Cтраница 1
Определена зона гидродинамического влияния нагнетания в пласт пара. [1]
Количественное объяснение гидродинамического влияния поверхностно-активных веществ на скорость массообмена основано на решении уравнения конвективной диффузии (4.1), в котором используется профиль скорости, видоизмененный под действием ПАВ. [2]
Особый интерес представляет гидродинамическое влияние на рассматриваемую твердую частицу, движущуюся в вязкой жидкости, других частиц, движущихся в жидкости. Если объемное содержание твердых частиц мало, то частицы находятся относительно далеко и слабо влияют друг на друга и в первом приближении можно считать, что они движутся независимо, так что приведенные выше выражения для скоростей и сопротивлений частиц справедливы. Однако при сближении частиц до расстояний порядка их линейного размера гидродинамическое влияние частиц друг на друга становится существенным и им пренебрегать уже нельзя. [3]
![]() |
Схема элементарного гидродинамического клина, образованного неровностями трущихся поверхностей. [4] |
Салама [7] выполнено теоретическое и экспериментальное исследование гидродинамического влияния микронеровностей в условиях жидкостного трения применительно к плоским подпятникам. В этом исследовании микропрофиль был аппроксимирован в виде синусоиды определенного шага и амплитуды. [5]
Состояние ПЗП при вскрытии пласта определяется: 1) механическими напряжениями в породе; 2) гидродинамическим влиянием трещин; 3) загрязнением ПЗП и физико-химическими процессами, протекающими в породе; 4) фильтрационным движением жидкостей и распределением давления в пласте. [6]
КСР; и второй - пространство, занимаемое макромолекулой, оказывается совершенно непроницаемым для растворителя ( модель непроницаемого клубка), чему отвечает максимально возможное гидродинамическое влияние данного сегмента на движение окружающей среды. [7]
Отклонение экспериментальных зависимостей от описываемых в приведенных уравнениях безусловно связано с тем, что эффект изменения модуля не может быть сведен только к гидродинамическому влиянию частиц наполнителя. [8]
Отклонение экспериментальных зависимостей от описываемых предложенными уравнениями, безусловно, связано с тем, что эффект изменения модуля не может быть сведен только к гидродинамическому влиянию частиц наполнителя. [9]
![]() |
Варианты применения полевого флуориметра-колориметра при индикаторных исследованиях. [10] |
По данным показаний детекторов строят диаграмму и по ориентации ее максимума определяют направление движения подземных вод. Этот зонд позволяет оценить также скорость фильтрации или фильтрационный расход через скважину. Однако при этом необходимо учитывать гидродинамическое влияние зонда на поток. [11]
По их результатам выделены зоны теплового и гидродинамического влияния вследствие процесса нагнетания пара. Исследования, проведенные в паронагнетательных скважинах, позволили определить интервалы приемистости и сделать вывод о недостаточном по толщине охвате пласта тепловым воздействием. [12]
Все приведенные выше решения и оценки были получены для идеализированной картины одномерного фильтрационного поля и могут претерпеть кардинальные изменения при нарушении плоскопараллельного характера течения жидкости. В частности, такого рода деформации могут быть вызваны гидродинамическим влиянием самого концентрационного источника, наличием вертикальной составляющей скорости фильтрации в профиле безнапорного потока, а также плотностной конвекцией. [13]
![]() |
Зависимость температуры текучести аморфного полистирола от содержания наполнителя. / - без пластификатора. 2 - 4 - с 5. 10 и 17 % ( масс. пластификатора. [14] |
В противном случае повышение Гт при введении наполнителя как в пластифицированный, так и в непластифн-цированный полимер определялось бы только повышением вязкости системы в результате введения в нее дисперсных частиц, и прирост Гт был бы одинаков. Поэтому изменение вязкостных свойств наполненных полимеров нельзя связывать только с гидродинамическим влиянием дисперсных частиц, а необходимо учитывать также взаимодействие полимера и наполнителя. [15]