Научная статья на тему 'К вопросу распределения структурных компонентов капиллярно-пористой среды'

К вопросу распределения структурных компонентов капиллярно-пористой среды Текст научной статьи по специальности «Физика»

CC BY
41
14
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Область наук

Аннотация научной статьи по физике, автор научной работы — Ибрагимов Ф. А., Тедеев Т. Р., Харебов К. С.

Авторами разработана методика определения характеристик физического состояния пористых и капиллярно-пористых сред. Получены расчетные зависимости для определения количественных показателей поровой жидкости. Эти зависимости позволяют уточнить известные классификационные показатели многофазных пористых сред.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по физике , автор научной работы — Ибрагимов Ф. А., Тедеев Т. Р., Харебов К. С.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «К вопросу распределения структурных компонентов капиллярно-пористой среды»

Владикавказский математический журнал Январь-март, 2001, Том 3, Выпуск 1

УДК 539.217

К ВОПРОСУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТОЙ СРЕДЫ

Ф. А. Ибрагимов, Т. Р. Тедеев, К. С. Харебов

Авторами разработана методика определения характеристик физического состояния пористых и капиллярно-пористых сред. Получены расчетные зависимости для определения количественных показателей поровой жидкости. Эти зависимости позволяют уточнить известные классификационные показатели многофазных пористых сред.

Рассмотрим пористую многокомпонентную среду, в общем случае состоящую из твердых частиц, жидкости и газа. В качестве примера можно привести почву, грунт, породу и т. д. Для рассматриваемого объема среды можно выделить объем, занятый твердыми частицами Уя и объем пор V’,,. Тогда полный объем среды V, =У3 + Уи, где V,, = У1Г~У!Г а \ ';1 и V,,- — соответственно объемы газа и жидкости (рис. 1).

Известно [3], что для единицы объема среды выполняется условие

га + п = 1, (1)

где V = -- объем пор среды, 1)1 = \ ) — объем твердых частиц среды.

Представим величину пористости п рассматриваемой среды в виде суммы

п = п№ + Пд. (2)

Для объема жидкости приведем следующее известное отношение

пи1=Уи1/Ц = пЗи1, (3)

где И1Г — степень влажности или коэффициент водонасыщенности [3]:

= »,г/п = (4)

Здесь И ’.Ч|Г — полная влагоемкость, соответствующая полному заполнению пор среды жидкостью:

И'ви; = при)/тря, (5)

© 2000 Ибрагимов Ф. А., Тедеев Т. Р., Харебов К. С.

гДе /V — плотность жидкости (воды), ря — плотность твердых частиц среды. Содержание газа в единице объема среды будем оценивать по величине

ия = Уд/У, = Уу/У, - V „ /V= и - и,,-- (6)

или с учетом зависимости (3)

% = п ~ = п ~ пБ™ = П(Х “ Б™)- (7)

Отношение объема газа к объему пор назовем степенью газосодержапия и определим следующим образом

Зд = Уд/У, = у,/у, - Уг/У, = 1 - Уг/У,. (8)

Учитывая соотношения (3) и (4), зависимость (8) можно представить в

виде

^ = 1-^, (9)

или

^ + ^ = 1. (10)

Равенство (7) с учетом (9) принимает следующий вид

пд = пвд. (11)

Для объема газа в единице объема рассматриваемой среды имеем

Пд = ГПд/Рд = (шв + ГПС)/рд, (12)

где П1,, — масса сухого воздуха, шс — масса водяного пара. Учитывая, что

та = Рапа и тс = Рспс: ПОЛУЧИМ

% = (ПаРа + Псрс)/рд = Парао + Парсо, (13)

где па и ра — объем и плотность сухого воздуха, пс и рс — объем и плотность

водяного пара.

Представим зависимость для объема газа (13) в виде суммы приведенных объемов сухого воздуха и водяного пара

% = < + <• (14)

Справедливо следующее соотношение для приведенных объемов

па,/пс = рао/рео, (15)

гДе Рао — относительная плотность сухого воздуха:

Рао = Ра/Рд, (16)

Рсо — относительная плотность водяного пара:

Рсо Рс/Рд• (1^)

Известно [4], что сумма относительных плотностей бинарной смеси равна единице:

Рао “Ь Рсо 1- (18)

Зависимость (14) можно представить в другом виде с учетом (9) и (11)

К + ПС = П(1 - ^), (19)

тогда принимая во внимание соотношение (15) имеем

К{рео/рао + 1) = п( 1 - ву,), (20)

или с учетом (16)

= п{1 5'го)Рао = '^БдРао. (21)

Аналогично для водяного пара можно найти

< ^(1 5го)Рсо 1^8дРсо. (22)

