Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Песчаники

Пористый известняк, известняковый песчаник 3 3.5 4 4,5  [c.304]

Доломитовый песчаник, плотный известняк, мрамор 4 5 6 6.5  [c.304]

Аргиллит, глинистый сланец Глина Доломит Известняк Каменная соль Мел Песчаник Торф Уголь Ил, глина, песок 1,3 1,6 3.2 2.3 3.6 1.6 1,8 0,07 0,45 0,84 0,25—3,1 0,12—3,1 1.6-6,5 0,64—4,4 1.7—5,5 0,82-2,2 0,24—4,4 0,13-2,2 0,61—2,1  [c.362]

Песчаник Каменная кладка 0,18-10  [c.390]

Рис. 14.14. Зависимость коэффициента теплопроводности известняков от температуры при Рве = 35 МПа (а) и песчаников при рвс = 55 МПа (б) Рис. 14.14. Зависимость <a href="/info/790">коэффициента теплопроводности</a> известняков от температуры при Рве = 35 МПа (а) и песчаников при рвс = 55 МПа (б)

Песчаник метаморфический, среднезернистый 0,03 0,7 148 2453 13,0 3,02 0,949  [c.212]

Песчаник глинистый, мелкозернистый и алевролит песчанистый — — 3684-475 18944-1987 1933 5,25-46,67 6,06 1,244-1,48 1,36  [c.213]

Песчаник мелкозернистый, плотный - — 3654-475 2399 2412 2404 8,86-49,61 9,28 2,124-2,43 2,26  [c.213]

Значения коэффициента а изменяются в пределах от 0,0162 до 0,0180 для песчаника а = 0,0170.  [c.298]

Свойство разрушаться вязко, или хрупко, с заметной пластической деформацией или без нее, не может рассматриваться как абсолютное и неотъемлемое свойство материала. При наложении всестороннего сжатия такие хрупкие в обычных условиях материалы, как мрамор или песчаник, деформируются пластически  [c.658]

Песчаник Каменная кладка 0,18-105  [c.608]

Известняк, песчаник, мерзлота 20—100  [c.238]

Бирск Глина, суглинок, песок, известняк, песчаник 0-6 6—10 от 7 до 10 от 7 до 10 15-35  [c.64]

Давлеканово Суглинок, глина. песчаник, известняк 0-10 2-10 10—28 10—60 18-35  [c.64]

Октябрьский Суглинок, песчаник 0—10 2-10 6—12 10—62 10-35  [c.65]

Земля — прекрасный цветущий уголок мироздания. С каждым километром вглубь температура ее повышается примерно на 30°С. В некоторых районах геологическая активность усиливает этот эффект, и температурный градиент может достигать 80 °С на километр. Там, где в процессе циркуляции грунтовые воды, проникая через песчаник и другие пористые породы, добираются до сравнительно высоких температур, а затем поднимаются к поверхности, бьют игривые ключи и неистовые, яростные гейзеры (рис. 7).  [c.24]

Разрабатываемые в настоящее время урановые месторождения представляют собой в основном песчаник и сланцы, содержание урана в которых составляет от 0,1 до 1 % Существуют прогнозы, согласно которым к категории промышленных будут в перспективе относиться месторождения и с меньшим содержанием урана.  [c.191]

Урицкое газонефтяное месторождение расположено в 75 км западо-юго-западу от г. Саратов. Структура, с которой связаны зс лежи нефти и газа, представляет собой брахиантиклинальну] складку северо-восточного простирания с крутым северо-западны и пологим юго-восточным крыльями. Длина складки 8 км и Ш1 рина 5 км. Нефтяная залежь приурочена к песчаникам IV пласт тульского горизонта, залегающего на глубине 1350 м. Нефтяна залежь представляет собой оторочку большой газовой шапки. 0( тальные пласты тульского горизонта (1, II и III), а также бобр ковский горизонт и башкирский ярус содержат только залежи газ без нефтяных оторочек.  [c.276]

Пример такой зависимости для песчаника Вегеа приведен на рис. 8.2.4.  [c.311]

Анализ результатов исследований зависимости коэффициента теплопроводности горных пород некоторых месторождений от всестороннего давления рве приводит к выводу, что влиянием рве на Аэ известняков и мелкозернистых песчаников можно пренебречь (рис. 14.12). Коэффициент теплопроводности Аэ высокопористых крупнозернистых песчаников увеличивается на 25% нефтенасыщенных, на 40—70% воздухонасыщенных (сухих) в исследованном интервале изменения давления (рис. 14.13). Влияние рве на Аэ горных пород может быть объяснено изменением контактного сопротивления на границе зерен скелета при теплообмене.  [c.209]


