Comment utiliser une coupelle de viscosité sans poignée ?
1. Selon la méthode du volume fixe: choisissez une tasse avec un temps d’écoulement de 20 à 200 secondes.
Selon la méthode d’arrêt du débit: choisissez une tasse avec un temps d’écoulement de 30 à 300 secondes.
2. Amenez la section et l’échantillon à la température requise.
Si cela n’est pas possible, il est recommandé d’utiliser le calculateur de viscosité/ température.
Idéalement, utilisez un support de coupe thermostaté et assurez-vous qu’il est de niveau.
3. Fermez l’ouverture avec votre doigt.
4. Remplissez la tasse à ras bord. L’échantillon doit être exempt de bulles ou de toute autre impureté.
5. Poussez une plaque de verre sur la tasse pour drainer l’excès de liquide dans le bord extérieur et fermez la tasse.
6. Placez un récipient (ou un bécher gradué dans le cas de la méthode à volume fixe) sous la tasse.
7. Dégagez le trou et placez la tasse sur le support de niveau.
8. Retirez la plaque de verre et démarrez le chronomètre simultanément.
9. Selon la méthode d’arrêt d’écoulement: Lorsque le flux de produit devient discontinu (gouttelettes), arrêtez le chronomètre et lisez le temps d’écoulement.
Selon la méthode du volume fixe: Arrêter le chronomètre lorsque 50 ml se sont écoulés dans le bécher et lire le temps d’écoulement.
10. Effectuez la mesure 3 fois avec un nouvel échantillon du même liquide. La moyenne de ces 3 tests donne le temps d’écoulement.
Comment utiliser une tasse de viscosité avec poignée?
1. Amenez l’échantillon à la température requise.
2. Immergez doucement et complètement la coupelle de viscosité dans le liquide, jusqu’à un demi-centimètre au-dessus du bord supérieur du récipient, puis retirez-la rapidement en démarrant simultanément le chronomètre. N’attendez pas que le liquide ait atteint le bord.
3. Arrêtez le chronomètre lorsque le flux de liquide sortant de l’orifice devient discontinu ou, pour la coupelle LORY LCH, lorsque la pointe émerge.
4. Pour évaluer les résultats, effectuez la mesure 3 fois avec un nouvel échantillon du même liquide.
5. La moyenne de ces 3 essais est définie comme le temps d’écoulement.
Comment convertir le temps d’écoulement en viscosité en cSt?
Conversion temps-viscosité des coupes ISO 2431
Pour rappel, les coupes ISO 2431 sont également conformes aux normes NF T 30 070, DIN 53224, BS 3900
La conversion entre temps d’écoulement et viscosité est calculée à partir des équations suivantes:
viscosité = K * temps d’écoulement – C / temps d’écoulement
ou
temps d’écoulement = (viscosité + racine (viscosité2 + 4 * K * C) / 2K
Les paramètres K et C pour les sections ISO 2431 sont détaillés dans le tableau suivant:
K | VS | |
Coupe ISO 3 | 0.443 | 200 |
Coupe ISO 4 | 1.37 | 200 |
Coupe ISO 5 | 3.28 | 220 |
Coupe ISO 6 | 6.9 | 570 |
Coupe ISO 8 | 21.78 | 306 |
Conversion Temps-viscosité de la coupe FORD (ASTM D1200)
La conversion entre le temps d’écoulement et la viscosité est calculée à partir des équations suivantes:
viscosité = K * temps d’écoulement – C / temps d’écoulement
ou
temps d’écoulement = (viscosité + racine (viscosité2 + 4 * K * C) / 2K
Les paramètres K et C pour les coupes FORD (ASTM D1200) sont détaillés dans le tableau suivant:
K | VS | |
Coupe Ford n ° 1 | 0.49 | 35 |
Coupe Ford n ° 2 | 1.24 | 770 |
Coupe Ford n ° 3 | 2.31 | 550 |
Coupe Ford n ° 4 | 3.7 | 400 |
Conversion temps-viscosité des coupes FRICKMAR /DIN 53211
La conversion entre le temps d’écoulement et la viscosité est calculée à partir des équations suivantes:
viscosité = K * temps d’écoulement – C / temps d’écoulement
ou
temps d’écoulement = (viscosité + racine (viscosité2 + 4 * K * C) / 2K
Les paramètres K et C pour les coupes FRICKMAR (DIN 53211) sont détaillés dans le tableau suivant:
K | VS | |
Coupe DIN n ° 4 | 4.57 | 452 |
Conversion Temps-Viscosité des coupes Zahn
Pour rappel, les coupes Zahn sont conformes aux normes ASTM D4212 et ASTM D1084
La conversion entre temps d’écoulement et viscosité est calculée à partir des équations suivantes:
viscosité = K * temps d’écoulement – C / temps d’écoulement
ou
temps d’écoulement = (viscosité + racine (viscosité2 + 4 * K * C) / 2K
Les paramètres K et C pour les coupes Zahn sont détaillés dans le tableau suivant:
K | VS | |
Coupe n ° 1 | 1.1 | 29 |
Coupe n ° 2 | 3.5 | 14 |
Coupe n ° 3 | 11.7 | 7.5 |
Coupe n ° 4 | 14.8 | 5 |
Coupe n ° 5 | 23 | 0 |
Conversion temps-viscosité des sections AFNOR 4 mm
La conversion entre temps d’écoulement et viscosité est calculée à partir des équations suivantes:
viscosité = 3,7509 * temps d’écoulement -25,226
ou
temps d’écoulement = (viscosité + 25.226) / 3.7509