Cтраница 2
Исследования показали, что миграция воды к фронту промерзания происходит под воздействием различных факторов. При этом наибольшее значение имеют температурный градиент, адсорбционные силы и соответствующий им пленочный механизм передвижения влаги. Влага из зоны с положительной температурой мигрирует в зону замораживания и там превращается в лед. Но так как в это время коагуляционная структура в растворе еще только начинает формироваться и не обладает прочностью, то уход части жидкости вызывает в этой зоне уплотнения твердой фазы. Кроме того, сюда же перемещаются части твердой фазы из зоны замерзания, которая вытесняется оттуда поступившей влагой, а также за счет увеличения объема жидкости при замерзании. Таким образом, передвижение влаги в момент, когда структура цементного раствора еще не окрепла, приводит к перемещению твердой фазы. [16]
Прежде всего отметим, что миграция воды в - промерзающих и мерзлых грунтах может протекать в трех физических состояниях: парообразном, жидком и твердом. [17]
Большие значения могут свидетельствовать также о миграции вод с больших глубин, характеризуемых большими температурами. [19]
Другим направлением снижения отмеченного явления - миграции воды - может служить снижение содержания воды в там-понажном растворе, получение тампонажных систем повышенной плотности при малом отношении В / Ц, вплоть до использования сухих смесей вяжущих материалов, доставляемых к месту твердения в скважине в специальных ампулах или гранулах. [20]
Анализ этих данных показывает, что миграция воды из углеводородного раствора к глине, по-видимому, определяется не только соленосностью его водной фазы, но и внутренним строением раствора. На это указывают и значения p / ps для различных эмульсий ( см. табл. 5.3), определенные по изотерме сорбции для максимальных значений поглощения паров этих эмульсий бентонитом. Наибольшее относительное давление паров имеют эмульсии, содержащие пресную воду. С ростом ее концентрации Po / ps увеличивается. Засолонение эмульсий позволяет снизить активность их водной фазы и уменьшить степень увлажнения глин при взаимодействии с растворами на углеводородной основе, сохранив тем самым их устойчивость в процессе бурения скважины. [21]
Возможно, что в природных условиях миграции воды эффект Джоуля-Томсона на самом деле не играет такой роли, как в процессе разработки нефтяных месторождений. [22]
Это означает, что разломные пути миграции воды носят изолированный характер. [24]
Электропроводность промерзшей грунтовой системы может изменяться за счет миграции воды, направленной к фронту промерзания. [25]
В связи с этим рост кристаллов неизбежно сопровождается миграцией воды в межклеточное пространство. По мере понижения температуры этот процесс уменьшается вследствие возрастания сопротивления плазматической перепонки, что и следует считать одной из причин понижения точки замерзания живой ткани. [26]
В связи с этим рост кристаллов неизбежно сопровождается миграцией воды в межклеточное пространство. Ло мере понижения температуры этот процесс уменьшается вследствие возрастания сопротивления плазматической перепонки, что и следует считать одной из причин понижения точки замерзания живой ткани. [27]
Подведем кратко итог чисто экспериментально установленным фактам, определяющим миграцию воды в промерзающих грунтах и обусловливающим протекание ее во времени. [28]
Во всех случаях было установлено значительное влияние состава обменных катионов на процесс миграции воды при промерзании. [29]
Влагопоглощение путем диффузии через смолу приводит к большей лотере прочности композита, чем миграция воды вдоль поверхности волокна; в этом случае влагостойкие смолы могут предотвратить или задержать процесс деструкции. [30]