Важно отметить, что следуя классическим традициям [2, 3] можно получить следующее:

пра/п = ££ = (1 - Б^Рао = БдРао. (23)

Аналогично из соотношения (22) получается:

п%/п = Б? = (1 - Б^Рсо = БдрСО' (24)

Складывая (23) и (24) получаем следующую зависимость

^ + ^ = ^(рао + рсо)=^, (25)

учитывая (9) имеем

Бра + ££ + ву, = 1. (26)

Известно [1], что по механизму образования и по энергии связи с твердой компонентой среды различают одиннадцать видов жидкой составляющей среды. Наиболее существенное значение в формировании свойств пористой среды

имеют следующие структурные разновидности пористой жидкости: жидкость мономолекулярной адсорбции, жидкость полимолекулярной адсорбции, диффузионная, капиллярная и гравитационная жидкости.

Общее содержание жидкой компоненты в среде составляет

W = И+ Wpw + Wdw + Wcw + WSwi (27)

где Wmw — влажность монослойной адсорбции:

Pmw/mps, (28)

Wpw — влажность полислойной адсорбции:

WPw = npwppw/mps, (29)

И — диффузионная влажность:

W^dw '^dwPdw/'^Ps^ (30)

— капиллярная влажность:

Wcw = n,cwPew/IW'Ps: (31)

Wsw — гравитационная влажность;

W'sw = nsw psw/tnps. (32)

Представим объем жидкости в единице объема рассматриваемой среды в

следующем виде

^mtii ftptu “Ь 'R'dw “Ь tt'CW H'StO 1

(33)

или с учетом зависимости (4)

“Ь П,pw fl'dw “Ь п,СЛ11 Tl,Sw = ri,Sw. (34)

Отношение объемов всех составляющих разновидностей жидкого компонента можно получить из соотношений (28) — (32). Окончательно такие соотношения имеют следующий вид:

^iw Wr£w Pjw /• • т \ /ог\

---- = 777----• t1 •.) = nt.p.d.C.H). (35)

^jw YV jw Piw

Подставляя зависимость (35) в равенство (34) можно выразить объем той или иной структурной разновидности пористой воды:

mw = nSwMiw, (г = m, р, d, с, s), (36)

где для каждой структурной разновидности величина Л/,> имеет вид

Miw sWtwPtw—? (i = га?р? d, с, s). (37)

wiw/Piw

i=m

Заметим, что сумма величин Л/,> для всех структурных разновидностей воды равна единице:

s

У; л/,> = 1. (>: = т.p.ii.<■..*). (38)

i=m

Для определения степени содержания той или иной структурной разновидности представим зависимость (36) в следующем виде

niw/n = Siw = SwMiw, (i = m,p, d, c, s). (39)

Суммированием зависимостей вида (39) можно получить

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

S S

J2Siw=SwJ2Miw, (40)

i=m i=m

или с учетом соотношения (38)

S

^Siw=Sw, (г = га,р, d, с, s). (41)

i=m

Подставляя зависимость (41) в развернутом виде в равенство (26) для всех составляющих компонентов среды имеем:

spa + S§ + Smw + Spw + Sdw + Scw + Ssw = 1. (42)

Окончательно исходную зависимость (1) для единицы объема среды можно представить в виде:

^ ^a ^mw “Ь Wpw fl'dw “Ь ^его “Ь ^psw = 1? (43)

или с учетом (39)

Ш + пв? + пв? + п8тГ1] + пвру, + пОаи1 + пвсг,, + пвм = 1, вынося общий множитель — величину пористости п за скобки, имеем:

171 + П-(5'д + Б с + й’гвго + й’рю + й’йго “Ь Бси) + й'зго) = 1,

откуда с учетом (42) обратно получаем исходную зависимость (1).

(44)

(45)

Рис. 1. Объем и масса составляющих компонентов в элементе пористой среды

В заключение отметим, что для практических расчетов величину степени влажности из зависимости (4) следует определять с учетом весового содержания структурных разновидностей поровой жидкости.

Литература

1. Теоретические основы инженерной геологии. Физико-химические основы. / Под редакцией академика Сергеева Е.М.—М.: Недра, 1985.—354 с.

2. Бэр Я., Заславски Д., Ирмей С. Физико-математические основы фильтрации воды.—М.: Мир, 1971.—451 с.

3. Далматов Б. И. Механика грунтов. Основания и фундаменты.—Л.: Стройиздат, 1988.—415 с.

4. Лыков А. В. Тепломассообмен.—М.: Энергия, 1972.—560 с.

г. Владикавказ

Статья поступила 17 января 2001 г.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.