Расклинивающее действие - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если тебе до лампочки, где ты находишься, значит, ты не заблудился. Законы Мерфи (еще...)

Расклинивающее действие

Cтраница 2


Факторами, создающими расклинивающее действие, являются силы ионно-электростатического происхождения и особое агрегатное состояние полярных жидкостей вблизи граничных поверхностей.  [16]

При псевдоожижении газом расклинивающее действие псевдо-ожижающего потока вследствие малой вязкости газа невелико. Поэтому газовому потоку легче разъединить слой твердых частиц на отдельные агрегаты, чем равномерно распределиться между отдельными частицами. В результате происходит образование более или менее крупных агрегатов твердых частиц, между которыми проскакивают газовые пузыри.  [17]

На основе использования расклинивающего действия были разработаны чрезвычайно эффективные методы обработки различных материалов. Так, например, при шлифовании меди корундовым порошком в воде съем металла при одинаковой затрате работы возрастает более чем в два раза, если в воду введено несколько процентов масляной кислоты.  [18]

Там струя смазки производит расклинивающее действие, поддерживая приподнявшуюся цапфу.  [19]

Развитию коррозионных трещин способствуют расклинивающее действие продуктов коррозии и напряжения растяжения. Количество продуктов коррозии увеличивается со временем и зависит от агрессивности среды и стойкости металла.  [20]

21 Схема расклинивающего действия адсорбированных молекул в микрощелях. [21]

Дерягину [76], эффект расклинивающего действия заключается в том, что тонкие слои, которые образуются на поверхности раздела двух фаз под действием молекулярного притяжения каждой из них и состоят из молекул другой фазы ( сольватные слои), придя в соприкосновение и взаимно налагаясь, при достаточном сближении поверхностей развивают давление, стремящееся их раздвинуть, расклинить.  [22]

Коррозионные напряжения возникают вследствие расклинивающего действия продуктов коррозии внутри трещины, что объясняется большим объемом этих продуктов по сравнению с исходным материалом.  [23]

Данное явление, объясняемое расклинивающим действием воды в порах и микротрещинах, ослаблением связей между частицами материа ла и другими факторами, для большинства применяемых заполнителей не сильно выражено, но для некоторых разновидностей может быть значительным.  [24]

25 Зона сплавления при наплавке бронзы Бр. А5 на сталь СтЗ. [25]

Возникновение подобных трещин объясняется расклинивающим действием жидкой меди, проникающей в микронадрывы встали по границам зерен при одновременном действии и термических напряжений растяжения. Начальное проникновение меди по границам зерен стали, протекающее под влиянием капиллярного эффекта, диффузии и растворения стали в меди, облегчается далее тем, что поверхностная энергия на границе Fey - Сиж примерно в два раза меньше, чем на границе Fef-Fe. Поэтому прочность границы зерна, находящейся в контакте с жидкой медью, оказывается сниженной, а развивающиеся напряжения растяжения - достаточными для окончательного разрыва ослабленной границы и мгновенного заполнения медью образовавшейся трещины. Проникновение цветного металла в сталь на глубину 2 5 мм в некоторых случаях снижает статическую, и особенно усталостную, прочность стали.  [26]

27 Строение мицеллы. [27]

Дерягину, понятие о расклинивающем действии слоя воды исходит из рассмотрения условия равновесия жидкости, находящейся между твердыми частицами.  [28]

Опыт показывает также, что расклинивающее действие тем больше, чем прочнее связь между молекулами жидкости и поверхностями тех тел, которые она разделяет. С точки зрения теории Гриффитса рост трещины при попадании в нее воды объясняется тем, что энергия образования единицы площади поверхности имеет разные значения в зависимости от того, покрыта поверхность водой или нет. Поэтому могут быть случаи, когда в воздухе трещине образовываться энергетически не выгодно, а в воде - выгодно. Именно это в описанном опыте и наблюдается.  [29]

Если А Акр, то расклинивающее действие равно нулю.  [30]



Страницы:      1    2    3    4