Cтраница 2
Объем жидкости во всех цилиндрах должен быть одинаковым. [16]
Объем жидкости можно рассчитать, предположив, что она имеет обычную плотность жидкого азота, соответствующую гексагональной упаковке. [17]
Объем жидкости заметно изменяется только под действием больших давлений. Поэтому капельные жидкости можно считать практически несжимаемыми. Необходимость учета сжимаемости газа возникает, когда разность давлений, связанная с движением, достаточно велика и приводит к заметному изменению объема. [18]
Объем жидкости, подаваемой насосом в единицу времени, выраженный в куб. [19]
![]() |
Коэффициент сжимаемости. [20] |
Объем жидкости мало изменяется при изменении давления и температуры. Тем не менее исследование ее поведения в зависимости от этих переменных и состава является довольно затруднительным. [21]
Объем жидкости, подаваемой за два хода поршня при неизменных размерах цилиндра, пропорционален кратности действия насоса. [22]
Объемы жидкости или газа, циркулирующие в стволе скважины, фиксируются глубинными расходомерами и дебитомерами. Расходомерами измеряют расходы воды, нагнетаемой в скважину, дебитомерами - притоки нефти, газа и их смеси с водой. [23]
Объем жидкостей и твердых тел трудно сохранить постоянным при изменении температуры. [24]
Объем жидкости, отнесенный к силе тока, не зависит от площади сечения капиллярной системы и ее длины, но возрастает с увеличением удельного электрического сопротивления и снижением вязкости. [25]
![]() |
Коэффициент сжимаемости. [26] |
Объем жидкости мало изменяется при изменении давления и температуры. Тем не менее исследование ее поведения в зависимости от этих переменных и состава является довольно затруднительным. [27]
![]() |
Возбуждение гидропульсаторами. [28] |
Объем жидкости внутри пульсатора составляет назначительную часть емкости системы. [29]
Объем жидкости доводят до метки. [30]