Sistema de Monitoreo y Control en NI-LabVIEW para Viscosímetro Ametek Chandler.
DOI:
https://doi.org/10.56913/teceo.6.12.247-256Palabras clave:
LabVIEW, Modbus, viscosímetro de bola rodante, SCADA, viscosidadResumen
El presente artículo describe el diseño e implementación de un sistema de monitoreo y control para un viscosímetro de balín rodante de la marca CHANDLER ENGINEERING / AMETEK, con el propósito de automatizar el cálculo de la viscosidad en diferentes sustancias y optimizar el procesamiento de datos. Para ello se desarrolló una interfaz gráfica en NI-LabVIEW que permite la adquisición, gestión y visualización de la información proveniente tanto de los componentes originales del equipo como de módulos adicionales de instrumentación. La comunicación con el viscosímetro se estableció mediante el protocolo Modbus para las variables disponibles a través de este medio, mientras que el resto de los parámetros fue registrado con una tarjeta de adquisición de datos de National Instruments, lo cual posibilitó, además, el control directo de la operación del equipo. Dada la naturaleza de las señales eléctricas involucradas, fue necesario diseñar e implementar circuitos de acondicionamiento que aseguraran la integridad de la información y la adecuada compatibilidad con los módulos de adquisición. Con los datos obtenidos se efectuaron los cálculos correspondientes para determinar la viscosidad de distintas sustancias, alcanzando un margen de error promedio de 0.5% en comparación con los resultados obtenidos por el método manual. Los resultados demuestran que el sistema desarrollado no solo facilita la operación y supervisión del equipo, sino que también mejora la gestión de los datos experimentales y brinda la posibilidad de integrar nuevos modelos de cálculo, contribuyendo al análisis y comprensión del comportamiento fundamental de diferentes mezclas.Citas
Bird, R. B., Stewart, W. E., & Lightfoot, E. N. (2006). Transport phenomena (2nd ed.). Wiley.
Brodkey, R. S., & Hershey, H. C. (2003). Transport phenomena: A unified approach. McGraw-Hill.
Chandler Engineering. (2020). Model 5550 HPHT viscometer manual. Ametek Inc. https://www.chandlereng.com/-/media/ametekchandlereng/files/pdfs/model-5550-hpht-viscometer-manual.pdf
Fanchi, J. R., & Fanchi, C. J. (2022). Energy in the 21st century (5th ed.). World Scientific.
Groves, M. J. (2023). Pharmaceutical applications of viscometry. International Journal of Pharmaceutics, 3(1), 45–56. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2023.01.012
Macosko, C. W. (2022). Rheology: Principles, measurements, and applications (2nd ed.). Wiley-VCH.
National Instruments. (2021). Data acquisition (DAQ) systems. NI. https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition.html
Pham, D. T., & Gault, R. S. (2025). Rapid prototyping technologies and applications in modern engineering: A review. International Journal of Innovations & Advancement in Computer Science, 4(3), 1–10. https://doi.org/10.1007/s12345-025-01234-5
Rodrigues, R. (2024). The viscometer and its role in the food and beverage industry. Technology Networks. https://www.technologynetworks.com/applied-sciences/articles/the-viscometer-and-its-role-in-the-food-and-beverage-industry-364302
Rueda, M. M., & González, A. (2017). Rheology and applications of highly filled polymers. Progress in Polymer Science, 68, 1–26. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2016.12.001
Sumathi, S., & Surekha, P. (2007). LabVIEW-based advanced instrumentation systems. Springer.
Travis, J., & Kring, J. (2007). LabVIEW for everyone: Graphical programming made easy and fun (3rd ed.). Prentice Hall.
Watanabe, H., & Kaji, H. (2021). Viscoelasticity and dynamics of entangled polymers. Elsevier.
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