Периметр - смачивание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь. Законы Мерфи (еще...)

Периметр - смачивание

Cтраница 1


1 Виды потоков.| Живое сечение ( а и схема к выводу уравнения расхода ( б. [1]

Периметр смачивания % - длина контура живого сечения по твердым стенкам русла; для рис. 3 6, а % - nd, для рис. 3, 6, б - кривая abed по сечению потока.  [2]

Трудноподвижность периметра смачивания ( гистерезис смачивания) приводит к тому, что в течение некоторого промежутка времени периметр смачивания способен противостоять повышенной внешней силе, стремящейся нарушить равновесие между действующими поверхностными силами. Совершенно очевидно, что молекулярно-поверхностные характеристики нефтей в значительной степени определяют физико-химические условия процессов взаимного вытеснения воды и нефти в нефтяных коллекторах. Экспериментально было показано [85], что образование адсорб-ционно-сольватных слоев на поверхности зерен кварца содействует вытеснению воды с твердой поверхности частиц углеводородной жидкостью и, наоборот, препятствует вытеснению этой жидкости водой. Вытеснение водой углеводородной жидкости происходит тем успешнее, чем меньше ее полярность. Пользуясь трактовкой многих явлений, сопровождающих процесс вытеснения, данной Г. А. Бабаляном, можно в свою очередь охарактеризовать явления, которые имеют место в призабойной зоне при вскрытии пласта, а также при ремонте и освоении скважин. Неполярная углеводородная жидкость, как показывают исследования [68], у самой границы твердой поверхности сохраняет свою подвижность. По этой причине она легко смывается с твердой поверхности. Когда неполярная углеводородная жидкость содержит полярное вещество, то на твердой поверхности образуется слой углеводородной жидкости, который обладает аномальными свойствами. Слой этот, как и гидратный слой [56, 57], приобретает начало сдвига и большую вязкость.  [3]

4 Теоретические зависимости ( по краевых углов натекания ( 1 и оттекания ( 2 от доли РЦ хорошо смачиваемых участков. Кривая 3 рассчитана по уравнению. [4]

При оттекании периметр смачивания задерживается у внутренних сторон колец, которые смачиваются лучше. Наличие метастабильных состояний обусловливает гистерезис смачивания.  [5]

Здесь П - периметр смачивания; 6 - угол смачивания; Р - сила втягивания, измеренная на весах; р - плотность исследуемой жидкости; / г, /, d - высота, длина и толщина погруженной в жидкость части пластинки; g - ускорение свободного падения.  [6]

7 Образование лунки под каплей на твердой поверхности. [7]

Деформация поверхности вблизи периметра смачивания может быть упругой: тогда она обратимо исчезает после удаления жидкости с подложки.  [8]

Равновесие сил по периметру смачивания определяется равенством нулю суммы проекций натяжений на линии периметра смачивания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.  [9]

10 Схема профиля твердой сферы, лежащей на нижней поверхности висящей капли. [10]

Для достаточно больших R периметр смачивания настолько возрастает, что 9 становится почти равным Q, так как член с х становится исчезающе малым.  [11]

Если поверхность жидкости ограничена периметром смачивания ( стр. Эта сила лежит в плоскости, касательной к свободной поверхности жидкости.  [12]

Благодаря медленному испарению раствора, периметр смачивания жидкости постепенно сползает по цилиндрической стенке медной ячейки, вызывая последовательное выделение микрокристалликов растворенных веществ в достаточно чистом виде ( фракционирование в тонком слое) по мере достижения ячейкой соответствующих температур. В связи с тем, что на стенках ячейки при непрерывном испарении растворителя создаются благоприятные условия для зарождения микрокрпсталлпков, явление переохлаждения не имеют места.  [13]

Образование вогнутого мениска масла по трехфазному периметру смачивания в системе минерал - вода - пузырек воздуха увеличивает прочность и эластичность прилипания частицы к пузырьку.  [14]

Для отрыва капли необходимо, чтобы периметр смачивания стал сокращаться под воздействием потока воды. Плоское капиллярное давление при прочих равных условиях находится в обратной зависимости от радиуса контура прилипания капли к твердой поверхности.  [15]



Страницы:      1    2    3    4