С водонасыщением коэффициент теплопроводности известняков может увеличиться на 70, а песчаников на 110%. С повышением температуры от 300 до 450 К Аэ воздухонасыщенных (сухих) известняков уменьшается на 19—22, нефтенасыщенных на 14—20 и водонасыщенных на в—14% (рис. 14.14). Уменьще-14—859 209  [c.209]

Коэффициент теплопроводности песчаников с повышением температуры в исследованном интервале температуры снижается воздухонасыщенных на 11—21, водонасыщенных на 17— 23%. Теплоемкость исследованных образцов возрастает с повышением температуры (рис. 14.15). Значения показателей теплофизических свойств горных пород в лабораторных условиях могут быть определены по методу регулярного режима и стационарного теплового потока (табл. 7).  [c.210]

Каражанбас Песчаник мелкозернистый, глинистый, слабо-сцементированный — — 471,74-4-474,7 15794-1590 1586 3,14-43,97 3,55 0,4674-0,472 0,470  [c.213]

Формулы (14.15) и (14.16) справедливы при изменении параметров состояния образцов песчаника рвс = 5—55 МПа 7 = 300- -450К (о=0 1,0 Кп= 13 18%.  [c.214]

Уфа Глины, суглинки, чередование глин.аргилитов, песчаник 0-5. 5—10 5—10 5—10 10—45  [c.65]

При бурении песчаника инструментом из твердого сплава типа W —Со (8—12% Со) отмечены две стадии износа металла селективная потеря кобальта, а затем микроразрушение карбидов. На первой стадии абразивные частицы породы в основном соскаблива,-ли кобальт с поверхности инструмента, в результате чего образовывались мелкие выкрашивания с межзеренными фасетками. Эта стадия определяла общую скорость износа, так как удаление кобальта снижало прочность поверхностного слоя сплава. От выкрошенных участков развивались межзеренные трещины, что приводило к микроразрушению карбидов и микроотслоению поверхности инструмента.  [c.10]


Смотреть страницы где упоминается термин Песчаники : [c.354]    [c.30]    [c.215]    [c.276]    [c.675]    [c.682]    [c.431]    [c.121]    [c.156]    [c.156]    [c.251]    [c.384]    [c.311]    [c.312]    [c.331]    [c.757]    [c.764]    [c.212]    [c.214]    [c.214]    [c.216]    [c.42]    [c.46]    [c.47]    [c.64]   
Защита промышленных зданий и сооружений от коррозии в химических производствах (1969) -- [ c.19 , c.21 , c.22 ]

Технический справочник железнодорожника Том 2 (1951) -- [ c.621 ]



ПОИСК



Газовые факторы несообщающихся между собой газовых и нефтяных песчаников

Гравитационное течение Дренирование наклонного пласта песчаника. Задача Гопфа и Трефтца

Испытания на сжатие песчаника

Испытания песчаника

Кварцевые пески, песчаники, кварциты

Несовершенные скважины в анизотропных песчаниках

Песчаник - Объёмный вес

Песчаник Теплопроводность

Песчаник Удельная теплоёмкость средняя

Песчаник. Sandstone. Sandstein

Пластичность мрамора и песчаника, возникающая при объемном напряженном состоянии фон Карман

Пластичность мрамора и песчаника. Ductility of marble and sandstone. Ductilitdt

Пластичность мрамора и песчаника. Ductility of marble and sandstone. Ductilitdt of. Plastlzltdt, allgemeine Theorie

Пластичность мрамора и песчаника. Ductility of marble and sandstone. Ductilitdt of.—, /nkrementheorien der

Пластичность мрамора и песчаника. Ductility of marble and sandstone. Ductilitdt von Marmor und Sandstein

Результаты экспериментов с камнем — песчаником.--------stone — sandstone — — — Sandsteine

Скважина в замкнутом песчанике

Течение из конечного линейного источника питания в песчаник бесконечной величины. Метод сопряженных функций

Упругие для идеализированного песчанику

Упругие для песчаника

Фильтрация воды из каналов и канав в песчаники с глубоко залегающим водяным зеркалом

Фильтрация воды из каналов или канав в песчаники, которые подстилаются высокопроницаемыми гравийными ложами на малых глубинах



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте