При температуре 20° С в трубке днаметром а (но: высота капиллярного поднятия: соды. каа › йм, @10 та (119) спирта ‚ а; ка = а высота капиллярного опускания ртути. (1.13) Таблица 1.18. Высота капиллярного поднятия воды Йкди. В песках Висота капия- Сред- ‘лириого под | Время о- Резмер | ММ®. | Пори. | _ Мтия, е — еТНЖЕНИЯ _ ракций, | „н | стость й высо за | Мгр | % 2 | макс: |.ты полня» ут | малье ) ь ср 1—0,5 |0,75 | 42 | 193 | 131 4 02—01| 015 | 40,5 | 396 | 428 8 0,1—0,05| 0075 | 41° || 575 | 1055 | 72 При замене трубки двумя _ параллельными пластинками © расстоянием между ними, равным @ величина кан уменьшается вдвос, 'На высоту канидяярного поднятия в груптах влияет их гранулометрический и химико-мниера- ‘логический состав, структура, текстурные осо- бенности, степень уплотиения, состав водного раствора: _ Возрастание ` дисперсмости — груптов приводит к увеличению высоты капилаярного тодлятия и уменышенню скорости подъема воды. Экспериментальные данные о высоте капил“ ‚лярного поднятия в песках приведены в табл. 1.18, 'Обычно для рядовых средиезернистых песков высота капиллярного поднятия 0,15—0,4 л, ‚для мелкозериистых — 0,35—1 л. Экспериментальные данные В. Ф. Бабкова Н, П. Чубаровой показоли, что между оысотой капиллярного поднятия глинистых груптов и их плотностыю (объемным вссом скелета) существуст обобщающая связь| ^ 39,2 — 33158 -- 8,936?, которая _ справедлива для значений -- г/слё. `Максимальная высота капиляярного поднятия трунтов, обладающих связностью (при обычно встречающейся их плотности): ‘упесь (при раздичном содержании пылеватых разностей). 0,6—1,4 м Пылеватые суглинки ‘а 1Аа Лессовидные суглинки ога евро- (.14) З- пейской части СССР 16—4 м Лессовидные — суглинки — района Москвы 2—35 мя м Моренные грунты` центра - евро- пейской часта СССР —2м Элювнально-делювнальные — глины Предкавказья 2,5—4,5 м Современные — эловнальные ` отдо- эжения (Подмосковье) 126 я Пылеватый груит 2,5—4 я Жидкости обладают способностыю поглошщать. п растворять газы, соприкасающиеся © ними, что. приходнтся учитывать, например, при расчете быстротоков, длинных трубопроводов, при борьбе © кавнтацкей, 'Для жидкостей, используемых в качестве топ- ‚лива, смазки, теплоносителей, рабочих тел и дру- гих целей, большое значение имеют такие свойст- ва, как испаряемость, теплоемкость, теплопровод- ность, показатель ‘предомления, ° химическая, мехапическая _ раднационная стойкость, корро: знонность и другие, сведення о которых” приво- дятся в специальных справочниках и пособиях, Здесь отметим только некоторые особенности: воды, ее «аномалии», играющие важную роль в природе и технике. 'ычно тела, в том числе и жидкне, при охлаждении. сжимаются. Вода при охлаждении от --100 до +-4° С также уменышаст свой объем. Однако в интервале температур от -- 4 до 0° С. не сжимается при охлаждений, а расширяется, `Нанбольшую плотностьтаким образомона имеет при -4° С (см. табл. 1.3). За редким _ исключением, — вещества — тонут. в жидкостях, образующихся при их плавленин, Вода же при замерзании увеличивается в объемс, примерно, на 10% и, соотвстетвенно, при образо- вании льда уменышается ее плотиость, Удельная — теплосмкость — воды — (с= = 4200 дж/кг-град) — чрезвычайно _ велика - по сравнению со многими другими телами. Как правало, теплоемкость тел по мере. повышения температуры возрастает. У воды же пр нагрева- иии её от 0° до -5° С теплоемкость падаст а ом повышении температуры до |- 100° С начинает `расти Вода имест: нсобычайно — высокую — теплоту — плавления (скрытая теплота пдавления), которая с повыше- иисм давления убываст, а не возрастает, как можно было бы ожидать; аномальную дисперсию в области электриче- ских (высокая ` дизлектрическая — ПОстоянная) и тепловых лучей; наибольшее из всех широко распространенных: жидкостей поверхностное натижение (см- выше). При конденсации паров воды в капилля рных кварцевых трубках ` образуется «сверхилотная» вода, удельная плотность которой достигаст. 1,4, а показатель преломления 149 (против 133 `у обычной воды). Сверхплотная вода не замерзает: даже при весьма низкнх температурах (до! —50° С), не растворяется в обЫчной воде н имсет в 10—15 раз большую вязкость, кнпит при темпс- ратуре --800° С.