Cтраница 1
![]() |
Устройство для магнитной обработки жидкости с низкими скоростями течения. [1] |
Исследования влияния магнитного поля на реологические свойства водонефтяных эмульсий и нефтей, представленные в [122], показали, что при магнитном воздействии улучшаются гидродинамические показатели, снижается вязкость транспортируемых жидкостей, что приводит к повышению пропускной способности трубопроводов. [2]
Исследование влияния магнитного поля напряженностью 5000 э на процессы структурообразования в дисперсиях глинистых минералов и сопоставление с предыдущим исследованием [51] позволило установить следующее. [3]
Исследования влияния магнитного поля на коррозионную активность технологических жидкостей проведены также на Морты-мья - Тетеревском месторождении. [4]
Исследования влияния магнитного поля на расплав показали, что к числу основных достоинств метода относится уменьшение конвективных потоков и колебаний температуры в расплаве. Кроме того, магнитное поле вызывает изменение вязкости расплава, практически прекращается перемешивание массы расплава, что ограничивает транспортировку кислорода от стенок тигля в подкрис-тальную плоскость. В этих условиях концентрация кислорода снижается до значений 5 Ю17 ат / см3 и обеспечивается равномерный характер его распределения по длине кристалла. Расширяется также диапазон УЭС выращиваемых монокристаллов до 1000 Ом см для п-типа электропроводности ( до термической обработки) и снижается скорость растворения кварцевого тигля. Применение вертикального магнитного поля напряженностью 1000 Гс для кремния снижает температурные колебания от 18 до 0 5 К. Следствием этого является снижение микронеоднородности распределения УЭС в объеме кристаллов с 25 - 40 % в обычных кристаллах до 5 % в кристаллах, полученных методом MCZ. Полученные результаты убедительно свидетельствуют о широких возможностях воздействия на качество получаемых монокристаллов магнитного поля. [5]
Затем проведены исследования влияния магнитного поля частотой 30 Гц и треугольной формой изменения напряженности на деэмульгирующие свойства реагентов. [6]
![]() |
Сравнение расчетных и экспериментальных толщин слоя смешения турбулентной струи при продольном магнитном поле. [7] |
Чинен ков И. А. Экспериментальное исследование влияния магнитного поля на турбулентные струи проводящей жидкости II Магнитная гидродинамика. [8]
![]() |
Схема установки для проведения испытаний при помощи. [9] |
На лабораторном стенде проводят исследования влияния магнитного поля ( как постоянного, так и переменного) на коррозионные свойства жидкостей, на свойства нефтяных эмульсий и на образование солей. [10]
Аналогичные результаты получены при исследовании влияния магнитного поля в статических условиях. Для проведения опытов была использована изготовленная из плексигласа ванночка ( весом 9 4 г), в которую наливали пластовую воду и взвешивали на аналитических весах. [11]
![]() |
Место монтажа УКФЧ. [12] |
В четвертой главе представлены результаты исследования влияния магнитного поля на снижение интенсивности отложения солей в скважинах ГПУ ООО Оренбурггазпром и ООО НГДУ Арланнефть, а также расчет параметров устройств для магнитной обработки добываемой продукции и сведения об их внедрении. [13]
Из предыдущего рассмотрения ясно, что при исследовании влияния магнитного поля на теплообмен в пограничном слое результаты расчета сильно зависят от вида принятых зависимостей проводимости и энтальпии от температуры. Если учитывать неравновесность и диффузионный перенос, то задача может оказаться практически неразрешимой. [14]
В 1845 г. Фарадей применил свой большой электромагнит для исследования влияния магнитного поля на ряд веществ, в том числе на висмут, стекло, фарфор, сурьму, мышьяк, воду, медь и многие другие. Теперь мы можем считать, что все вещества подвержены действию магнитных сил так же, как ( что было известно ранее) действию гравитации, электрических сил и сил сцепления. [15]