Цементная суспензия - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Скупой платит дважды, тупой платит трижды. Лох платит всю жизнь. Законы Мерфи (еще...)

Цементная суспензия

Cтраница 2


Исследование процесса твердения цементной суспензии в первые 24 ч при добавлении к ней стабилизованных водных дисперсий полимеров, а также отдельно стабилизаторов ( коллоидов, поверхностно-активных веществ) и электролитов показало, что латексцементные ( с СКС-65-ГП) суспензии, стабилизованные казеинатом аммония, твердеют очень медленно - индукционный период таких систем очень велик. Применение же в качестве стабилизатора электролитов ( поташ, сода или совместно поташ и сода) позволяет сократить индукционный период и ускорить твердение - нарастание пластической прочности.  [16]

17 Зависимость периода формирования структуры тк от воздействия ультразвука на цементное тесто сразу после затво-рения в течение времени ( 1 и через время тл от начала затворения в течение 5 мин ( 2. [17]

На примере обработки цементной суспензии ультразвуком сразу после затворения водой и в процессе структурообразования показано ( рис. 23) влияние механических воздействий на пер иод формирования ( первая и вторая стадии) дисперсной структуры цементного камня. С увеличением продолжительности обработки сразу после затворения период формирования линейно уменьшается, при обработке ультразвуком в процессе формирования через различное время от начала затворения эта зависимость имеет более сложный характер.  [18]

Выделение воды из цементной суспензии наблюдается в двух процессах: при седиментации в гравитационном поле и на границе с пористой средой, если по обе стороны границы имеется перепад давления, а давление со стороны цементного раствора больше.  [19]

В процессе седиментации цементной суспензии, сжимаясь, оседает весь ее структурный каркас.  [20]

В кювету 7 помещается цементная суспензия до определенного уровня. Кювета накрывается крышкой, через отверстие в ней вводится измерительный стержень 3 с площадкой ( диаметр 6 мм) на конце, который углубляется на 3 - 5 мм в цементную суспензию.  [21]

Во время седиментационного движения цементной суспензии происходит смена дисперсионной среды, в результате чего удаляются активные растворимые компоненты цементного клинкера, а также часть вводимых ускоряющих добавок. Это снижает прочность цементного камня и увеличивает сроки его схватывания.  [22]

Контракция вызывает уменыление объема цементной суспензии только в начальный период, когда в ней еще не образовалась достаточно прочная структура. После образования структуры контракция непосредственно не влияет на внешний объем твердеющего тела. В результате контракции происходит частичное опорожнение пор в цементном камне, если окружающая среда не содержит жидкости или затруднен подсос жидкости из окружающей среды.  [23]

Вызывать искусственно дополнительную стабилизацию цементных суспензий можно добавлением 0 3 - 1 5 % кальцинированной соды, которая, образуя на частицах цемента пленки карбоната кальция, замедляет выделение гидрата окиси кальция в раствор, временно защищая тем самым полимерный реагент от коагуляции. Меняя дозировку соды, можно регулировать период стабильности и сроки схватывания тампонажных растворов в широких пределах.  [24]

Несоответстие кинетики коагуляционного структурообразования глинистых и цементных суспензий можно объяснить тем, что в глинистых суспензиях имеется достаточное количество природных коллоидных частиц, которые сразу вступают в процесс структурообразования, обусловливая интенсивный рост модуля упругости уже в первые минуты.  [25]

Преимущество цементно-песчаных растворов перед чистыми цементными суспензиями показано во многих работах.  [26]

Контракция вызывает уменьшение внешнего объема цементной суспензии только в начальный период, когда в ней еще не образовалась достаточно прочная структура. После этого контракция непосредственно не влияет на внешний объем твердеющего тела. В результате ее происходит поглощение жидкости из окружающей среды или частичное удаление воды из пор цементного камня, если окружающая среда не содержит жидкости.  [27]

Многолетний опыт изоляции с применением цементной суспензии показал, что сокращение обводненности и увеличение дебита скважин при изоляции подошвенной воды в основном достигается за счет отключения обводненного пласта или частичного перекрытия цементным мостом эксплуатационного фильтра. В табл. 26 приведены результаты анализа ремонтно-изоляцион-ных работ в 230 скважинах, проведенных на восьми основных нефтенасыщенных площадях Татарской АССР ( Абдрахманов-ская, Альметьевская, Азнакаевская, Лениногорская, Ново-Ел - ховская, Зеленогорская, Южно-Ромашкинская, Северо-Альметь - евская) в 1968 - 1970 гг. Ограничение притока подошвенной воды в 84 скважинах из 95 достигнуто за счет отключения пласта в целом или его обводненной части.  [28]

Контракция вызывает уменьшение внешнего объема цементной суспензии только в начальный период, когда в ней еще не образовалась достаточно прочная структура. После этого контракция непосредственно не влияет на внешний объем твердеющего тела. В результате контракции происходит частичное обезвоживание пор в цементном камне, если окружающая среда не содержит жидкости, или отсос жидкости из окружающей среды.  [29]

Путем ввода раствора метаса в цементную суспензию им получены следующие метасо-цементные пасты: тестообразная однородная с низким содержанием хлористого кальция и метаса; тестообразная высокоупругая с высоким содержанием хлористого кальция и метаса.  [30]



Страницы:      1    2    3    4