Cтраница 1
Коэффициент электросопротивления для оловянно-свинцовых припоев, припоя ПОС61М, оловянно-свинцовых припоев с 0 6 % Sb составляет ( 1 2 - 2 %) - Ю-8, 14 3 - 10 - 8 и ( 13 3 - 18 8) - Ю-8 Ом - мм2 / м соответственно. [1]
Значения коэффициентов электросопротивления породы и пористости могут быть использованы для определения коэффициента извилистости Le L. Типичные данные для сцементированных пористых сред приведены в табл. II. Знание коэффициента извилистости очень важно для понимания движения жидкостей и газов через поровое пространство породы. [2]
Знание коэффициента электросопротивления пород очень важно при интерпретации данных сопротивления, полученных при электрокаротаже скважин. [3]
![]() |
Зависимость содержания связанной воды от проницаемости керноз. [4] |
Значения коэффициентов электросопротивления породы и пористости могут быть использованы для определения коэффициента извилистости LS L образцов породы. Знание коэффициента извилистости очень важно для понимания движения жидкостей и газов через половое пространство породы. [5]
![]() |
Зависимость содержания связанной воды от проницаемости керноз. [6] |
Знание коэффициента электросопротивления пород очень важно при интерпретации данных сопротивления, полученных при электрокаротаже скважин. [7]
Поэтому знание коэффициента электросопротивления позволяет рассчитывать длину пор образцов пористой среды. [9]
![]() |
Сравнение кривых капиллярного давления для систем ртуть - воздух и вода - воздух. [10] |
Возможность существования функциональной связи между коэффициентом электросопротивления, капиллярным давлением и проницаемостью обусловлена тем, что все эти величины определяются размерами пор и структурой лоровото пространства. Коэффициент электросопротивления породы связан с эффективной длиной пор, а капиллярное давление является функцией распределения пор по размерам. Поэтому эти величины могут быть использованы для определения проницаемости, которая в свою очередь зависит как от длины, так и от диаметра пор. Подобное соотношение особенно необходимо в случае, когда испытывается недостаток в данных по проницаемости и когда имеются небольшие обломки интересующей нас породы. [11]
![]() |
Сравнение кривых капиллярного давления для систем ртуть - воздух и вода - воздух. [12] |
Возможность существования функциональной связи между коэффициентом электросопротивления, капиллярным давлением и проницаемостью обусловлена тем, что все эти величины определяются размерами пор и структурой перового пространства. Коэффициент электросопротивления породы связан с эффективной длиной пор, а капиллярное давление является функцией распределения пор по размерам. Поэтому эти величины могут быть использованы для определения проницаемости, которая в свою очередь зависит как от длины, так и от диаметра пор. Подобное соотношение особенно необходимо в случае, когда испытывается недостаток в данных по проницаемости и когда имеются небольшие обломки интересующей нас породы. [13]
![]() |
Сравнение кривых капиллярного давления для систем ртуть - воздух и вода - воздух. [14] |
Возможность существования функциональной связи между коэффициентом электросопротивления, капиллярным давлением и проницаемостью обусловлена тем, что все эти величины определяются размерами пор и структурой лорового пространства. Коэффициент электросопротивления породы связан с эффективной длиной пор, а капиллярное давление является функцией распределения пор по размерам. Поэтому эти величины могут быть использованы для определения проницаемости, которая в свою очередь зависит как от длины, так и от диаметра пор. Подобное соотношение особенно необходимо в случае, когда испытывается недостаток в данных по проницаемости и когда имеются небольшие обломки интересующей нас породы. [15]