Cтраница 2
Зависимость вязкости жидкого кислорода от температуры. [16] |
Аномалия вязкости объясняется кристаллизацией парафина и объединением кристаллов в структурную сетку. Температура, при которой образуется структура, зависит от концентрации парафиновых углеводородов в топливе и от их температуры плавления. Образование структуры наблюдается за 1 - 2 С до выпадения кристаллической фазы. [17]
Зависимость напряжения сдвига х от времени вращения внутреннего цилиндра ротационного вискозиметра. [18] |
Аномалия вязкости, как уже было показано, является наиболее прямым следствием эластических деформаций. Нарушение способности к сегментальному движению в результате перехода мак-ромолекулярного клубка в упругодеформираванное состояние приводит к снижению затрат на внутреннее трение сегментов и к снижению вязкости. Поскольку процесс этот захватывает с ростом скорости сдвига все большее количество молекул, вязкость постепенно падает, что характерно для полимеров с широким ММР. [19]
Зависимость напряжения Сдвига т от времени вращения внутреннего цилиндра ротационного вискозиметра. [20] |
Аномалия вязкости, как уже было показано, является наиболее прямым следствием эластических деформаций. Нарушение способности к сегментальному движению в результате перехода мак-ромолекулярного клубка в упругодеформиро ва нное состояние приводит к снижению затрат на внутреннее трение сегментов и к снижению вязкости. Поскольку процесс этот захватывает с ростом скорости сдвига все большее количество молекул, вязкость постепенно падает, что характерно для полимеров с широким ММР. [21]
Аномалия вязкости и структурно-механические свойства нефти, а также затухание фильтрации в пористой среде определяются массой кристаллизующегося парафина при охлаждении нефти и размерами формирующихся при этом кристаллов. [22]
Аномалия вязкости, в основном, обусловлена образованием в жидкости более или менее устойчивой пространственной структуры. В нефтях пространственную структуру образовывают асфальтены, смолы и парафины. При снижении температуры ниже температуры насыщения растворенные парафины кристаллизуются и их кристаллы придают нефти аномальные ( структурно-механические) свойства. [23]
Аномалия вязкости объясняется образованием в коллоидных растворах связей между частицами. При этом частицы образуют структуры различной плотности. [24]
Аномалия вязкости проявляется не только при течении коллоидных растворов через капилляры. Она может быть обнаружена в любом приборе для измерения вязкости по ее падению с увеличением градиента скорости течения. Ее признаками также служит падение вязкости при повторных измерениях в одном и том же приборе и зависимость вязкости от размеров прибора, например, от диаметра и длины капилляра. [25]
Аномалия вязкости объясняется слипанием частиц дисперсной системы в рыхлые, слабо связанные агрегаты. Прочность связи частиц в таких агрегатах мала и при течении они отрываются друг от друга, что приводит к падению вязкости. Когда скорость течения очень мала, усилия, возникающие в жидкости, недостаточны для разрыва связей частиц и вязкость остается высокой и постоянной. С другой стороны, при больших скоростях течения разрываются все связи или по крайней мере те связи, которые могут быть разрушены в условиях опыта, и вязкость опять становится постоянной, но теперь на низком уровне. [26]
Аномалия вязкости может выражаться и в увеличении вязкости расплавов полимеров с ростом скорости сдвига. Это связано с упрочнением связей между элементами структуры или укрупнением самих надмолекулярных структур, перемещение которых составляет процесс течения. Системы, обладающие свойством повышения вязкости с возрастанием скорости сдвига, называют дилатантными. Среди полимеров дилатансия встречается редко. [27]
Аномалия вязкости может благоприятно влиять на уменьшение сопротивлений при работе механизмов. В результате снижения вязкости масла ( смазки) с ростом скорости его деформирования увеличение энергетических затрат на деформирование замедляется. Для аномально вязкой жидкости, в частности для загущенных масел и пластичных смазок, удвоение перепада давления приведет не к двукратному, а к существенно большему увеличению расхода. [28]
Аномалии вязкости заключаются в зависимости вязкости от напряжения сдвига и подвижности нефти от градиента давления. Реологические линии аномально-вязких нефтей относятся к типу кривых С. Для характеристики аномальных свойств неньютоновских нефтей мы используем - два параметра: индекс аномалий вязкости ( ИАВ) - отношение эффективной вязкости с неразрушенной структурой к вязкости нефти с разрушенной структурой, и индекс аномалий подвижности ( ИАП) - отношение подвижности нефти с разрушенной структурой к подвижности нефти с неразрушенной структурой. Аномалии вязкости значительно усиливаются, если предварительно исследуемая нефть находилась в состоянии покоя. [29]
Аномалия вязкости объясняется высоким содержанием в мазутах высокомолекулярных смолисто-асфальтеновых веществ, склонных к ассоциации и мицеллоооразованию. [30]