Метод совместного определения гидравлической проницаемости пористой структуры и ее капиллярного радиуса

Авторы

  • Konstantin Ludanov Институт возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины ул. Гната Хоткевича, 20 А, г. Киев, Украина, 02094, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9651-641X

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2018.153288

Ключевые слова:

пористая структура, проницаемость, капиллярный радиус, кинетика впитывания, уравнение Унарокова, аппроксимация

Аннотация

В статье разработан новый метод определения гидравлической проницаемости пористой структуры и ее капиллярного радиуса на основе уравнения К. Л. Унарокова, описывающего кинетику впитывания жидкости в капиллярно-пористый образец против сил тяжести. Определение этих физико-технических характеристик пористой структуры осуществляется на основе результатов двух измерений координаты движения капиллярного фронта и времени от начала процесса в рамках эксперимента по впитыванию жидкости в образец. Вычисление гидравлической проницаемости и капиллярного радиуса пористой структуры проводится на основе полученной в данной работе точной аппроксимации уравнения Унарокова биномом Ньютона

Биография автора

Konstantin Ludanov, Институт возобновляемой энергетики Национальной академии наук Украины ул. Гната Хоткевича, 20 А, г. Киев, Украина, 02094

Кандидат технических наук

Отдел геотермальной энергетики

Библиографические ссылки

DSTU/GOST 3816: 2009 (ISO 811-81). Cloths textile. Methods for determination of hygroscopic and water-repellent properties. Available at: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page?id_doc=73715

Prokhorov, A. M. (Ed.) (1988). Physical encyclopedia in 5 volumes. Moscow: Izd. BSE, 3456.

Hamraoui, A., Nylander, T. (2002). Analytical Approach for the Lucas–Washburn Equation. Journal of Colloid and Interface Science, 250 (2), 415–421. doi: http://doi.org/10.1006/jcis.2002.8288

Nalimov, V. V., Golikova, T. I. (1976). Logical bases for planning experiments. Moscow: Metallurgy, 128.

Guidelines for determining the coefficient of filtration of aquifers by the method of experimental pumping. P-717-80 (1981). Moscow: Energoizdat, 161.

Semenа, M. G. et. al. (1980). A.S. No. 744286. A method for determining the permeability of porous materials. BI No. 24.

Unarokov, K. L. (1979). Capillary rise of a liquid in a porous medium. Journal of Physical Chemistry, LIII (3), 588–591.

Baker, G. A., Graves-Morris, P. (1981). Pade Approximants. Addison-Wesley Pablishing Company, Inc., 502. doi: http://doi.org/10.1017/cbo9780511530074

Ludanov, K. (2018). Method of Obtaining Approximate Formulas. EUREKA: Physics and Engineering, 2, 72–78. doi: http://doi.org/10.21303/2461-4262.2018.00589

Ludanov, K. I. (2013). Pat. No. 86182 UA. A method for the joint determination of capillary and hydraulic characteristics of a porous structure. MPK: G01N 13/02. No. a 2013 08517. declareted: 08.07.2013; published: 25.12.2013, Bul., No. 24.

Kostornov, A. G. (2003). Structural hydrodynamics of porous metallic materials. IV section. Functional materials. Progressive materials and technologies. Vol. 2. Kyiv: Academiperiodica, 663.

Vargaftik, N. B. (1973). Directory on the thermophysical properties of gases and liquids. Moscow: Science, 720.

Загрузки

Опубликован

2018-11-27

Выпуск

Раздел

Технические науки