Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Давление расклинивающее расклинивающее

    Б. П. Дерягин (1945) разработал теорию устойчивости и коагуляции лиофобных (гидрофобных) золей, согласно которой сольватные (гидратные) оболочки вокруг ядра коллоидных мицелл, обусловленные сольватацией (гидратацией) ионов в диффузном слое, обладают упругими свойствами. Упругие силы жидких сольватных оболочек, препятствующие слипанию частиц, получили, по Б. П. Дерягину, название расклинивающего давления. Это название подчеркивает, что упругие сольватные прослойки между сближенными твердыми поверхностями действуют механически, как бы расклинивая поверхности. [c.325]


    Под действием переменных нагрузок на поверхности деталей возникают микротрещины. Они могут возникнуть в местах царапин, надрезов, раковин, резких переходов от одного сечения детали к другому (при несоблюдении радиусов переходов) и в других местах, где концентрируются напряжения. В микротрещины попадает масло, под действием высокого давления они расклиниваются, их размер увеличивается, а это приводит к уменьшению поперечного сечения детали, воспринимающего нагрузки. [c.35]

    При тепловой обработке призабойной зоны в скважину нагнетают перегретый водяной пар, получаемый от ППУ. Затем скважину закрывают на период, необходимый для передачи тепла в глубь пласта. Указанную операцию проводят под давлением. Если обсадная колонна не рассчитана на такое давление, то в скважину спускают термостойкий пакер, который представляет собой устройство для перекрытия ствола скважины на заданной глубине. Принцип действия различных видов пакеров одинаков. После спуска пакера до определенной отметки с помощью механических усилий его расклинивают. Он плотно закупоривает колонну, разобщая ее верхнюю и нижнюю части. При установке пакера задвижка на стволе от затрубного пространства должна быть открыта. Площадку по направлению отвода необходимо освободить от людей и оборудования. [c.44]

    Когда жидкий слой становится достаточно тонким (толщина его меньше 100—200 нм), свойства жидкости в нем начинают сильно отличаться от свойств жидкости в окружающем объеме. Отражением этого является изменение внутреннего давления в слое. Появляется дополнительное давление, которое советский физикохимик Дерягин назвал расклинивающим давлением . По определению Дерягина, оно положительно, когда давление в слое понижено, и это противодействует вытеканию из него жидкости, т. е. препятствует сближению двух коллоидных частиц. Отсюда происходит название расклинивающее — давление, которое раздвигает, расклинивает частицы. Расклинивающее давление может быть и отрицательным, т. е. повышать давление в слое, ускорять вытекание из него жидкости и утончать его. Следовательно, в жидких слоях толщиной менее 100—200 нм жидкость вытекает под действием давления Р, которое является разностью внешнего давления Яо, включая капиллярное, и расклинивающего давления П  [c.100]

    Одним из способов пептизации является промывание коагулята большим количеством чистой воды. При такой обработке из осадка постепенно извлекаются ионы коагулирующего электролита. Как только концентрация электролита начнет уменьшаться, увеличивается толщина диффузного электрического слоя и электростатическое расклинивающее давление возрастает. Оно расклинивает коллоидные частицы, отделяет их друг от друга, а броуновское движение распределяет их по всему объему — снова получается золь. При промывании легко пептизируются осадки, полученные при коагуляции одновалентными электролитами. Когда коагулирующий ион многовалентен, пептизация сильно затруднена. [c.111]


    Но и обычные металлы, в частности железо, также способны до некоторой степени растворять в себе водород. Если две железные пластинки сварить по краям и бросить в кислоту, выделяющийся на поверхности пластинок водород частично растворяется в железе и через посредство диффузии проникает в зазор между пластинками расклинивая пластинки и скапливаясь межд ними, развивает давление до 3—4 атм. Водород легко диффундирует сквозь железо также при высоких температурах. Это доставило много хлопот при технической реализации синтеза аммиака, так как, растворяясь в стали, водород ослабляет ее прочность ( водородная болезнь железа ). Кроме того, диффундируя сквозь сталь, водород связывает и уводит из нее углерод. [c.277]

    Сосуды со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением газом должны закрепляться при транспортировке в кузове автомобиля так, чтобы они не могли опрокинуться и упасть. Сосуды при перевозке в горизонтальном положении должны расклиниваться или закрепляться так, чтобы исключалась возможность их перемещения. Сосуды с жидким воздухом, с жидким кислородом, жидким азотом, со смесью жидкого кислорода и азота, а также с воспламеняющейся жидкостью должны перевозиться в вертикальном положении. [c.96]

    При дальнейшем уменьшении зазора х на величину dx для активации молекул потребуется совершить работу Р (х) dx, где Р (х) — сила, действующая на 1 см нормально к поверхностям в направлении, противоположном их сближению. Сила Р (х) называется расклинивающим давлением. Изменение свободной энергии системы равно работе против расклиниваю щего давления. Однако увеличение свободной энергии у) (х) будет иметь место до тех пор, пока расстояние между сближающимися поверхностями или, что то же, толщина прослойки дисперсионной среды не станет равной 10 —10 см. При дальнейшем уменьшении зазора X избыток свободной энергии быстро падает, а расклиниваю-182 [c.182]

