Химия нефти и газа. Нефтяные дисперсные системы: состав и свойства (часть 1). Сафиева Р.З. - 98 стр.

UptoLike

Составители: 

98
Как известно, связь между напряжением сдвига τ, деформацией сдвига D
и их изменениями во времени dτ/dt и dD/dt составляет суть реологических
исследований. Рассмотрим три элементарные модели механического поведения
тел: упругого, вязкого и пластического.
Упругое поведение характеризуется пропорциональностью между напряжением
и деформацией сдвига и описывается законом Гука (рис. 16а):
τ = G D ,
где G (н/м
2
) модуль упругости или сдвига.
Вязкое течение описывается законом Ньютона, коэффициентом
пропорциональности напряжений и скорости деформации сдвига является
вязкость η [Пас =(н/м
2
) с ] (рис.16 б):
τ=η·d D/dt.
Вязкое течение является термически активируемым процессом, поэтому
вязкость экспоненциально зависит от температуры в соответствии с теорией
Эйринга Френкеля.
Пластическое поведение (рис. 16 в) в отличие от двух рассмотренных
случаев является нелинейным и характеризуется отсутствием
пропорциональности между напряжением и деформацией сдвига при
напряжениях сдвига, меньших предельного (предела текучести) τ*, деформация
не происходит. При достижении напряжения τ=τ* деформация происходит с
определенной скоростью, для осуществления которой уже не требуется
дальнейшего повышения напряжения. Механизм пластического течения
заключается в совокупности актов разрыва и восстановления контактов между
дисперсными частицами после преодоления предельного напряжения сдвига τ*
исследуемой системы. Пластичное тело после снятия напряжения сохраняет
свою форму.