Действие - поверхностная сила - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Существует три способа сделать что-нибудь: сделать самому, нанять кого-нибудь, или запретить своим детям делать это. Законы Мерфи (еще...)

Действие - поверхностная сила

Cтраница 2


Большой радиус действия поверхностных сил обусловливает дальнее взаимодействие дисперсных частиц, проявляющееся при коагуляции, желатинировании, синерезисе и пептизации. Однако в некоторых случаях ( например, при быстрой коагуляции) дальнее взаимодействие осуществляется лишь в течение сравнительно малого промежутка времени, необходимого для сближения частиц вплоть до непосредственного их контакта.  [16]

17 Зависимость растворяющей способности десорбированной воды от соотношения радиусов капилляров ( Rj с радиусами действия поверхностных сил ( R2 ( по В.Ф. Симоненко. а - центральная часть капилляра не охвачена действием поверхностных сил, вода здесь имеет свойства свободной. б - сфера действия поверхностных сил охватывает все сечение капилляра, десорбированная вода в капилляре частично структурирована и имеет повышенную растворяющую. [17]

Если радиус действия поверхностных сил меньше радиуса капилляра ( рис. 5.5, а), то десорбиро-ванная вода приобретает свойства свободной воды. В случае когда радиус капилляра меньше радиуса действия поверхностных сил ( рис. 5.5, б) и их действие распространяется на весь капилляр, вода не приобретает свойства свободной воды, но она уже и не прочно связанная, это так называемая неструктурированная вода, характеризующаяся аномальными свойствами - малой полярностью и высокой диссоциированностью. Эти особые свойства связаны и с промежуточной структурой воды, только что оторвавшейся от минеральной матрицы, но еще находящейся в сфере влияния поверхностно-адсорбционных сил. При расширении поровых каналов вода теряет свою высокорастворяющую способность и приобретает свойства обычной свободной воды. При этом растворенные в ней вещества, в том числе и микронефть, осаждаются из раствора.  [18]

В области действия поверхностных сил находится лишь часть перового пространства, размеры которого в целом на несколько порядков больше газокинетического радиуса молекул; в этом случае применимы обычные термодинамические представления о фазах и поверхностях раздела между ними.  [19]

С ростом радиуса действия поверхностных сил t или уменьшением to при прочих равных условиях увеличиваются равновесные значения краевого угла, что связано с увеличением площади изотермы (13.6) в области отрицательных значений расклинивающего давления.  [20]

Учитывая значительный радиус действия поверхностных сил, молекулярная теория большое внимание уделяет эффекту дальнодействия, следствием которого является зависимость структуры и свойств слоев и пленок полимеров от характера твердой поверхности. По сути дела молекулярное взаимодействие адгезива с субстратом в рамках молекулярной теории следует рассматривать не только как чисто поверхностное явление, но и в определенной степени как объемное. Молекулярная теория адгезии включает и вопросы адгезионной прочности. При этом учитываются современные представления о механических свойствах твердых тел вообще и высокомолекулярных соединений - в частности. Особенно большое внимание уделяется специфике механического поведения полимеров, релаксационному характеру развития деформаций.  [21]

Сорбция происходит под действием поверхностных сил, мерой потенциала которых является молярная энтальпия адсорбции Д / гг, зависящая от форм связи адсорбируемых частиц.  [22]

В этом случае учитывается действие внешних объемных и поверхностных сил, приложенных к телу, и независимость основного тензора от физико-механических свойств материала.  [23]

Изменения структуры жидкости под действием поверхностных сил определяют отличия удельной энтальпии ДЯ в граничных слоях по сравнению со значениями в объеме жидкости. Поэтому участие граничных слоев в течении под действием градиента давления вызывает появление градиента температуры AT1 за счет тепла, поглощаемого и выделяемого на границах образца. Теория механокалорического эффекта впервые была развита Дерягиным и Сидорен-ковым [36], показавшими возможность существования обратного эффекта - термоосмотического течения жидкости.  [24]

Изменения структуры жидкости под действием поверхностных сил определяют отличия удельной энтальпии ДЯ в граничных слоях по сравнению со значениями в объеме жидкости. Поэтому участие граничных слоев в течении под действием градиента давления вызывает появление градиента температуры Л Г за счет тепла, поглощаемого и выделяемого на границах образца. Теория механокалорического эффекта впервые была развита Дерягиным и Сидорен-ковым [36], показавшими возможность существования обратного эффекта - термоосмотического течения жидкости.  [25]

Растекание капли происходит под действием поверхностных сил, а препятствует растеканию сила трения, возникающая между твердой поверхностью и жидкостью по периметру смачивания.  [26]

Изменения структуры жидкости под действием поверхностных сил определяют отличия удельной энтальпии ДД в граничных слоях по сравнению со значениями в объеме жидкости. Поэтому участие граничных слоев в течении под действием градиента давления вызывает появление градиента температуры Д71 за счет тепла, поглощаемого и выделяемого на границах образца. Теория механокалорического эффекта впервые была развита Дерягиным и Сидорен-ковым [36], показавшими возможность существования обратного эффекта - термоосмотического течения жидкости.  [27]

Пусть линейно-упругое тело под действием поверхностной силы Тп и объемной силы pf находится в состоянии покоя.  [28]

Пусть линейно-упругое тело под действием поверхностной силы Тп и объемной силы рР находится в состоянии покоя.  [29]

Вынужденное движение происходит под действием внешних поверхностных сил. Разность давлений, под действием которой перемещается теплоноситель, создается с помощью насосов, эжекторов и других устройств.  [30]



Страницы:      1    2    3    4