Максимальне напруження зсуву - довідник хіміка 21

Хімія і хімічна технологія

Величину граничного напруження зсуву Рт рассчітьшают за формулою (в Н / м) [c.154]

Графічне представлення цієї залежності, зване реологічні кривої (або кривої течії), наведено на рис. 11.1 (крива 4). У рівність (11.3), крім коефіцієнта в'язкості г входить також постійна Тд, звана початковим (або граничним) напругою зсуву. Вважається, що при т
Виділення з палива парафінових вуглеводнів у вигляді твердої фази призводить до появи аномальної в'язкості. посилюється зі зниженням температури [28] в'язкість палива при цьому стає змінною величиною. залежної від умови її визначення. В результаті утворення структури паливо набуває пластичність і статичну максимальне напруження зсуву (рис. 3. 3). [C.137]

Вплив коливань на пружно -вязко пластичні матеріали призводить до різкого зменшення граничної напруги зсуву або його повного усунення. Система переходить в стан з ефективною в'язкістю. залежної від інтенсивності коливань. Бінгамовскіе пластики при цьому перетворюються в ньютоновскую рідина. [C.140]

Повернемося до безінерційним рухам, однак тепер ми будемо розглядати фільтрацію неньютоновской рідини. характеризується граничним напруженням зсуву досягнення якого рідина поводиться як тверде тіло. а після досягнення напругою зсуву т граничного сдвигового напруги т -як в'язка рідина під дією надлишкового напруги зсуву т - Тд. Таке поведінка багатьох нафт, зокрема, нафт на родовищах Прикаспію. Тоді до визначальних параметрах додається параметр Tq і з'являється новий безрозмірний параметр подібності [c.32]

Максимальне напруження зсуву - довідник хіміка 21

Більшість нафтових масел в залежності від температурних умов може вести себе як ньютонівська рідина ири підвищених температурах і як структурна рідина при охолодженні. Картина зміни даного властивості нафтових масел при зміні температури така. В області підвищених температур масло, будучи нолностью гомогенної рідиною. підпорядковується рівнянню Ньютона при охолодженні масла настає момент, коли в ньому починає утворюватися дисперсна фаза внаслідок зниження розчинності частини входять до складу цього масла парафінів. Спочатку, поки концентрація дисперсної фази залишається низькою і зв'язок між її частками слабкою. з'являється тільки аномалія в'язкості ири відсутності граничного напруження зсуву. При подальшому охолодженні концентрація дисперсної фази зростає, зв'язок між її частками посилюється, і по- [c.10]

Перша причина умовності полягає в тому, що максимальне напруження зсуву, яке може бути використане як об'єктивного критерію оцінки втрати рухливості структурних масел, не є однозначним поняттям, а має різні значення при різних температурах масла. Тому доводиться обумовлювати величину граничної напруги зсуву, при якій масло слід вважати застиглим. [C.11]

Норми проектування вимагають, щоб напруги не перевищували граничного напруження зсуву в тому діапазоні, де конструкційні матеріали повинні підкорятися закону лінійної пружності. Реальні матеріали, однак, тільки наближено можна вважати пружними, так що при навантаженні і розвантаженні навіть ннже граничного напруження зсуву виявляється вузька петля гістерезису. Відхилення від властивостей чисто пружних матеріалів зростає разом зі збільшенням напруги. Зазвичай до такого відхилення призводять тривалі навантаження і підвищення температури. У багатьох випадках для розрахункових цілей застосовуються методи теорії лінійної пружності. У цьому параграфі в силу їх важливості розглядаються деякі приватні питання залежності деформації від напруги. Наприклад, демпфуюча здатність труби теплообмінника може зрости на порядок, якщо труба знаходиться під високим тиском. Точно так же пружні постійні та демпфуюча здатність істотно змінюються, якщо температура в процесі експлуатації зростає, це призводить до різниці експериментальних результатів. отриманих при холодній прогоні і низькому тиску в порівнянні з реальними умовами експлуатації. [C.196]


У традиційних способах і пристроях руйнування матеріалів досягається шляхом механічного впливу тіл, що мелють або шматків того ж матеріалу. Елементарним актом процесу є створення в оброблюваному матеріалі граничних напружень зсуву при стисненні, ударі або зрізі [1]. [C.111]

Складність визначення більшості ії них, а в деяких випадках і відсутність досі надійних методів для проведення визначення, позбавило можливості включення їх значень н стандарти і технічні умови на консистентні мастила. Про механічні властивості консистентних мастил доводиться судити по чисто емпіричної величиною їх консистентності або зворотного її величині - пенетрации. Величина пенетрации в тому вигляді, в якому її визначають в даний час, не має фізичного сенсу і являє собою результат сумарного взаємодії різних фізичних властивостей. згадуваних вище. Однакову консистентность (пенетрацию) можуть мати мастила з великим внутрішнім тертям і малим граничним напруженням зсуву і, навпаки, з малим внутрішнім тертям і великим граничним напруженням зсуву, що аж ніяк не рівноцінно при оцінці працездатності мастила. [C.699]

Максимальне напруження зсуву при 30 ° С, Г / с.іг, не більше. [C.759]

При обробці суспензій дистилятів продуктів ультразвуком руйнуються зв'язку між кристалами суспензії [136-140]. При подальшому охолодженні вони не відновлюються, і монодисперсні системи різко зростає. Самі кристали парафіну при обробці ультразвуком майже не руйнуються. В результаті озвучування різко знижується структурна в'язкість і зникає динамічне максимальне напруження зсуву. Метод впливу ультразвуком застосуємо як для депарафінізації, так і для обезмасліванія дистиллятного сировини. [C.155]

