Cтраница 2
Если под породой или почвой, наполненными до предела их нормальной водоудержшшощей способности1, залегают те наполненные до такого предела породы или почва, то эти нижележащие породы или почва могут действовать как промокательная бумага, вытягивая воду из верхних отложений силой капиллярного притяжения, и - таким образом будут уменьшать содержание воды в верхних отложениях, по крайней мере в их нижней части, оставляя в них количество воды меньшее, чем их истинное удельное водоудержание. Подобное явление может иметь место даже в том случае, когда, нижележащие породы обладают такой же структурой, как вышележащие; особенно же ярко оно выражено тогда, когда нижележащая порода обладает более тонкой структурой. Если над влажной породой лежит порода, содержащая меньшее количество влаги или обладающая более тонкой структурой, то выяпележан ая порода будет стремиться втянуть воду наверх; ню этот случай встречается редко при определениях удельного водоудер-жалшя и удельной водоотдачи. [16]
Другая причина движения воды в ненасыщенных грунтах заключается в увеличении силы поверхностного натяжения, которое происходит при снижении температуры. Увеличение поверхностного натяжения усиливает капиллярное притяжение в направлении теплового потока. Движение воды под действием температурного градиента, вероятно, представляет собой сочетание движения жидкости по капиллярам и перемещение водяного пара. Тот факт, что соли не переносятся, указывает на существование движения водяных паров. Многие исследователи считают, что перенос воды в парообразной форме требует гораздо больше энергии, чем перемещение воды в виде жидкости по капиллярам. Очевидно, что большая часть воды переносится по капиллярам, а вода в парообразной форме перемещается только на короткие расстояния. [17]
Таким образом, только конические частицы, имеющие а33, могут быть удержаны за счет капиллярного притяжения. Таким образом, силы капиллярного притяжения имеют тот же порядок, что и силы Ван-дер - Ва-альса и электростатические силы в благоприятных условиях. [18]
Уошборна поверхностное натяжение соленой воды некоторых нефтяных месторождений равно 79 дин / см, а пенсильванской сырой нефти уд. Следовательно, и сила капиллярного притяжения воды будет в три раза больше таковой у нефти. Вследствие этого вода гораздо легче проникает в наитончайшие поры, вытесняя оттуда и нефть и газ. Последний вытесняется без всякого сопротивления. В этом отношении весьма любопытными являются опыты Мак - Коя2, помещавшего в стеклянную коробку напитанный водою слой песка В ( фиг. [19]
Недавно полученный материал - лпнпл - по нашему мнению, превосходит полиэтилен, так как он более гибок. Поскольку пластические трубки не обладают капиллярным притяжением, а поверхностное натяжение is них высоко, мы предпочитаем сравнительно широкие трубки - с диаметром просвета 1 мм и толщиной стенки 0 5 мм. [20]
Количество нефти, добытой в течение второго периода эксплуатации, полностью зависит от угла падения пласта. Если пласты горизонтальные или слабонаклонные, дегазированная нефть практически вся остается в них вследствие капиллярного притяжения. Из крутопадающего пласта при благоприятных условиях ( легкая нефть, высокая проницаемость пород) можно получить до 60 % нефти от первоначального ее количества, но для этого потребуется очень много времени, потому что дебиты скважин очень малы. [21]
![]() |
Поверхностное натяжение некоторых металлов и сплавов. [22] |
Однако если поверхность грубая, в результате обдувки дробью, чернового шлифования, черновой обработки резанием, травления или какого-либо иного способа обработки медь растекается тонким слоем и равномерно распределяется по поверхности. Это происходит потому, что расплавленная медь втягивается мелкими царапинами и порами поверхности действием капиллярного притяжения. [23]
Для поддержания постоянной температуры в резервуаре и тем самым неизменного давления в нем резервуар обязательно погружают ниже глубины промерзания грунта и изолируют со всех сторон размельченным гравием. Кроме того, для лучшего теплообмена между сжиженным газом и грунтом применяется следующее: устройство металлических перегородок в резервуаре; покрытие внутренней стенки хранилища тонким слоем волокнистой шерстяной или бумажной ткани или другого волокнистого вещества, обладающей хорошим капиллярным притяжением. [24]
