стоянным по длине сечением. Тогда по экспериментально найденным значениям коэффициента фильтрации при лдостаточно высоких градиентах напора раднус капилляра модели можно найти из выражения: откуда Используя табличные значения для р, д и п при тем- пературах 283 н 293 К, найдем у == 4,6:10°° м; г == 4,68:10°? м; гор == (4,64 = 0,04) 10° м Величину предельного напряжения сдвига найдем из выражений: = 13 + 0,8 НА. Оценим толщину граничной фазы по увеличению рас- хода при вовлечении неподвижных ранее слоев. Если в первом приближении принять, что вязкости объемной жидкости й граничной фазы равны, то @, тде @, — расход объемной жидкости; @ — расход жидкости с подвижными граничными слоями; гор — радиус капилляра, отсчитываемый от оси ка- пилляра до неподвижной” граничной — фазы (@ = гр " 6, где 6 — толщина граничной фазы). В наших опытах (-$-), = 1,06, (гня = га / 1,06 = © = 4,66-1077 м, откуда 6, — 610° м, т. е. 6; = 20 моле- кулярных слоев; (_3—)2 = 1,082 и (.р)» =го / 1082 = ‚ =4,775-10 м, откуда 6, = 95-10°° м, т. . 6, = 31 молекулярный слой. Средняя толщина граничной фазы составляет примерно 25 молекулярных — слоев. — Аналогичный — результат ®