    Пусть фаза (а) окружает плоскую тонкую пленку с обеих сторон, а фаза (Р) тождественна с фазой, которая образуется внутри пленки при достаточном увеличении ее толщины. Фаза (Р) может находиться в равновесии с рассматриваемой тонкой пленкой, соприкасаясь либо непосредственно с пленкой (с торцевой стороны пленки), либо с фазой (а). По условиям равновесия давления в фазах (а) и (р) будут различными, и при соприкосновении этих фаз они должны быть разделены искривленной поверхностью. Очевидно, уравнение (VII. 16) и аналогичное ему уравнение в переменных состава фазы (Р) полностью сохранят свою силу и в этом случае. Разность давлений в фазах (а) и (Р) равна расклиниваю- [c.286]

    Для а-пленок на поверхности кварца это значение расклиниваю- щего давления отвечает толщине пленки Ао около 50 А при 20° С и около 100 А при 10° С (см. главу VII, рис. VII.1). Проведем оценку толщины незамерзающей прослойки используя полученные значения дгр и Пх для определения коэффициента = -др/П, = 6. 10 см -с/г и уравнение (Х.125). Принимая т) = 0,02 Пуаз и = = 0,5 см (радиус основания ледяного конуса), получим близкое к Лд значение толщины прослойки при —0,5° С, равное примерно 130 А. Это показывает, в частности, что определяющую роль в формировании толщины незамерзающих прослоек играют силы, исходящие со стороны кварцевой подложки. Отсюда понятно, какое большое влияние может оказывать гидрофильность поверхности частиц пористых тел. Заметим, что снижение гидрофильности подложки ведет к уменьшению толщины как а-пленок [135] (см. также рис. VII.28), так и незамерзающих прослоек (см. рис. VII.6). [c.349]

    Усталостный износ возникает под действием ударных и переменных по значению и направлению нагрузок. Он появляется при напряжениях, значительно меньше допустимых по пределу прочности. В результате переменных нагрузок на поверхности деталей образуются микротрещины. Они обнаруживаются в местах царапин, надрезов, раковин, резких переходов от одного сечения детали к другому (при несоблюдении радиусов переходов) и в других местах, где концентрируются напряжения. В микротрещины попадает масло, под действием высокого давления они расклиниваются, их размер увеличивается, а это приводит к уменьшению поперечного сечения детали, воспринимающего нагрузки. Усталостный износ наблюдается в зубьях шестерен в зоне начальной окружности зубьев, на поверхности вкладышей подшипников скольжения, на беговых дорожках подшипников качения. Он может возникнуть при перегрузке машин, нарзопениях режима смазки, в результате некачественного изготовления деталей или ремонта. [c.1306]

    Расслаивающая коррозия является особым видом избирательного процесса, сосредоточеннего локально вдоль отдельных частей в узкой зоне, параллельной поверхности полуфабриката (металла). Образующиеся при этом продукты коррозии расклинивают слои металла, тем самым увеличивая его в объеме. Под давлением слои металла могут быть отделены от поверхности в виде чешуек. Расслаивающая коррозия наиболее обычна для сплавов систем А1—Си—М , А1—2п—Мд—Си и А1—М , но может наблюдаться и на сплавах системы А1—Mg—51. Этот вид коррозии тесно связан с ярко выраженной направленностью структуры. На рис. [c.165]

    Особенно велико значение гидрофобизации в строительстве. Вода, проникая в поры строительных материалов, расклинивает эти материалы и тем самым уменьшает их прочность. Зимой капиллярная влага замерзает, а поскольку лед занимает больший объем, чем вода, давление в толще строительных материалов возрастает до 2 тыс. ат. Правда, это происходит не сразу, но зато медленно и верно приводит к разрушению. Применение же водоотталкивающих кремнийорганических жидкостей для обработки строительных материалов (природного и обожженного гипса, мрамора, известняка, песчаников, туфов) и строительных деталей повышает прочность материала, придает ему лучшие декоративные качества и предохраняет от разрушительного действия воды. Обработка кремнийорганическими жидкостями придает водостойкость кирпичной или каменной кладке (рис. 132). Асбоцементные плиты, пропитанные этими составами, коробятся от действия воды в 50— 60 раз меньше, чем непропитанные. Белый мрамор после 24 ч пребывания под дождем увеличивается в массе за счет впитанной влаги на 1,2%, в то время как масса гидрофобизи-рованного мрамора повышается всего на 0,04%, т. е. такой мрамор впитывает влагу в 30 раз меньше. [c.354]


