Детальная информация
| Название | Разработка измерительного узла ротационного вискозиметра, исследование напряженно-деформированного состояния и гидродинамических характеристик: выпускная квалификационная работа магистра: направление 15.04.03 «Прикладная механика» ; образовательная программа 15.04.03_07 «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» = Development of a measuring unit for a rotational viscometer, study of the stress-strain state and hydrodynamic characteristics |
|---|---|
| Авторы | Ахмадуллин Дмитрий Вадимович |
| Научный руководитель | Керестень Илья Алексеевич |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Передовая инженерная школа "Цифровой инжиниринг" |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2026 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | ротационный вискозиметр ; динамическая вязкость ; геометрический коэффициент шпинделя ; вычислительная гидродинамика ; метод конечных элементов ; нелинейная регрессия ; лакокрасочные материалы ; rotary viscometer ; dynamic viscosity ; spindle geometric coefficient ; computational fluid dynamics ; finite element method ; nonlinear regression ; paint and varnish materials |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа магистра |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Магистратура |
| Код специальности ФГОС | 15.04.03 |
| Группа специальностей ФГОС | 150000 - Машиностроение |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-5436 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
| Дополнительно | Новинка |
| Ключ записи | ru\spstu\vkr\44178 |
| Дата создания записи | 02.09.2026 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
Работа посвящена разработке прототипа ротационного вискозиметра пружинного типа для определения динамической вязкости жидких материалов и исследованию влияния геометрии измерительных шпинделей на характеристики прибора. Спроектированы и изготовлены два последовательных прототипа; разработано программное обеспечение для управления прибором и обработки результатов. Конструктивные решения верифицированы методами конечно-элементного анализа. Для дискового и лопастного шпинделей разработаны параметрические конечно-объёмные модели проточной части. Для лопастно-го шпинделя методом нелинейной регрессии получена аналитическая фор-мула геометрического коэффициента. Для дискового шпинделя рассмотрена применимость формулы цилиндрического шпинделя. Результаты валидированы экспериментально. Результаты применимы при проектировании ротационных вискозиметров для контроля жидких материалов в химической, лакокрасочной и пище-вой промышленности. Полученные формулы геометрических коэффициентов позволяют подбирать геометрию шпинделя под заданный диапазон вязкости без дополнительного итерационного моделирования. В работе использованы следующие информационные технологии: ANSYS Workbench 2025 R1, КОМПАС 3d v24, Arduino IDE, PyCharm.
The work is devoted to the development of a spring-type rotary viscometer prototype for determining the dynamic viscosity of liquid materials and investigating the effect of spindle geometry on instrument characteristics. Two successive prototypes were designed and manufactured; software for instrument control and data processing was developed. Structural solutions were verified by finite element analysis, including stress and modal analysis of the stand and measuring unit. Parametric finite-volume models of the flow domain were developed for disc and vane spindle types. An analytical formula for the vane spindle geometric coefficient was obtained by nonlinear regression. For the disc spindle, applicability of the cylindrical spindle formula was confirmed. All results were validated experimentally using second-order viscosity reference standards. The results are applicable to the design of rotary viscometers for quality control in the chemical, paint, and food industries. The derived formulas enable spindle geometry selection for a target viscosity range without iterative simulations. The following information technologies were used in the work: ANSYS Workbench 2025 R1, KOMPAS 3d v24, Arduino IDE, PyCharm.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|