Наибольшая пластическая вязкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда-то я думал, что я нерешительный, но теперь я в этом не уверен. Законы Мерфи (еще...)

Наибольшая пластическая вязкость

Cтраница 3


При переходе от палыгорскита к каолиниту и монтмориллониту амплитуда колебания наибольшей пластической вязкости и пластичности увеличивается, а относительной медленной деформации - уменьшается.  [31]

Водные дисперсии глинистых минералов с неустойчивыми коагу-ляционными структурами отличаются низкими значениями наибольшей пластической вязкости, периода истинной релаксации, условного модуля деформации и высокими значениями статической пластичности.  [32]

Изменения в характере деформационного процесса указанных суспензий выражаются в резком повышении наибольшей пластической вязкости и модуля эластичности.  [33]

Такая прочность определяется весьма высокими значениями модуля медленной эластической деформации и наибольшей пластической вязкости. Эти дисперсии отличаются большой жесткостью структурного каркаса, о чем свидетельствуют самые низкие значения эластичности и пластичности.  [34]

Из приведенных данных видно, что структура битумов разных типов, характеризуемая значениями наибольшей пластической вязкости т ] о неодинаково изменяется с понижением толщины слоя.  [35]

Следует отметить, что при всех соотношениях компонентов в смесях заметно изменяется пластичность, наибольшая пластическая вязкость и условный модуль деформации.  [36]

37 Кривые изменений влажности W, пластической прочности Рт и угла наклона ctg fi трехкомпонентной шихты саблинская глина - золотоношский лесс - черкасский бентонит ( с содержанием последнего 20 %.| Диаграмма развития деформаций в водных дисперсиях. [37]

Несколько понижаются модули быстрой и медленной эластических деформаций и условный статический предел текучести и повышается наибольшая пластическая вязкость. Вследствие этого эластичность и пластичность подходят к своему нижнему пределу, и возрастает период истинной релаксации. Условный модуль деформации сохраняет прежнюю величину.  [38]

39 Физико-химические свойства Cu-формы пыжевского монтмориллонита после гидротермальной обработки. [39]

Дальнейшее увеличение давления до 200 атм приводит к снижению модуля быстрой и медленной эластических деформаций, наибольшей пластической вязкости.  [40]

Насыщение суспензий палыгорскита хлористым натрием вызывает присущую этому минералу скрытую коагуляцию, что подтверждается резким уменьшением наибольшей пластической вязкости и повышением величин условного статистического предела текучести. Дисперсии, продолжая характеризоваться критериальными значениями структурно-механических характеристик, переходят в IV структурно-механический тип и закономерно понижают ( в допустимых пределах) свою устойчивость за счет увеличения доли контактов ребро - плоскость и плоскость - плоскость между глинистыми частицами под действием электролита.  [41]

По мере увеличения температуры опыта у суспензий всех трех минералов повышаются значения модуля быстрой эластической деформации, наибольшей пластической вязкости, условного статического предела текучести, периода истинной релаксации и уменьшаются величины модуля медленной эластической деформации. Такая тенденция изменения свойств, общая для глинистых минералов различной кристаллической структуры, объясняется следующими причинами. Рост температуры вызывает утончение гид-ратных прослоек на глинистых частицах. Это обстоятельство приводит к увеличению прочности и числа контактов сцепления между структурообразующими элементами. Вместе с этим возрастает число благоприятных соударений кристалликов дисперсной фазы вследствие усиления броуновского движения частиц.  [42]

Итак, согласно высказанным П. А. Ребиндером положениям о структурно-механическом факторе устойчивости, водные дисперсии глинистых минералов характеризуются повышенными наибольшей пластической вязкостью, периодом истинной релаксации, условным модулем деформации и пониженной статической пластичностью.  [43]

По мере увеличения добавки монтмориллонита снижаются модули быстрой и медленной эластических деформаций, статический предел текучести, возрастает наибольшая пластическая вязкость, уменьшаются эластичность и пластичность. Изменения деформационного процесса коагуляционных структур таких смесей значительны. Могут быть получены коагуляционные структуры, относящиеся к пятому, третьему и нулевому структурно-механическим типам.  [44]

45 Схема развития деформаций в естественных ( /, 3 и 9лектролитсодержащих ( 2, 4 суспензиях саригюхского и черкасского монтмориллонитов. [45]



Страницы:      1    2    3    4    5