Cтраница 1
Определение реологических характеристик в значительной мере осложняется, если в области малых скоростей сдвига опытные точки отклоняются от прямой. Необходимо экстраполировать линейный участок консистентной кривой до пересечения с осью т, имитируя асимптоту реальной кривой течения. Погрешность подобной аппроксимации уменьшается с ростом прямолинейного участка консистентной кривой, в противном случае вычисленные реологические характеристики могут существенно отличаться по величине от реальных значений. [1]
Для определения реологических характеристик жидкостей применяют вискозиметры трех типов: ротационные, капиллярные и приборы, основанные на замере силы сопротивления при перемещении твердого тела в испытуемой жидкости. Последние используются главным образом для определения статического напряжения сдвига, а также различных упругих характеристик жидкостей. Обычно приборы, предназначенные для измерения вязкости ньютоновских жидкостей, называются вискозиметрами, а реометрами или пластомерами называются приборы для измерения реологических свойств неньютоновских жидкостей. [2]
![]() |
Кривые течения ньютоновской.| Кривые течения слабо структурированной неньютоновской жидкости ( 1 и сильно структурированной неньютоновской жидкости ( 2. [3] |
Для определения реологических характеристик неньютоновских жидкостей экспериментально устанавливают зависимость между напряжением сдвига и градиентом скорости и изображают ее графически, откладывая на осях ординат и абсцисс соответственно значения градиента скорости и напряжения сдвига или пропорциональных им величин. Такие графики называют кривыми течения. [4]
Для определения реологических характеристик промывочной жид-юсти используют ротационные вискозиметры. [5]
![]() |
Кривые течения ньютоновской.| Кривые точения слабо структурированной неныотоновской жидкости ( ] и сильно структурированной неньютоновской жидкости ( 2. [6] |
Для определения реологических характеристик неныотоновских жидкостей экспериментально устанавливают зависимость между напряжением сдвига и градиентом скорости и изображают ее графически, откладывая на осях ординат и абсцисс соответственно значения градиента скорости и напряжения сдвига или пропорциональных им величин. Такие графики называют кривыми течения. [7]
Для определения реологических характеристик цементно-водных дисперсий с целью исследования влияния продолжительности и скорости деформирования на структурно-механические свойства таких систем разработан ротационный вискозиметр, удовлетворяющий требованиям поставленной задачи. [8]
Методы определения реологических характеристик достаточно хорошо разработаны лишь для неньютоновских жидкостей - стационарных по реологическому состоянию. [9]
Перед определением реологических характеристик буровых растворов выбирают основные показатели упрощенного оптимизированного варианта гидравлической программы. [10]
Однако для определения реологических характеристик и адекватности модели Кессона - Шульмана ( TO, т) пл и п) требуется статистический анализ консистентных кривых по данным пассивного эксперимента, что представляет трудоемкую операцию и требует использования ЭВМ. [11]
Однако для определения реологических характеристик и адекватности модели Кессона - Шульмана ( т0, т) пл и п) требуется статистический анализ консистентных кривых по данным пассивного эксперимента, что весьма трудоемко и требует использования ЭВМ. [12]
Используемые для определения реологических характеристик приборы в зависимости от характера деформирования разделяются на вискозиметры выдавливающего ( капиллярные) и ротационного ( сдвиговые) типов, пластометры ( сжимающие) и вибрационные реометры. Каждый из этих типов приборов имеет свои достоинства и недостатки. [13]
На результаты определения реологических характеристик существенно влияет пристенное скольжение жидкости. На практике при замерах статического напряжения сдвига предпочитают повышать шероховатость поверхности цилиндра во избежание скольжения вместо введения каких-либо поправок при расчете этой величины. Поэтому обычно на поверхности внутреннего цилиндра наносят риски в направлении, параллельном оси цилиндра, или наклеивают на поверхность чистый однородный песок. Однако эти мероприятия не всегда оказываются достаточными. [14]
Ниже рассматриваются алгоритмы определения реологических характеристик нефтей и определения относительных фазовых проницаемостей воды и нефти по данным нестационарных лабораторных исследований. При этом основное внимание уделяется вопросам разработки помехоустойчивых методов решения соответствующих обратных задач. Рассмотрен также эффективный метод построения функций модифицированных фазовых проницаемостей, позволяющий явным образом учесть вид кривых фазовых проницаемостей, а также соотношение вязкостей воды и нефти. [15]