SciELO - Scientific Electronic Library Online

 
vol.12 número1Evaluación de técnicas de entrenamiento de redes neuronales para estudios geotermométricos de sistemas geotérmicosEl efecto de las condiciones de funcionamiento durante el cultivo sobre el comportamiento electroquímico y la morfología de los recubrimientos de cromo trivalentes derivados de solución índice de autoresíndice de materiabúsqueda de artículos
Home Pagelista alfabética de revistas  

Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Indicadores

Links relacionados

  • No hay artículos similaresSimilares en SciELO

Compartir


Revista mexicana de ingeniería química

versión impresa ISSN 1665-2738

Rev. Mex. Ing. Quím vol.12 no.1 Ciudad de México abr. 2013

 

Ingeniería de procesos

 

A new method to determine the yield stress of a fluid from velocity profiles in a capillary

 

Un método nuevo para determinar el esfuerzo de cedencia a partir de los perfiles de velocidad en un capilar

 

J.J. López-Durán1, J. Pérez-González1*, B.M. Marín-Santibáñez2 and F. Rodríguez-González3

 

1 Laboratorio de Reología, Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional, U. P. Adolfo López Mateos Edif. 9, Col. San Pedro Zacatenco, C. P. 07738, México D. F., México. * Corresponding author. E-mail: jpg@esfm.ipn.mx Tel/Fax 55-57-29-60-00, Ext. 55032.

2 Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, Instituto Politécnico Nacional, U. P. Adolfo López Mateos Edif. 8, Col. San Pedro Zacatenco, C. P. 07738, México D. F., México.

3 Departamento de Biotecnología, Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, Instituto Politécnico Nacional, Col. San Isidro, C.P. 62731, Yautepec, Morelos, México.

 

Received 4 of September 2012
Accepted 13 of January 2013

 

Abstract

A new method to determine the yield stress of a fluid from velocity profiles in capillary flow is presented in this work. The method is based on the calculation of the first derivative of the velocity profiles. For this, the velocity profiles of a model yield stress fluid, 0.2 wt.% Carbopol gel, in a capillary were obtained by using a two dimensional particle image velocimetry system. It is shown that the yield stress value may be reliably determined by using only the velocity profiles and the measured wall shear stresses. This fact is corroborated by independent measurements of the yield stress with a stress controlled vane rheometer. On the other hand, the main details of the flow kinematics of yield-stress fluids were also registered and described in this work. Finally, it was found that the gel slips at: the wall with a slip velocity that increases in a power-law way with the shear stress.

Keywords: yield stress, capillary rheometry, particle image velocimetry, Herschel-Bulkley model, wall slip.

 

Resumen

En este trabajo se presenta un nuevo método para determinar el esfuerzo de cedencia de un fluido a partir de sus perfiles de velocidad en un capilar. El método se basa en el cálculo de la primera derivada de los perfiles de velocidad. Para esto, se obtuvieron los perfiles de velocidad de un fluido modelo con esfuerzo de cedencia, 0.2 wt.% Carbopol gel, en un capilar por medio de velocimetría por imágenes de partículas. Se muestra que el esfuerzo de cedencia se puede determinar de manera confiable usando solamente los perfiles de velocidad y el esfuerzo cortante en la pared. Este hecho es corroborado mediante mediciones independientes del esfuerzo de cedencia con un reómetro de paletas de esfuerzo controlado. Por otro lado, los principales detalles de la cinemática de flujo de fluidos con esfuerzo de cedencia fueron registrados y descritos en este trabajo. Finalmente, se encontró que el gel desliza en la pared del capilar con una velocidad que depende como una ley de potencia del esfuerzo cortante.

Palabras clave: esfuerzo de cedencia, reometría de capilar, velocimetría por imágenes de partículas, modelo de Herschel-Bulkley, deslizamiento.

 

DESCARGAR ARTÍCULO EN FORMATO PDF

 

Acknowledgements

This research was supported by SIP-IPN (No. Reg. 20131369). J J. L.-D. had a PFI-IPN scholarship to perform this work and J. P.-G, B. M. M.-S and F. R-G are COFAA-EDI fellows.

 

References

Barnes H.A. (1999). The yield stress-a review or 'πανταρει'-everything flows? Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 81, 133-178.         [ Links ]

Barnes H.A., Walters K. (1985). The yield stress myth? Rheologica Acta 24, 323-326.         [ Links ]

Bird R.B., Armstrong R.C., Hassager O. (1917). Dynamics of polymeric liquids. Vol. 1. John Wiley & Sons. USA.         [ Links ]

Cheng D. C.-H. (1986). Yield stress: A time-dependent property and how to measure it. Rheologica Acta 25, 542-554.         [ Links ]

Coussot P. (2005). Rheometry of pastes, suspensions, and granular materials. Witey-Interscience, USA.         [ Links ]

Denn M.M., Bonn D. (2011). Issues in tire flow of yield-stress liquids. Rheologica Acta 500, 307-315.         [ Links ]

Keentok M. (1982). The measurements of the yield stress of liquids. Rheologica Acta 21, 325-332        [ Links ]

Magnin A., Piau J.M. (1990). Cone-and-plate rheometry of yield stress fluids. Study of an aqueous gel. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 36, 85-108.         [ Links ]

Marín-Santibañez B.M., Pérez-González J., de Vargas L., Rodríguez-González F., Huelsz G. (2006). Rheometey-PIV of shear thickening wormlike micelles. Langmuir 22, 4015-4026.         [ Links ]

Nguyen Q.D., Boger D.V. (1992). Measuring the flow properties of yield stress fluids. Annual Review of Fluid Mechanics 24, 47-88.         [ Links ]

Piau J.M. (2001). Carbopol gels: elastoviscoplastic and slippery glasses made of individual swollen sponges meso-and macroscopic property constitutive equation and scaling laws. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics 144, 1-29.         [ Links ]

Pérez-González J., Marín-Santibáñez B.M., Rodríguez-González F., González-Santos G. (2012). Rheo-Particle Image Velocimetry for the Analysis of the Flow of Polymer Melts. In: Particle Image Velocimetry (Cavazzini G, ed.), Pp 203-228, Intech, Croatia.         [ Links ]

Rodríguez-González F., Pérez-González J., de Vargas L., Marín-Santibáñez B.M. (2010). Rheo-PIV analyst of the slip flow of a metallocene linear low-density polyethylene melt. Rheologica Acta 49, 145-154.         [ Links ]

Rodríguez-González F., Pérez-González J., Marín-Santibáñez B.M. (2011). Analysis of capillary extrusion of a LDPE by PIV. Revista Mexicana de Ingeniería Química 10, 401-408.         [ Links ]

Rodríguez-González F., Pérez-González J., Marín-Santibáñez B.M., de Vagas L. (2009). Kinematics of the stick-slip capillary flow of high-density polyethylene. Chemical Engineering Science 64, 4675-4683.         [ Links ]

Watson J.H. (2004). The diabolical case of the recurring yield stress. Applied Rheology 14, 40-55.         [ Links ]

Creative Commons License Todo el contenido de esta revista, excepto dónde está identificado, está bajo una Licencia Creative Commons