Cтраница 1
Образование вязких пальцев, рассмотренное в предыдущем пункте, удобно исследовать в пористом веществе. [1]
Другое наблюдение образования вязких пальцев в квадратной пятиточечной ячейке представлено на рис. 4.16. Хаберман [78] изготовил упрочненный вариант образцов из спрессованных песчинок, покрывая песчинки тонким слоем эпоксидной смолы. [2]
Геометрия поверхности раздела жидкость-жидкость. [3] |
Физика процесса образования вязких пальцев определяется динамикой движения границы. Предположим, что разность давлений A / J Pi ( z 0) - р2 ( z L) поддерживается на длине L конечной ячейки Хеле-Шоу, в которой воздух вытесняет жидкость, обладающую большой вязкостью. [4]
Несколько наблюдений за образованием вязких пальцев в пористых средах подтверждают, что нарисованная выше картина качественно сохраняется в трехмерном случае. [6]
Справедливость DLA-модель для процесса образования вязких пальцев в пористой среде подтверждается проведенными экспериментальными исследованиями. [7]
На рис. 4.5 а показано образование вязких пальцев при очень большом капиллярном числе Са. Интересно отметить, что по мере того, как структура разрастается, пальцы расширяются. Но, достигнув ширины порядка 2ХШ, пальцы расщепляются на концах, и возникает разветвленная древовидная структура. [9]
Недавно было показано, то динамика ОДА и образования вязких пальцев также одинакова. [11]
Ранее в этой главе мы видели, что ОДА и образование вязких пальцев в пористых средах во многом выглядят одинаково. Образующиеся в том и в другом случае структуры имеют приблизительно одну и ту же фрактальную размерность. [13]
Пористое вещество создает трение движущимся жидкостям, так что в нем процесс образования вязких пальцев выглядит рельефнее, чем в других постановках. Этот процесс имеет и практическое значение - в плане очистки нефти. [14]