Разрушение - структура - жидкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если из года в год тебе говорят, что ты изменился к лучшему, поневоле задумаешься - а кем же ты был изначально. Законы Мерфи (еще...)

Разрушение - структура - жидкость

Cтраница 1


1 Реологические кривые нефти месторождения Карадаг с содержанием.| Влияние предварительной деформации и последующего покоя на сопротивление движению структурированной тиксотропной жидкости. Фильтрация нефти скв. 198 Александровской площади Туймазинского месторождения. [1]

Разрушение структуры жидкости при ее движении чаще всего происходит постепенно; также постепенно п еще более медленно происходит и последующее восстановление структуры.  [2]

Испытания устройства с целью разрушения структуры промнвоч-ной жидкости и висячих пробок Б обсаженной скважине были произведены 22.12 ЛИ г. в Западной Сибири.  [3]

Эффективная вязкость г эф определяется степенью разрушения структуры жидкости в приложенном поле сил.  [4]

Финкельштейн показал, что существовавшая ранее теория [53] не удовлетворяет требованиям, поскольку в ней не учтены эффекты, приводящие к разрушению структуры жидкости.  [5]

Изменение реологических свойств чистых жидкостей в процессе опыта может быть вызвано изменением концентрации растворенных веществ, которые приводят к стабилизации или разрушению структуры жидкостей ( см. гл.  [6]

Системы, для которых в состоянии покоя со временем уменьшается напряжение сдвига, а следовательно, и кажущаяся вязкость, что связано обычно с разрушением структуры жидкости, называют тиксотропными. Обычно различают прочностную и вязкостную тиксотро-пию, причем первая обусловлена коагуляционными контактами пигментных частиц, а вторая - структурированием полимера.  [7]

Вязкость аномальных жидкостей ( так называемая структурная вязкость) при заданных температуре и давлении непостоянна и изменяется в зависимости от градиента скорости du / dy по мере разрушения структуры жидкости, а следовательно, не является физической константой, как вязкость нормальных жидкостей.  [8]

К факторам, обусловливающим увеличение гидропроводности в нефтяных скважинах, следует относить и аномалию вязкости фильтрующейся жидкости. При напряжении сдвига выше предельного динамического происходит разрушение структуры жидкости и уменьшение эффективной вязкости пластового флюида в пористой среде, что также увеличивает коэффициент гидропроводности пласта.  [9]

10 Кривая ьтече-ния структурированной жидкости, подчиняющейся уравнению Бингама. [10]

Величину 8, которая отличает уравнение Бингама от уравнения Ньютона, обычно называют предельным ( критическим) динамическим напряжением сдвига. Эта величина характеризует усилие, которое затрачивается на разрушение структуры жидкости или на ориентацию и деформацию находящихся в ней макромолекул.  [11]

12 Кривая [ течения структурированной жидкости, подчиняющейся уравнению Бин-гама. З. [12]

Величину 0, которая отличает уравнение Бингама от уравнения Ньютона, обычно называют предельным ( критическим) динамическим напряжением сдвига. Эта величина характеризует усилие, которое затрачивается на разрушение структуры жидкости или на ориентацию и деформацию находящихся в ней макромолекул.  [13]

14 Схематическое изображение эпюры скоростей в момент включения поля ( а и спустя / 0 5 - - 0 6 с ( б по. [14]

Тангенциальные силы fmut создаются непосредственно на поверхности электрода, где / 6, Я 0 в области граничных слоев жидкости. Это приводит к существенным различиям в структуре пограничных слоев при fMrn и при вынужденной конвекции. При рмгд то 2 происходит разрушение структуры жидкости в сольват-ном слое и эпюры скоростей при электроосмосе и магнитогидро-динамических эффектах аналогичны.  [15]



Страницы:      1    2