Cтраница 2
![]() |
Распад оболочки вискозного во - [ IMAGE ] Выявление оболочки. [16] |
Морфология волокна зависит от технологического процесса его формования. Зазубренность поперечного среза вискозных волокон является отражением быстрого протекания процессов фиксации поверхностной оболочки жидкой нити по сравнению с процессами студнеобразования по всему сечению, причем наличие такой зазубренности среза одновременно свидетельствует о неоднородности формы вдоль оси волокна. В результате этого при наложении внешней нагрузки создается и неравномерность распределения напряжений, что приводит к пониженной прочности волокон. [17]
Весьма затруднительно установить, зависит ли это уменьшение пористости от физического перераспределения зерен материала или же от фактической перекристаллизации. Если глины были подвергнуты достаточно сильному уплотнению, то большое разнообразие в размере частичек глин или илов, размер зерен которых достигает коллоидных величин, дает ненормально низкую пористость. Нетрудно заметить, что подобные материалы, подвергнутые высоким давлениям, вследствие неоднородности формы, размеров отдельных частиь и их распределению имеют тенденцию к очень сильному уплотнению. С другой стороны, возможно, заслуживает также внимания перекристь члиза-ция некоторой части материала. Таким образом, в противоположность песчаникам и аналогичным им породам уплотнение глин весьма значительно и возрастает с давлением до пределов, еще окончательно не установленных. Превращение мергелей в глинистые сланцы или филит является, очевидно, процессом вторичной кристаллизации, где пористость практически уже отсутствует. [18]
К - Григулиса [117] рассматриваются способы дефектоскопии металлических изделий при рабочих частотах в десятки кгц. Методика контроля наличия дефектов при низких частотах описывается в работах по магнитной дефектоскопии и нами рассматриваться не будет. Если дефекты изделия связаны с изменением формы, размеров или ориентации относительно направления распространения поперечных сечений, то это приводит к наличию отражений от точки, где имеется неоднородность формы. [19]
Следовательно, к точно сформулированным условиям задачи падения кубика нужно было бы добавить еще ряд неконтролируемых нами и неизвестных нам добавочных условий. Конечно, каждое падение кубика происходит точно по законам механики, но небольшие добавочные изменения основных условий, определяющих его падение, являются различными для каждого отдельного испытания и нам неизвестны. Следовательно, результат каждого испытания определяется, во-первых, точно определенными условиями задачи - кубик падает на плоскость под влиянием силы тяготения, и, во-вторых, набором дополнительных случайных условий - неоднородностями формы и плотности самого кубика, изменениями условий бросания, неоднородностями поверхности и даже такими условиями, которые могут остаться нам неизвестными. Это и дает нам право рассматривать появление той или иной грани кубика наверху при его падении как случайное событие, происходящее под влиянием двух рядов причин - постоянных, действующих одинаково при каждом испытании, и случайных, быстро и беспорядочно меняющихся. Эти случайные причины не настолько сильны, чтобы нарушить характер падения кубика, определяемый основными причинами, например заставить его не упасть, а подняться вверх, но они достаточны, чтобы изменить результаты каждого испытания. Важно заметить, что ничтожные изменения условий опыта приводят здесь к резким изменениям результатов - появлению определенной грани. Эти простые рассуждения позволяют сделать два весьма важных вывода: каждое случайное событие, взятое в отдельности, является вполне закономерным и обусловлено действием всех факторов, как основных, так и случайных; во-вторых, законы случайных событий могут, очевидно, быть выяснены только при наблюдении большого числа событий. Отношение числа событий данного вида к полному числу рассматриваемых событий, например отношение выпадения числа 6 на грани кубика к полному числу бросаний, называется, как известно, частотой; в теории вероятностей доказывается, что частота стремится к вероятности как пределу, если число испытаний стремится к бесконечности. [20]
![]() |
V. Ливия для окрашивания и гранулирования расплава блочного и ударопрочного полистирола. [21] |
Виброконвейер представляет собой вертикальную трубу, наружная спиральная поверхность которой является рабочей. По бокам конвейера, под углом к его вертикальной оси укреплены два вибратора, под действием которых гранулы поднимаются по спирали вверх, обдуваются воздухом, охлаждаются и высушиваются. Грануляторы с воздушным охлаждением компактны, не требуют дополнительных устройств для досушки гранул, позволяют достичь высокой производительности без значительного увеличения занимаемой площади. К недостаткам такой схемы гранулирования следует отнести частичную неоднородность формы и размеров получаемых гранул, возможность их слипания. [22]
В процессе фильтрации жидкость проходит через множество хаотически распределенных в пространстве и изменяющихся по размерам поровых каналов. Наличие на пути линейно-фильтрующейся жидкости сред с различной проницаемостью, как считает Д.М. Ториков, будет сопровождаться эффектом преломления фильтрации с затуханием фильтрации нефти из среды с большей в среду с меньшей проницаемостью. Затухание фильтрации нефти в пористой среде может быть связано и с физико-химическими явлениями из-за уменьшения эффективного сечения поровых каналов вследствие адсорбции полярных компонентов на поверхности зерен породы. Ее интенсивность возрастает с увеличением содержания в нефти полярных компонентов, ростом удельной поверхности пород-коллекторов, их смачиваемости. Неоднородность форм, различие величины минеральных частиц, степень и характер цементации обусловливают образование пор разнообразных размеров, протяженности, конфигурации, а разный минеральный состав приводит к тому, что их стенки обладают неодинаковой смачиваемостью. На практике в основном породы-коллекторы относятся к гидрофильным, однако истинная смачиваемость коллектора зависит от многих факторов, в том числе от свойств нефти и воды в поровом пространстве. Наличие в нефти поверхностно-активных и полярных компонентов создает гидрофо-бизацию поверхности пор, которая также возможна и за счет химических реакций на контакте нефть - порода, в результате которых, например, образуются нафтены кальция. [23]