Структурно-механический тип - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Христос Воскрес! А мы остались... Законы Мерфи (еще...)

Структурно-механический тип

Cтраница 4


Смеси гидрослюды и палыгорскита образуют коагуляционные структуры третьего, четвертого и пятого структурно-механических типов.  [46]

Возникновение медленноформирующейся структуры подтверждается увеличением доли пластических деформаций и переходом суспензии в V структурно-механический тип.  [47]

Замена обменных ионов на глинистых минералах не создает широких возможностей для направленного регулирования структурно-механического типа их водных дисперсий. Гомоионные формы глинистых минералов относятся к четвертому и третьему структурно-механическим типам.  [48]

49 Диаграмма развития деформаций в водных дисперсиях искусственных смесей каолинита ( К и гидрослюды ( Г.| Диаграмма развития деформаций в водных дисперсиях искусственных смесей монтмориллонита ( М и палыгорскита ( П. [49]

Вновь увеличиваются медленные эластические и пластические деформации, определяя переход системы в область пятого структурно-механического типа.  [50]

По картине развития деформаций все исследуемые спиртовые дисперсии аэросила относятся главным образом к пятому структурно-механическому типу или находятся предельно близко к границе четвертого типа, которым свойственно побочное проявление относительных быстрых эластических деформаций, характерное для достаточно пластичных систем.  [51]

Продолжает также расти доля медленных эластических и пластических деформаций, а система переходит в пятый структурно-механический тип.  [52]

В шихте, содержащей 30 % бентонита, деформационная характеристика которой смещается в область первого структурно-механического типа и несколько приближается к деформационной характеристике бентонита, возрастают модули упругости и эластичности и увеличивается наибольшая пластическая вязкость.  [53]

Борзунову прийти к обобщенному выводу, что малопластичные высокоупругие порошки, относящиеся к О-1 структурно-механическим типам, могут быть переработаны в таблетках только путем влажной грануляции. Диапазон этих свойств: эластичность 0 1 - 0 4, пластичность 0 02 - 0 7 0 6 с 1, период истинной релаксации до 13250 с. Большинство лекарственных порошков имеют лучшие упруго-вязко-пластические характеристики и относятся к 3 - 4 типам, однако комплекс других технологических свойств ( объемная плотность, угол естественного откоса) требует предварительной грануляции порошков.  [54]

Составление смесей глинистых минералов различных кристаллических типов позволяет получать коагуляцион-ные структуры, относящиеся к любому структурно-механическому типу.  [55]

Развитие быстрых эластичных деформаций и уменьшение пластических переводит систему даже в область более устойчивого III структурно-механического типа. У образцов, гидротермально обработанных при 250 С, величины периода истинной релаксации и структурно-механических констант достигают максимальных значений. Следовательно, действие высоких температур даже повышает устойчивость и прочность пространственной коагуляционной структуры палыгорскита. Исключение представляет образец, ав-токлавированный при 100 С. При более же высоких температурах планковидные частицы палыгорскита диспергируются вдоль своей длины, увеличивая таким образом число структурообразующих элементов в единице объема, что приводит вследствие перераспределения гидратных оболочек к созданию более прочной и устойчивой пространственной сетки.  [56]

Обработка дисперсий хлористым натрием вызывает некоторое увеличение их коэффициента устойчивости и переход из V в IV структурно-механический тип. Указанное явление наблюдается в силу повышения прочности пространственного каркаса системы, происходящего как вследствие диспергирования Na-формы с добавленным электролитом, так и в результате утончения гидратных оболочек глинистых частиц в электролитсодержащей дисперсионной среде, вызывающего увеличение числа контактов между последними.  [57]

Для демонстрации метода шихтования применительно к глинам первого, второго, третьего, четвертого и пятого структурно-механических типов выбраны следующие глины: черкасский бентонит, золотоношский лесс, фрунзенская, саблинская, друж-ковская и новощвейцарская глины.  [58]

59 Диаграмма развития деформаций в дисперсных системах.| Диаграмма развития деформаций в водных дисперсиях глинистых минералов и глин ( последовательность обозначений соответствует 16. [59]

Неустойчивые суспензии - курцовского монтмориллонита ( 6) и часовоярской глины ( 10) - относятся к пятому структурно-механическому типу и характеризуются развитием больших пластических и незначительных быстрых эластических деформаций.  [60]



Страницы:      1    2    3    4    5