Реологическая кривая - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если бы у вас было все, где бы вы это держали? Законы Мерфи (еще...)

Реологическая кривая

Cтраница 1


1 Изменение скорости движения аномальной нефти в трещиновато-пористом пласте. [1]

Реологическая кривая (1.42) при малых градиентах давления Vp a ( рис. 10, участок 0 а) представляет собой дугу параболы (1.43) при а 0, TJ V. На этом участке кривая (1.42) выпукла к оси скоростей. В области больших градиентов давления ( участок ab) парабола (1.43) близка к прямой. В окрестности точки сопряжения двух парабол ( точка а) реологическая кривая (1.42) имеет выпуклость к оси градиентов давления.  [2]

3 Кривые течения твердообразных дисперсных систем.| Зависимость деформации от напряжения для твердообразных тел. [3]

Реологические кривые для систем с большой областью текучести строят в тех же координатах, что и кривые для жидкообразных дисперсных систем. Типичный вид кривых для таких систем представлен на рис. VII. Наибольшая предельная вязкость практически бесконечно велика в достаточно прочных твердообразных телах. Она может в миллионы раз превышать вязкость предельно разрушенной структуры. Статическое предельное напряжение сдвига РСТ отвечает наиболее резкому снижению вязкости, что означает такое же сильное разрушение структуры. Последующее увеличение нагрузки увеличивает степень разрушения структуры, а при РКр разрушается само тело.  [4]

Реологические кривые, по которым определяют вязкость, могут быть построены по данным испытания ползучести породы при самых различных схемах нагружения, в частности, в условиях одноосного сжатия, сдвига и при вдавливании шарика. Не следует отождествлять друг с другом пластические вязкости породы, получаемые при этих испытаниях.  [5]

Реологическая кривая / относится к жидкостям, которые называются бингамовскими пластиками.  [6]

Реологические кривые сильно искажаются и не соответствуют истинным условиям течения.  [7]

Реологические кривые при фильтрации нефтей в образцах пород проходят через начало координат и при всех температурах, кроме 25 С, по форме идентичны.  [8]

Реологические кривые для гелей, полученных при 70 и 90 С, практически совпадают. Для гелей из растворов с концентрацией хлорида алюминия выше 3.85 масс. % во всем исследованном интервале напряжений сдвига наблюдается только пробковый режим течения с разрывом сплошности. Реологические свойства таких гелей охарактеризованы статическим напряжением сдвига, измеренным при 20 С методом капиллярного пластометра.  [9]

10 Реологические кривые при различных концентрациях полимера в растворе ( С, С2 С3. т - напряжения сдвига. D - градиент скорости. D - критический градиент скорости в точке перегиба кривой.| Изменение вязкости неньютоновской жидкости t с ростом напряжения сдвига т. [10]

Реологические кривые могут быть получены на капиллярных или ротационных вискозиметрах и других приборах.  [11]

Реологические кривые, представляющие функцию касательных напряжений т от градиента скорости dv / dr, позволяют определять реологические параметры жидкости. Поэтому реологический анализ нефтей должен сводиться к получению зависимостей вида т: f ( dv / dr) n к последующей математической обработке их.  [12]

13 Реологические характеристики жетыбайской нефти при разных температурах. [13]

Реологические кривые прямого и обратного - хода образуют своеобразные гистерезисные петли. С увеличением времени, прошедшего после снижения нагрузки, ширина гистерезисной петли уменьшается, а линия обратного хода приближается к линии прямого хода.  [14]

Реологическая кривая для ЧСА показана на рис. 44, в. Для межфазных адсорбционных слоев ЧСА характерна твердообразная структура, проявляющая полностью обратимые эластические деформации при небольших напряжениях сдвига.  [15]



Страницы:      1    2    3    4    5