Cтраница 3
![]() |
Число точек когезии и распределение частиц по размерам. [31] |
Дробление частиц большого размера на более мелкие расширяет интервал распределения частиц по размерам и определяет рост числа точек когезии. Мелкие частицы в даньгом случае проявляют себя как замазка по отношению к крупным. Одновременно при этом заполняются или сокращаются по объему полости и поры, что затрудняет доступ внутрь агломератов и снижает скорость увлажнения или смачивания. [32]
![]() |
Число точек когезии и распределение частиц по размерам. [33] |
Дробление частиц большого размера на более мелкие расширяет интервал распределения частиц по размерам и определяет рост числа точек когезии. Мелкие частицы в данном случае проявляют себя как замазка по отношению к крупным. Одновременно при этом заполняются или сокращаются по объему полости и поры, что затрудняет доступ внутрь агломератов и снижает скорость увлажнения или смачивания. [34]
Характер изменения скорости увлажнения ( см. рис. 3.2) соответствует кинетике набухания глин, т.е. в начальный момент происходит быстрое всасывание воды, сопровождающееся интенсивным набуханием, затем темп набухания глинистых частиц и их увлажнение уменьшаются. Максимальная скорость увлажнения, независимо от типа раствора и гидростатического давления, отмечается на поверхности контакта раствора с глинистой породой и резко снижается по глубине от 4 до 6 мм; далее падение скорости увлажнения замедляется. Гидростатическое давление не оказывает существенного влияния на скорость увлажнения для необработанного и обработанного УЩР растворов, а для обработанных другими реагентами скорость увлажнения уменьшается с ростом гидростатического давления. [35]
Количественная характеристика критерия устойчивости и некоторых факторов неопределенна. В работе А. А. Гугучкина, Е. Г.Леонова и других за критерий устойчивости глинистых пород принята скорость сужения ствола, эквивалентная времени от последней проработки до затяжки бурильного инструмента. Неопределенность в количественной характеристике масс взаимодействующих компонентов системы можно устранить при допущении, что их значение коррелируются с показателями фильтрации бурового раствора Ф и влажностью глинистых пород В, влияющих на скорость увлажнения. [36]
Скорость увлажнения изоляции при одинаковых условиях работы зависит в первую очередь от структуры изоляционного материала. Она уменьшается при уменьшении размеров пор материала. Особенно хорошо противостоят увлажнению ячеистые материалы с закрытыми порами, в частности, пеностекло и некоторые пенопласты. Скорость увлажнения может быть оценена по величине коэффициента паропроницаемости, который определяется экспериментально и должен быть минимальным. [37]
Водопоглощение аэрогеля составляет примерно 1000 %, а усадка 75 %, что соответствует уменьшению объема в 4 раза. Гидрофобизация кремний-органическими соединениями снижает величину водопоглощения до 200 - 400 вес. Аэрогель гидрофобизированный диметилдихлорсиланом менее огнеопасен и обладает наилучшими гидрофобными свойствами. Скорость увлажнения аэрогеля в условиях эксплуатации тем ниже, чем более мелкие поры имеет материал. [38]
Скорость увлажнения изоляции зависит от скорости диффузии водяного пара через изоляционный материал, характеризуемый коэффициентом паропроницаемости. Эта скорость тем ниже, чем более мелкие поры имеет материал. Следовательно, аэрогель, являющийся наиболее тонкопористым изоляционным материалом, должен сравнительно медленно увлажняться в процессе эксплуатации. Для определения скорости увлажнения аэрогеля в условиях эксплуатации были проведены испытания типового транспортного танка на 1200 л жидкого кислорода. [39]