    Упругость этих оболочек (прослоек) между дисперсными час- ) тицами и является причиной, препятствующей сближению и слипанию частиц при их столкновении. Упругие силы жидких сольватных прослоек, действующие в направлении, обратном сближению твердых суспензоидных частиц, получили, по Б. В. Дерягину, наименование расклинивающего давления. Такое наименование подчеркивает, что упругие сольватные прослойки между сближенными твердыми поверхностями действуют механически, наподобие действия клина, как бы раздвигая ( расклинивая ) эти поверхности. [c.132]

    Начиная С этого расстояния. избыток сво- одной энерши быстро падает с дальнейшим меньшением толщн-ны л% а расклиниваю- щев давление, переходя через нуль, становится отрицательным, что соответствует преобладанию сил, сцепления (рис. 4). [c.23]

    В изолированной пене, не имеющей контакта с объемной га зовой фазой, в начальный период ее существования происходит только коалесценция пузырьков и их диффузионное укрупнение. В открытой пене помимо внутреннего разрушения одновременно пена разрушается в целом, т.е. разделяется на жидкую и газовую фазы, что сопровождается постепенным уменьшением объема и высоты столба пены. В изолированной пене разрушение такого вида начинает развиваться после отрыва пены от стенок сосуда или при образовании внутренних полостей, размеры которых значительно превышают средний размер ячеек пены. Обычно разрушение столба пены начинается с верхних тоев. Это объясняется тем, что верхние слои пены быстрее вы-етяют избыток жидкости, а пленки достигают равновесной щины Кроме того, в верхних слоях пены самое высокое ка-ттярное давление (и равное ему в равновесии расклиниваю-е даваение в пленках). Наконец, если давление пара над 1еньше давления насыщенного пара, то вероятность раз п верхностных пленок повышается еще и вследствие ис-еии [c.250]

    Значит, я раньше не верно писал, что давление Дерягина не способно ничего расклинивать. Оно способно это делать, только в очень слабой степени, т.к. проявляется только при разрыве поверхностного слоя на очень незначительную величину равную толщине линии разрыва.. Но если этот разрыв происходит мгновенно на большой площади, то давление Дерягина многократно усиливается и становится Т-СРПС. [c.582]


Смотреть страницы где упоминается термин Давление расклинивающее расклинивающее: [c.310]    [c.137]    [c.54]    [c.27]    [c.72]    [c.153]    [c.183]    [c.22]   
Коллоидная химия 1982 (1982) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АДСОРБЦИОННАЯ И ЭЛЕКТРОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАСКЛИНИВАЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ

Вывод формул электростатической слагающей расклинивающего давления

Давление расклинивающее

Давление расклинивающее

Дисперсионная слагающая расклинивающего давления

Железа окись расклинивающее давление

Зависимость электростатической слагающей расклинивающего давления и свободной энергии от толщины прослойки

Ионно-электростатическая слагающая расклинивающего давления для прослоек электролита между неодинаково заряженными поверхностями

Методы расчета электростатической составляющей расклинивающего давления

Некоторые приближенные формулы для расклинивающего давления

Определение расклинивающего давления

Противопожарные эмульсии t образование и рост за Расклинивающее давление

Равновесие и расклинивающее давление тонких прослоек

Разрушение полимеров Расклинивающее давление

Расклинивающее давление в пленках пены

Расклинивающее давление в тонких пленках

Расклинивающее давление в тонкой свободной пленке

Расклинивающее давление действие

Расклинивающее давление и набухание

Расклинивающее давление и равновесная толщина пленок

Расклинивающее давление и устойчивость коллоидов

Расклинивающее давление ионно-электростатическая составляющая

Расклинивающее давление молекулярная составляющая

Расклинивающее давление по Дерягин

Расклинивающее давление по Дерягин в пленках

Расклинивающее давление по Дерягин ионно-электростатическая

Расклинивающее давление по Дерягин молекулярная

Расклинивающее давление по Дерягин составляющие

Расклинивающее давление природа сил

Расклинивающее давление прослоек бинарных неионных растворов и адсорбционная слагающая расклинивающего давления

Расклинивающее давление связь с поверхностным натяжением пленки

Расклинивающее давление слагающая ионно-электростатическая

Расклинивающее давление структурная

Расклинивающее давление экспериментальное определени

Русанов, Е. Н. Бродская. Молекулярные функции распределения и расклинивающее давление многокомпонентных жидких пленок

СТРУКТУРА ГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ ЖИДКОСТЕЙ И СТРУКТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАСКЛИНИВАЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ

Связь расклинивающего давления с другими термодинамическими функциями

Смолуховского расклинивающего давления Дерягина

Структурная слагающая расклинивающего давления

Уравнение расклинивающего давления

Уточнение определения расклинивающего давления

Электростатическая слагающая расклинивающего давления

Электростатическая составляющая расклинивающего давления

Электростатическая составляющая расклинивающего давления и ее роль в устойчивости дисперсных систем. Основы теории ДЛФО



© 2025 chem21.info Реклама на сайте