Cтраница 1
Средний радиус капилляров и их количество в % ( табл. 9.2) приводятся Бирксом [2] для кривой, подобной кривой на рис. 9.27. Физические свойства жидкости: ц в ( АН1 мПа - с, рв рн 0 4 г / см3, осоз910 - 2Н / м2, Я30 48 м, а 7 3152 м / год. [1]
Средний радиус капилляра в почве зависит, с одной стороны, от ее механического состава, с другой - от ее структуры. [2]
Капиллярное поднятие жидкости. [3] |
Средний радиус капилляров в почве зависит от ее механического состава и структуры. В более рыхлой, свежеобработанной почве частииы менее плотно упакованы и, как результат, радиусы капиллярных ходов большие. [4]
При вычислении среднего радиуса капилляра необходимо учитывать адсорбцию пара на стенках капилляра. [5]
Выше было отмечено, что если в пористом теле средний радиус капилляра меньше 10 5 см ( г 10 - 5 см), то пористое тело считается капиллярнопористым телом. [6]
Выше было отмечено, что если в пористом теле средний радиус капилляра меньше 1СГ5 см ( г 10 - б см), то пористое тело считается капиллярнопористым телом. [7]
Это - радиус наименьших капилляров в геле; наибольшие радиусы равны 27 74 А; следовательно, средний радиус капилляров равен 20 43 А. Андерсон полагает, что ото слишком низкая величина, так как она не учитывает адсорбции на стенках капилляров. По его мнению, ошибка составляет от 1 5 до 16 А. [8]
Это - радиус наименьших капилляров в геле; наибольшие радиусы равны 27 74 А; следовательно, средний радиус капилляров равен 20 43 А. Андерсон полагает, что это слишком низкая величина, так как она не учитывает адсорбции на стенках капилляров. По его мнению, ошибка составляет от 1 5 до 16 А. [9]
Способ Альберта и Батолта позволяет установить, что содержание остаточной неподвижной несмачивающей фазы, например нефти, которая сохраняется после завершения фильтрации смачивающей фазы, составляет примерно две трети объема капилляров с радиусом, меньшим среднего радиуса капилляров данной пористой системы. [10]
По величине отрезка ( 1 / Я) 0 можно определить средний радиус капилляра для модельного пористого тела, если известна мера смачивания, или определить меру смачивания для одиночного капилляра. [11]
Средний радиус капилляра в почве зависит, с одной стороны, от ее механического состава, с другой - от ее структуры. Чем меньше средний радиус капилляров, тем на большую высоту поднимается вода из нижних горизонтов почвы. [12]
Уравнение ( 1) выведено для стационарного состояния, характеризуемого равенством конвективного потока зарядов диффузной части двойного электрического слоя ( ДЭС) и противоположно направленного миграционного потока, обусловленного электропроводностью жидкости. Однако используемый для вывода этого уравнения механизм переноса зарядов является сильно упрощенным. ДЭС соизмерима со средним радиусом капилляров при значительном заряде поверхности. [13]
Оказывается, все дело в ограниченной применимости закона Дарси. Действительно, линейный закон фильтрации написан без учета капиллярных явлений. Жидкость может протекать через капилляр радиуса г только в том случае, когда разность давлений на концах капилляра превышает 2т / г, где а - коэффициент поверхностного натяжения. Получим, что уже при среднем радиусе капилляров 0 1 мм часть из них могут оказаться запертыми для протекания жидкости при нормальной разности давлений на фильтре. [14]