Объем - скелет - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Какой же русский не любит быстрой езды - бессмысленной и беспощадной! Законы Мерфи (еще...)

Объем - скелет

Cтраница 2


Вводя в это выражение вместо пористости коэффц-циент пористости е и учитывая соотношение п е / ( 1 Ч - в), обратим внимание на то, что величина V / ( l Ч - е) представляет собой объем скелета породы в рассматриваемом элементе пласта. Поскольку скелет породы значительно прочнее самой породы, то при деформациях пласта объем скелета породы можно считать неизменным.  [16]

Будем рассматривать случай, когда свободная поверхность жидкой фазы совпадает с внутренней поверхностью центрифугируемого осадка. Тогда отношение объема скелета VCK к объему всего осадка равно ( - держанию твердой фазы в единице объема последнего 1 - В.  [17]

В уравнении (1.14) объем скелета равен сумме объемов твердой фазы и норового пространства породы. Геометрически это означает, что объем скелета равен полному объему породы. Введение в рассмотрение нового термина для обозначения объема породы может показаться, на первый взгляд, необоснованным.  [18]

Определение абсолютной пористости в лаборатории по кернам для несыпучих пород производят по способу Мельчера. Для этого определяют объем породы, а затем объем скелета или общий объем зерен.  [19]

Уравнение (4.18) предполагает, что пористый материал и вода химически И физически устойчивы, однако это неверно. Ионный обмен на поверхности глины и коллоидов вызывает изменения объема скелета грунта, что в свою очередь отражается на размере и форме nopv Сильные колебания давления вызывают расширение или сжатие пород водоносного горизонта. Подземные воды при движении со средней или большой скоростями перемещают коллоиды и мелкие частицы глины. Движение воды приводит также к растворению или отложению минеральных веществ. В результате относительно небольших изменений в давлении и температуре газы выходят из раствора и закупоривают поровое пространство, тем самым снижая коэффициент фильтрации грунта.  [20]

При косвенных измерениях определяют непосредственно не ту величину, которая нас интересут, а некоторые другие, связанные с первой определенной зависимостью, позволяющей вычислить ее значение. Примером может служить вычисление удельного веса по результатам измерения веса и объема скелета грунта. Косвенные измерения производятся в тех случаях, когда прямое измерение сложно или даже невозможно осуществить и когда косвенное измерение дает более точный результат, чем прямое.  [21]

Вводя в это выражение вместо пористости коэффициент пористости е и учитывая соотношение п е / ( 1 е), обратим внимание на то, что величина Vn / ( 1 е), представляет собой объем скелета породы в рассматриваемом элементе пласта. Поскольку скелет породы значительно прочнее самой породы, то при деформации пласта Объем скелета породы можно считать неизменным.  [22]

Вводя в это выражение вместо пористости коэффц-циент пористости е и учитывая соотношение п е / ( 1 Ч - в), обратим внимание на то, что величина V / ( l Ч - е) представляет собой объем скелета породы в рассматриваемом элементе пласта. Поскольку скелет породы значительно прочнее самой породы, то при деформациях пласта объем скелета породы можно считать неизменным.  [23]

В строительной практике для оценки плотности сыпучих грунтов чаще пользуются иным показателем, называемым пористостью и обозначаемым обычно п, который выражается в процентах. Под пористостью п понимают отношение объема, занятого порами, ко всему объему грунта в отличие от коэффициента пористости е, представляющего собой отношение объема пор к объему скелета грунта.  [24]

Вводя в это выражение вместо пористости коэффициент пористости е и учитывая соотношение п е / ( е), обратим внимание на то, что величина Vn / ( l e) представляет собой объем скелета породы в рассматриваемом элементе пласта. Поскольку скелет породы значительно прочнее самой породы, то при деформациях породы объем скелета можно считать неизменным.  [25]

Из приведенного определения следует, что могут вспучиваться только насыщенные водой грунты, но, как известно, пучение во-донасыщенных грунтов есть частный случай пучения. Наблюдаются случаи, когда пучение грунтов и образование пучин на дорогах происходят в значительных размерах на слабовлажных грунтах при стоянии уровня подземной воды на глубине 5 - 6 м от дневной поверхности, и, наоборот, иногда грунты, полностью насыщенные водой, не считаются пучинистыми потому, что при замерзании грунтовой воды в порах не происходит изменения объема скелета грунта по ряду причин. Следовательно, одно водона-сыщение грунта не может во всех случаях промерзания грунта обусловить пучинистость всех без исключения грунтов в одинаковой степени и вызвать пучинообразование.  [26]

Насыщение может быть выполнено, как описано выше. Кажущийся вес насыщенного образца определяют при полном погружении его в жидкость взвешиванием на тонкой проволочке, подвешенной к плечу коромысла весов. Объем скелета породы будет равен разности веса сухого образца и веса образца, насыщенного и погруженного в жидкость, деленной на плотность жидкости.  [27]

При использовании этих методов сцементированный образец экстрагируют и высушивают. Общий объем образца определяют методом вытеснения образцом жидкости, не проникающей в его поры, или путем предварительного насыщения образца жидкостью и последующего вытеснения соответствующей жидкости насыщенным образцом. Объем зерен ( объем скелета) образца может быть измерен объемным вытеснением газа или жидкости, а объем пор - путем определения количества жидкости, необходимой для насыщения образца.  [28]

29 Экспериментальное распределение промежутков между сферами в пористой среде.| Зависимость недоступного объема пористой среды от радиуса крпвшшы. [29]

Расстояние I здесь выражено в радиусах сферы. Для численных расчетов функция распределения li ( l) была аппроксимирована двумя линейными участками. Недоступный объем: выражен в единицах объема скелета пористой среды, а радиус кривизны - в единицах радиуса сферы. Как видно, результаты хорошо совпадают.  [30]



Страницы:      1    2    3