Cтраница 1
Капиллярное давление в почках зависит не столько от артериального давления, сколько от соотношения просвета приносящей и выносящей артериол клубочка. Выносящая артериола примерно на 30 % меньше в диаметре, чем приносящая, регуляция их просвета осуществляется прежде всего кининовой системой. Сужение выносящей артериолы увеличивает фильтрацию. Напротив, сужение приносящей артериолы снижает фильтрацию. [1]
Капиллярное давление ( Рк) - разность давлений, возникающая на границе раздела фаз, например, в капилляре вытесняющей жидкостью и заполняющей его. [2]
Капиллярное давление имеет существенное значение лишь при малых значениях радиуса г; оно велико в момент зарождения пузырей, когда его размеры близки к размерам молекулы оксида углерода. Поэтому вероятность зарождения новой фазы ( газового пузыря) в гомогенном металле практически равна нулю. [3]
Капиллярное давление также рассматривается как один из факторов миграции, в том числе первичной, но механизм перемещения нефти и газа особенно в материнских породах под действием капиллярного давления изучен крайне слабо. Величина капиллярного давления зависит от свойства флюида, свойства породы и размера капилляра. [4]
![]() |
Влияние радиуса капилляра на высоту капиллярного подъема смачивающей капилляр жидкости.| Связь величины радиуса кривизны. [5] |
Капиллярное давление, как и высота подъема, увеличивается с увеличением смачиваемости и уменьшением радиуса капилляра. [6]
![]() |
Двустороннее заполнение тупикового капилляра глубиной / индикаторной жидкостью.| К понятию капиллярного давления. [7] |
Капиллярное давление увеличивается с увеличением смачиваемости и уменьшением радиуса капилляра. [8]
Капиллярное давление является движущей силой поднятия или опускания жидкости в капиллярах, частично погруженных в эту жидкость. При смачивании жидкостью поверхности капилляра в нем образуется вогнутая поверхность, давление под которой меньше, чем под плоской поверхностью жидкости в сосуде. Под действием этой разности давлений жидкость в капилляре поднимается выше ее уровня в сосуде до тех пор, пока гидростатическое давление столба жидкости не уравновесит капиллярное давление. Если жидкость не смачивает поверхность капилляра, то в нем образуется выпуклая поверхность, давление под которой больше, чем под плоской поверхностью. Вследствие этого жидкость в капилляре опускается ниже ее уровня в сосуде. [9]
Капиллярное давление по высоте каждого канала является обратной функцией среднего радиуса канала в каждом сечении. Как видно, в любой плоскости, параллельной водонефтяному контакту, капиллярное давление в различных каналах различно. [10]
Капиллярное давление, пропорциональное кривизне межфазной границы, согласно (9.3) зависит от структуры перового пространства и от преимущественной смачиваемости скелета породы каждой из фаз. Капиллярные силы, способные создать в поровых каналах достаточно большие градиенты давления по сравнению с внешним перепадом, полностью определяют распределение фаз в поровых каналах. [11]
Капиллярное давление обратно пропорционально ширине щели н поэтому достигает высоких значений в сотни и тысячи мегапас-калей для наиболее тонких микрощелей. [12]
Капиллярное давление обратно пропорционально ширине щели и поэтому достигает высоких значений в сотни и тысячи мегапас-калей для наиболее тонких микрощелей. [13]
![]() |
Схематическое изображение набухания глинистых минералов с неподвижной ( а и раздвижной ( б кристаллической решетками. [14] |
Капиллярное давление имеет значение при подпитке сухой породы водой и практически не оказывает влияние на напряжение в глине. [15]