Cтраница 2
При увеличении скорости течения ( например, с уменьшением толщины образца от 6 до 2 мм) толщина поверхностного ориентированного слоя уменьшается 42, как видно из рис. IV. [17]
При увеличении скорости течения давление может стать достаточно малым и равным давлению насыщенного пара ру. При этом жидкость начинает кипеть и в ней образуются каверны, заполненные парами жидкости. Это явление называется кавитацией. [18]
При увеличении скорости течения давление может стать достаточно малым и равным давлению насыщенного пара ру. При этом жидкость начинает кипеть, и в ней образуются каверны, заполненные парами жидкости. Это явление называется кавитацией. [19]
При увеличении скорости течения разбавленных растворов полимеров гибкие макромолекулы распрямляются и ориентируются по направлению течения. В результате снижается гидродинамическое сопротивление движущейся жидкости и уменьшается вязкость раствора. [20]
![]() |
Режимы движения жидкостей. [21] |
По мере увеличения скорости течения диаметр ядра будет уменьшаться, и в начале при переходе нижней критической скорости режим перейдет в ламинарный, а в дальнейшем, при переходе верхней критической скорости, режим перейдет в турбулентный. [22]
Это и обеспечивает увеличение скорости течения примерно на порядок по сравнению с равномерным течением по механизму диффузионной ползучести. [23]
![]() |
Изменение устьевой температуры [ IMAGE ] Результаты измерений в зависимости от условной вязкости гли - температуры на глубине 3363 м. [24] |
Таким образом, увеличение скорости течения бурового раствора в скважине интенсифицирует теплообменные процессы и способствует некоторому ( порою незначительному) снижению забойной и повышению устьевой температур. [25]
Таким образом, увеличение скорости течения криогенного раствора через слой сорбента приводит к уменьшению ( в единицу времени) коэффициентов адсорбции углеводородов на си-ликагеле и увеличению длины слоя сорбента, участвующего в процессе массообмена с раствором. Это приводит к уменьшению продолжительности защитного действия слоя сорбента, принятого в экспериментах. На промышленных адсорберах, длина слоя сорбента которых во много раз превышает высоту слоя экспериментального адсорбера, явления уменьшения защитного действия с увеличением скорости жидкости через адсорбер не должно наблюдаться. [26]
Следовательно, с увеличением скорости течения в трубе вероятность образования трещин или каналов в пласте растет, и распространение цементного раствора по этим каналам и трещинам обусловливается частичной кольматацией водопроводящих каналов. [27]
Сужение потока приводит к увеличению скорости течения, а следовательно, скоростного напора и к уменьшению пьезометрической высоты. На участке сужения пьезометрическая линия ( см. рис. 2.13 линия 0 - О) снижается. Расширение потока приводит к обратному эффекту - пьезометрическая высота увеличивается, а пьезометрическая линия поднимается. [28]
![]() |
Пластометр К-2. [29] |
При постоянной температуре с увеличением скорости течения ( деформации) вязкость смазки понижается в сотни и тысячи раз. Так как существует зависимость вязкости пластичных смазок от скорости деформации, было введено понятие эффективная вязкость смазок, под которым подразумевают вязкость ньютоновской жидкости, которая при данном режиме течения оказывает такое же сопротивление сдвигу, как смазка. Вязкость пластичных смазок зависит не только от температуры и скорости деформации, но и от предварительного механического воздействия на них. [30]