На фіг. 28 показана залежність гідродинамічного витрати від напору при низьких температурах для двох зразків дизельних палив. Вони показують наявність пластичних властивостей у цих палив вже при температурах близько -30 ° С. Ступінь видалення початку кривих від початку координат характеризує величину граничної напруги зсуву. [C.58]

Величина граничного напруження зсуву характеризує опір, який чинить мастило в початковий момент руху. Максимальне напруження зсуву іноді називають Ті структура починає руйнуватися руйнування підсилю ється з ростом dv / dx. При цьому в'язкість fj. постійна аж до та кого значення dv / dx, при якому структура повністю зруйнується 1 6 [c.146]

Максимальне напруження зсуву Те при ї = О називається межею плинності. При напрузі зсуву менших спостерігається тільки пружна деформація. при т - пеупру-гаю деформація (протягом). [C.233]

При "т тс структура починає руйнуватися руйнування посилюється зі зростанням ь / дх. При цьому в'язкість (I. постійна аж до такого значення dvldx, при якому структура повністю зруйнується. 146 [c.146]

Згідно з найбільш поширеною гіпотезою, кристалізація твердих вуглеводнів з масла, що призводить до його застуднева-Пія, розглядається як освіта в системі парафін - масло просторової сітки (або каркаса), яка, іммобілізуя рідку фазу. перешкоджає її руху. Зчеплення частинок дисперсної фази відбувається по ребрах монокристалів, де спостерігається розрив плівок дисперсійного середовища утворився гель володіє певною механічною міцністю. Інша гіпотеза пов'язує застудневание з виникненням сольватних оболонок рідкої фази навколо кристалів парафіну. ДисперсійнаСереда. иммобилизировать навколо дисперсних частинок. значно збільшує їх обсяг, що підвищує внутрішнє тертя всієї системи і знижує її плинність. Припускають, що при зсуві, обумовленому механічною дією. товщина сольватних оболонок зменшується і гель може перетворюватися в золь. При зниженні температури масел розвиток процесу асоціації призводить до утворення міцел. викликають застудневание системи незалежно від того, виділяється тверда фаза чи ні. Додавання депрессоров значно знижує як статичне, так і динамічне максимальне напруження зсуву депрессори затримують появу аномальної в'язкості. зрушуючи початок утворення структури в область більш низьких температур. [C.151]

Досліджено зміну механічної міцності міжфазних шарів на кордоні нафту - вода в часі для декількох нефтш, що утворюють стійкі емульсії. Дослідження проводили за методикою, розробленою в інституті фізичної хімії АН СРСР [20], з використанням приладу СНС-2. Механічна міцність межфазного їло характеризується граничним напруженням зсуву Рт, що визначається за кутом закручування вольфрамової нитки. на якій подвещен скляний диск, що знаходиться на кордоні розділу нафту - вода. Експериментально виміряна механічна міцність межфазного шару на кордоні нафту-вода через 5, 10, 100, 300, 1000 і 1500 хв після формування шару (високосмолістая арпанская, смолиста Ромашкінська і високопара-Фініст Мангишлакського нафти). Всі випробувані нафти. вельми різні за своїм складом і властивостями, утворюють при інтенсивному перемішуванні з водою (пластової і дистильованої) стійкі емульсії. [C.23]

На рис. 5 показано зміна механічної міцності міжфазного шару на кордоні нафту (Ромашкінська) -пластовая вода при 20 ° С без дезмульгатора і з добавкою його. Як видно з графіка, механічна міцність шару, судячи за граничним напругою зсуву Р. досягає максимального значення за 24 год, т. Е. Йде інтенсивне старіння межфазного шару. При добавці деемульгатора швидкість старіння значно сповільнюється. [C.23]

Мазут практично однаковою в'язкості при температурах 50 ° С і вище, отримані з різних нафт або різними методами. при зниженні температур змінюють в'язкість по-різному (рис. 4. 8). Мазут прямої перегонки. беспарафіновие, з несерністого сировини мають порівняно пологу в'язкісно-температурну криву до 0 ° С і навіть при температурах нижче О С в'язкість їх зростає не дуже різко. Маючи одночасно низьку температуру застигання, вони досить легко транспортуються і перекачуються при температурах близько Про С. В'язкість беспарафінових крекінг-мазутів при зниженні температури збільшується швидше, ніж мазутів прямий перегонки. Однак і крекінг-маззгги зазвичай зберігають свою рухливість при тешгературах, близьких до температурі застигання. З ростом в'язкості при зниженні температури різко підвищується максимальне напруження зсуву парафінистих мазутів [51] внаслідок кристалізації містяться в них високоплавких, головним чином парафінових вуглеводнів. Злив і перекачування парафінистих мазутів можливі тільки [c.238]

Цей показник, іменований також граничним напруженням зсуву або межею міцності. визначає практичну кордон між станом спокою і пластичним перебігом мастила. На практиці він служить для різних цілей і виражається в Г1см. [C.666]

Про залежав (ос7 і граничного напруження зсуву тонких (граничних) шарі нафти від контактного напруги та змісту асфальтенов.- Нафтове господарство. 1974, № 12, с. 52-54. Авт. А. К. Галлямов, Е. А. Галлямова, І. Л. Мархасін і ін. [c.208]

Лінія течії бінгамовскіх пластичних рідин (рис. 1-20) являє собою пряму, що перетинає вісь напруги зсуву т на відстані Тпр від її початку (Тпр - максимальне напруження зсуву). При т тпр возні1 ає в'язка течія. [C.412]

Курс колоїдної хімії (1976) - [c.336]

Курс колоїдної хімії (1964) - [c.229]

Схожі статті