Cтраница 1
Вязкоупругие свойства для произвольных направлений, не совпадающих с направлением осей симметрии материала, определяются при этом обычными ( приведенными выше) формулами преобразования компонент тензора четвертого ранга при повороте системы декартовых координат, причем некоторые упругие постоянные заменяются в этих формулах интегральными операторами. [1]
Вязкоупругие свойства выражаются увеличением кажущейся вязкости ( сопротивления движению) с ростом скорости фильтрации в каналах переменного сечения. В более крупных порах кажущаяся вязкость может быть выше, чем в мелких, что приводит к выравниванию скоростей движения жидкости в порах разного размера. При вытеснении вязкоупру-гой нефти водой выявляются две противоположные тенденции: с повышением скорости фильтрации ( или градиента давления) возрастает кажущаяся вязкость нефти, что вызывает снижение коэффициента вытеснения; увеличение кажущейся вязкости в большей степени проявляется в более проницаемых прослоях, в результате чего выравнивается фронт вытеснения и повышается коэффициент охвата по толщине. [2]
Вязкоупругие свойства обусловливают снижение во времени фильтрационного расхода нефти в пористой среде. [3]
Вязкоупругие свойства цементному раствору могут быть приданы водорастворимыми полимерными добавками ( КМЦ, ПФЛХ, гипан, ПАА и др.) при условии добавки, оптимального их количества. [4]
Вязкоупругие свойства полих: ероз, Издатинлит. [5]
Вязкоупругие свойства растворов могут быть также оценены по методике Кросса по данным ротационного вискозиметра. [6]
Вязкоупругие свойства полимерного расплава для сдвигового течения в линейном случае определяются релаксационным модулем упругости. [7]
![]() |
Экспериментальные и вспомогательные кривые ползучести ПВД. [8] |
Вязкоупругие свойства кристаллических полимеров, таких как полиэтилен, отличаются большей сложностью по сравнению с аморфными. Это связано с некоторыми вероятными изменениями структуры пластиков, зависящей от степени кристалличности. [9]
Вязкоупругие свойства геля полимера и реализация начального градиента давления определяют его селективность при закачке в неоднородные по проницаемости пласты. Очевидно, что в пропластки с большей проницаемостью полимер внедрится на большую глубину, чем в малопроницаемые. Кроме того, следует учесть, что при радиальной фильтрации градиент давления обратно пропорционален расстоянию от скважины. Поэтому можно утверждать: при внедрении раствора в высокопроницаемые зоны пласта на определенную глубину после процесса сшивки фильтрация в этом пропластке может быть существенно снижена, а при определенном заданном объеме закачки раствора и прочности образовавшегося геля фильтрация может быть вообще прекращена на длительное время. В то же время в пропластках с пониженной проницаемостью, если даже в них и проникнет раствор, происходит движение жидкости после образования в них геля. Чем ближе к забою скважины, тем выше градиент давления и, следовательно, ниже сопротивления, которые оказывает гель течению воды, фильтрующейся вслед за ним: остаточный фактор сопротивления подчиняется псевдопластическому характеру течения. [10]
Вязкоупругие свойства жидких сред можно оценить, применяя специальные приборы, измеряющие касательные и нормальные напряжения. Однако в связи с тем, что использование этих приборов для технических целей ограничено, в инженерных расчетах широко используются данные ротационной вискозиметрии. [11]
Вязкоупругие свойства белковых материалов очень важны для движений как позвоночных, так и беспозвоночных. [12]
Вязкоупругие свойства аморфных полимеров в линейной области их механического поведения при температурах выше температуры стеклования интенсивно исследовали многие авторы. [13]
Вязкоупругие свойства ориентированного анизотропного образца, конечно, различны в разных направлениях. [14]
Типовые вязкоупругие свойства высокомолекулярных полимеров основаны на их структуре, которая определяется типом, размером и строением макромолекул. У синтетических полимеров макромолекулы представляют собой цепочки с линейными, разветвленными или сетчатыми цепями. [15]