점도계는 액체의 흐름과 점도를 측정하는 데 사용되는 기기입니다. 액체의 점도는 펌핑, 배관, 담금질 및 코팅 시 액체의 거동에 영향을 미칩니다.
따라서 점도 측정은 다음과 같은 다양한 재료에 유용합니다.석유 ,플라스틱 ,페인트 ,코팅, 접착제 ,왁스
점도 및 유동 특성 측정은 식품, 음료, 치약, 화장품 및 샴푸와 같은 일반 소비재 생산에도 유용합니다.
점도계는 액체의 점도 및 유동 특성을 측정하는 데 사용되며, 다양한 물질 및 재료에 걸쳐 이러한 특성을 측정할 수 있는 광범위한 응용 분야를 가지고 있습니다.
이러한 응용 분야의 예는 다음과 같습니다.
- 식품 조미료 생산 중 잼과 시럽의 점도를 모니터링하여 배치 간 일관성 보장
- 우유 배관 시스템 설계 시 유동 특성 분석
- 다양한 온도에서 모터 오일의 유동 측정
- 잉크젯 프린터 잉크의 점도 테스트
점도는 기계 윤활에 중요합니다. 점도가 너무 낮으면 내부 부품 간의 접촉이 너무 많아 마모가 발생합니다. 점도가 너무 높으면 오일이 오일 자체의 내부 저항을 극복하기 위해 기계가 더 열심히 작동하도록 강제합니다.
점도는 힘이 가해졌을 때 물질이 움직이는 것을 얼마나 잘 저항하는지를 나타내는 척도입니다.
예를 들어, 치약 튜브를 짜면 페이스트가 튜브 끝에서 얼마나 쉽게 나오나요? 점도를 측정하는 공식이 있습니다.점도 = 전단 응력 / 전단 속도.
이 공식의 결과는 센티푸아즈(cP)로 표현됩니다. 센티푸아즈는 1 밀리파스칼 초와 같습니다. 이는 절대 점도에 대한 것입니다. 동점도의 경우 측정 방법이 다르며, 이는 나중에 더 자세히 설명하겠습니다. 전단 응력은 유체 한 층을 다른 층에 대해 이동시키는 데 필요한 단위 면적당 힘입니다. 전단 속도는 층이 서로 이동하면서 얼마나 빨리 변하는지를 나타내는 척도입니다.
많은 액체의 경우 흐름을 유발하는 응력은 전단 변형률의 변화율에 비례합니다. 특정 유체의 특정 온도에서 전단 응력을 전단 속도로 나눈 값은 일정합니다. 이 상수는 동점도 또는 절대 점도입니다. 하지만 단순히 물질의 점도라고 부를 수도 있습니다. 점도를 간단하게 생각하는 방법은 유체의 두께로 생각하는 것이지만, 밀도가 다른 유체를 볼 때 점도를 가장 명확하게 설명하는 방법은 흐름에 대한 저항입니다.
물질의 처리 조건은 물질 생산과 최종 사용 모두에 중요합니다.
물질의 점도는 분자량 및 밀도와 같은 특성의 유용한 간접 측정값이기도 합니다. 이러한 물질 특성은 유동 특성에 영향을 미칩니다.
점도 측정은 품질 관리 및 배치 일관성에서 중요한 작업입니다.
모든 유체가 동일하게 거동하는 것은 아니기 때문에 점도 측정은 중요합니다.
넓게 말하면 두 가지 주요 유형이 있습니다.
- 뉴턴 유체, 그리고
- 비뉴턴 유체.
뉴턴 유체는 점도 측정에 대한 공인된 공식인 뉴턴의 점도 법칙을 의미합니다. 뉴턴 유체에서 점도는 일정하며 전단 속도 변화에 따라 변하지 않습니다. 뉴턴 유체의 일반적인 예는 물과 모터 오일입니다.
그러나 비뉴턴 유체에서는 점도가 변합니다. 이러한 유체에는 다음과 같은 유형이 포함됩니다.
- 플라스틱
- 의사소성
- 유변학적 증점
- 티오트로피
- 딜라탄트
케첩과 같은 일반적인 비뉴턴 유체는 병을 흔들면 더 묽어집니다. 케첩은 전단 응력이 증가함에 따라 점도가 감소하므로 전단 희석됩니다. 동점도 및 절대 점도. 점도를 표현하는 두 가지 방법이 있습니다.
- “동점도”
- “절대”
유체의 동점도는 중력의 힘으로 흐르는 것에 대한 저항을 살펴봄으로써 측정합니다. 절대 점도는 외부의 제어 가능한 힘의 작용으로 액체가 흐르는 것에 대한 저항을 측정함으로써 결정합니다. 두 점도도 다르게 측정됩니다. 동점도의 단위는 센티스톡스(CSt)입니다. 절대 점도의 단위는 센티푸아즈(cP)입니다.
점도를 측정하는 두 가지 기본 방법이 있습니다. 물체가 정지된 물질을 통과하거나, 물질이 정지된 물체를 통과하거나 지나갑니다. 두 방법 모두 작업이 완료되는 데 걸리는 시간을 기록하여 흐름에 대한 저항을 측정합니다.
이 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 다양한 종류의 점도계가 있습니다.
- 모세관 또는 유리 점도계
- 회전 점도계
- 낙구 및 낙하 피스톤 점도계.
- 점도계는 뉴턴 점도를 측정합니다.
또한 비뉴턴 점도를 측정하는 레오미터도 있으며, 이는 여러 매개변수를 사용하여 이를 수행합니다.
앞서 보았듯이 점도계 및 레오미터에는 광범위한 응용 분야가 있습니다.
- 점도 측정 기기를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 하나요?
- 절대, 동점도 또는 둘 다 어떤 종류의 점도를 측정해야 하나요?
- 작업을 어디에서 수행할 것인가요? 실험실 환경, 이동 중 또는 다른 곳에서?
- 측정하려는 재료의 복잡성이나 다양성은 어느 정도인가요?
일반적으로 레오미터는 점도계보다 더 다재다능하고 비싼 기기이지만, 레오미터는 비뉴턴 유체를 측정합니다.
점도계 및 레오미터 유형에 관해서는 다음과 같은 다양한 광범위한 기기 범주가 있습니다.
- 휴대용 핸드헬드 점도계
- 유리 모세관 점도계
- 회전 점도계
- 볼 베어링 및 에어 베어링 레오미터.
점도계는 식품에서 항공 우주에 이르기까지 산업에 영향을 미치는 액체의 흐름 저항을 정량화하는 데 필수적입니다. 점도계(더 간단하고 비용 효율적)와 레오미터(고급, 다재다능) 간의 선택은 유체 거동과 정밀도 요구 사항에 따라 달라집니다. 정확한 측정을 위해 온도 제어 및 밀도 보정이 중요합니다.



