Таким образом, талая вода в зависимости от способа ее получения может характеризоваться высоким содержа- нием растворенных в ней газов. При фильтрации такой воды через пористые среды, жак показано в разделе | настоящей главы, происходит выделение растворенных газов и «кольматация» ими порового пространства. Этот эффект, как и наличие микрокристаллов льда, является одной из причин кажущегося изменения реоло- гическп;( свойств талой воды, наблюдавшегося в работах [15, 911. Заметим, что при фильтрации при высоких давлениях или через крупнозернистые фильтры эффект повышения вязкости исчезал [91], что естественно связать не только с разрушением надмолекулярных образований, но и с недостатком времени контакта для установления термо- динамического равновесия смеси вода—газ и заку- порки порового пространства. В то же время изменение концентрации растворенного газа в свежеталой (как и’в «магнитной», «ультразвуко- вой», «кипяченой» и т. п.) воде приводит к смещению структурного равновесия (см. предыдущий раздел) со всеми вытекающими из этого последствиями, в частности, к изменению растворяющей способности воды. Этот ‘факт при прочих равных условиях может яВиться одной из причин аномально высокой биологической активности обработанной физическими полями воды, Аппроксимирующие модели. Использование понятия об эффективной переменной — вязкости, отражающего всю сложность процесса течения жидкостей, представ- ляется исключительно плодотворным, однако при та- ком подходе возникают существенные математические трудности при решении прикладных задач. Поэтому при исследовании течения жидкостей в капиллярах и пористых средах часто ограничиваются модельным ана- лизом. В настоящем параграфе будут рассмотрены модель- ные системы, которые в зависимости от соотношения между скоростью сдвига у и напряжением сдвига т на- зывают: 1) ньютоновыми, 2) неньютоновыми, 3) вязко- пластическими 1, * Ряд других одномерных реологических моделей, не рассмотрен- чых здесь, приведены в работе [1361. 88