与第二引导流(103b)上的第二结合点(106b)之间的压差。第一结合点(103a)位于第一部分(104a)与第二部分(105a)之间,第一部分(104a)具有第一主要压力损失特性,第二部分(105a)具有第二主要压力损失特性。类似地,第二结合点(106b)可以位于第三部分(105b)与第四部分(104b)之间,第三部分(105b)具有第三主要压力损失特性,第四部分(104b)具有第四压力损失特性。
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