Cтраница 1
Немонотонность изменения Р ( измеренной при комнатной температуре) в зависимости от температуры термообработки обусловлена постепенным структурированием полимера и увеличением температуры стеклования за счет конденсации силанольных групп с увеличением температуры термообработки и конкурирующим процессом - деструкцией. При непрерывном нагреве изменение Р обусловлено как ростом температуры стеклования, так и увеличением подвижности цепей за счет роста кинетической энергии полимера. [1]
Немонотонность изменения проницаемости в зоне разрушения как в насыщенных жидкостью, так и в газонасыщенных коллекторах при т0 15 % объясняется конкуренцией двух типов проницаемостей, возникающих в среде после взрыва - дилатансионной и блоковой ( матрицы), а также действием поля остаточных напряжений. Дилатансион-ная проницаемость убывает по мере удаления от центра взрыва, блоковая растет в связи с уменьшением напряжений в волне и остаточных напряжений. В газонасыщенных средах при т0 15 % сильные ухудшения проницаемости матрицы не подавляются дилатансионным изменением проницаемости и в итоге послевзрывная проницаемость таких сред становится ниже начальной. За пределами зоны разрушения в области упругих смещений среды проницаемость ее связана с допредельными деформациями порового пространства, вызывающими рост радиальной компоненты проницаемости. Эта область имеет весьма большую протяженность и, следовательно, охватывает объем коллектора, на порядок превышающий объем среды непосредственно у полости, где проницаемость наиболее сильно возрастает. [2]
Чем обусловлена немонотонность изменения этих атомных характеристик в отличие от других групп / - элементов. [3]
Чем обусловлена немонотонность изменения ионизационных потенциалов по периоду. [4]
Следует обратить внимание на немонотонность изменения многих констант при переходе от меди к золоту. [5]
Главной особенностью вывода о немонотонности изменения СС лишь несколько уточняющего вывод Борисовой, является не афишируемое, но подразумеваемое условие: стеклообразование рассматривается при нормальной, комнатной температуре. По-видимому, это обстоятельство не позволяет объективно оценить даже качественное изменение СС. [6]
Чтобы интерес к вопросу о немонотонности изменения свойств в группе щелочноземельных металлов был поставлен в полной мере, обратимся к графику ( рис. 147), использующему новые значения атомных радиусов, и сопоставим на нем сферы радиусов максимальной электронной плотности. [7]
![]() |
Зависимость заполнения пористой среды от давления несмачивающей жидкости.| Примеры гофрировки пор. [8] |
Причина капиллярного гистерезиса заключается в немонотонности изменения радиуса пор, или, как принято говорить, в гофрировке пор. [9]
![]() |
Коэффициент G для расчета. [10] |
Диапазон вариации численных коэффициентов в формулах для ближней зоны уменьшен, поскольку немонотонности изменения эхосигналов здесь сглажены. [11]
Для переходной области, соответствующей температуре обработки 2100 - 2300 С, можно предположить, что немонотонное изменение предела прочности с температурой - наличие экстремума - вызвано немонотонностью изменения входящего в уравнение (1.29) модуля упругости. Последний, как отмечалось выше, удовлетворительно описывается на основании выдвинутых в работе [190] представлений. [13]
![]() |
Зависимость изменения фильтрационных свойств среды насыщенной жидкостью, от при -. [14] |
Изменение фильтрационных свойств Г / Г0 после взрьюа в услс ях начального насьпцения среды керосином представлено на рис. Наблюдается улучшение в целом фильтрационной обстановки вок камуфлетной полости при немонотонности изменения проницаемо от центра к периферии. [15]