Почти все древние философы и естествоиспытатели не могли выяснить, что: 1) в земных недрах не существует пустот, где скапливается морская вода; 2) природные силы, способные перемещать воду против силы тяжести, такие, как всасывание воды грунтом под воздействием вакуума, образованного ветром, волны, капиллярное притяжение, все же не в состоянии перемещать громадные массы воды в недрах земли; 3) морская вода не опресняется после просачивания через грунт; 4) атмосферных осадков вполне достаточно для питания рек и родников; 5) атмосферные осадки инфильтруются в больших количествах. [25]
Дальше кратко рассматриваются обычные смазки на мыльных загустителях, а также более подробно некоторые новые смазки, разработанные за последнее время. Смазки на мыльной основе содержат полужесткую структуру ( каркас) из мыльных волокон, промежутки между которыми заполнены маслом. Масло удерживается в структуре геля под действием сил абсорбции и адсорбции на поверхностях волокон и за счет капиллярного притяжения. [26]
Следует отметить, что явление расклинивающего давления было впервые обнаружено Д. Л. Талмудом и С. Е. Бреслером 16 заметившими, что две капли ртути, погруженные в расплавленный парафин, не коалесцируют, как имеет место в обычных условиях, но остаются разделенными тончайшей пленкой жидкости. Для нее получалось значение порядка 10 - 6 см. Эта толщина должна определяться в принципе равновесием между капиллярным притяжением обеих капель ртути друг к другу, действующим через разделяющую их парафиновую пленку, и расклинивающим давлением последней; для устойчивости равновесия необходимо, чтобы с уменьшением толщины пленки k расклинивающее давление возрастало быстрее, чем силы капиллярного притяжения. Однако понятие расклинивающего давления не было введено названными авторами и величина его не была ими измерена. [27]
Следует отметить, что явление расклинивающего давления было впервые обнаружено Д. Л. Талмудом и С. Е. Бреслером 16 заметившими, что две капли ртути, погруженные в расплавленный парафин, не коалесцируют, как имеет место в обычных условиях, но остаются разделенными тончайшей пленкой жидкости. Для нее получалось значение порядка 10 - 6 см. Эта толщина должна определяться в принципе равновесием между капиллярным притяжением обеих капель ртути друг к другу, действующим через разделяющую их парафиновую пленку, и расклинивающим давлением последней; для устойчивости равновесия необходимо, чтобы с уменьшением толщины пленки k расклинивающее давление возрастало быстрее, чем силы капиллярного притяжения. Однако понятие расклинивающего давления не было введено названными авторами и величина его не была ими измерена. [28]
Верхняя точка расположена на расстоянии 6 мм латеральнее внутреннего угла, нижняя - на расстоянии 6 5 мм; таким образом при закрытых веках они лежат друг около друга. Верхняя точка погружается кзади в ямку между полулунной складкой и слезным мясцом, в то время как нижняя точка направлена кзади, в ямку между полулунной складкой и глазным яблоком. Слезы попадают в канальцы частично благодаря капиллярному притяжению, частично благодаря тому, что во время сокращения круговой мышцы канальцы укорачиваются и расширяются. При сокращении круговой мышцы медиальная связка век натягивается, вследствие чего-слезный мешок расширяется и всасывает слезную жидкость. Мышца Гор-нера ( Homer) прикрепляется к фасции, покрывающей заднюю стенку слезного мешка; сокращаясь, она также расширяет мешок. Некоторые исследователи считают, что мышца Горнера сдавливает мешок и выжимает из него слезную жидкость. [29]
В настоящей работе описано поведение модели, в которой атомы представлены маленькими пузырьками диаметром от 0 1 до 2 мм, плавающими на поверхности мыльного раствора. Эти маленькие пузырьки достаточно устойчивы для экспериментов длительностью 1 час и более, они скользят друг по другу без трения и могут быть приготовлены в больших количествах. Ряд снимков для этой статьи был сделан на скоплениях, насчитывающих 100000 пузырьков и более. Модель ближе всего соответствует поведению металлической структуры, потому что все пузырьки только одного типа и держатся вместе за счет общего капиллярного притяжения, которое изображает силу связи свободных электронов в металле. [30]