сывать в более общем виде по А. А. Ильюшину [1581, обобщившему гипотезу Шведова--Бингама, предложен- ную для случая чистого сдвига. В работе [401 показано, что система уравнений Ильюшина и Генки выражает свойства такой же вязкопластичной системы, как и урав- нение (44). Ряд практических задач применительно к глинистым растворам на основе решения дифференциальных урав- нений Генки—-Ильюшина_дан в монографиях [80, 811. В монографии П. М. Огибалова и А. Х. Мирзаджан- заде [94] даны методы решения нестационарных задач вязкопластичности, точные и приближенные — решения одномерных нестационарных задач, главным — образом применительно к нефтепромысловой механике. Реология полимерных матерналов подробно излагается в монографии А. Лоджа [71]. Особая заслуга в развитии теоретической и экспериментальной реологии дисперс- ных систем принадлежит П. А. Ребиндеру, М. П. Вола- ровичу, А. Х. Мирзаджанзаде, М. Рейнеру [27, 81, 98, 94, 106, 109), Нелинейная фильтрация в однородной пористой среде.. Если пористую среду моделировать системой непере- секающихся цилиндрических или плоских капилляров одинакового размера с плотностью м, то для скорости потока вместо (67) можно написать следующие выраже- ния: е=кор—к()Н(9) в и е= к [1 (3) +( (69) где ку= 8 н кр = , (7о) Коэффициент фильтрации К, для реальных пористых сред определяется экспериментально при достаточно вы- соких градиентах напора /, при которых коэффициент фильтрации сохраняет постоянное значение. Для 1 > 21 , зависимости (68) и (69) можно аппрокси- мировать выражением: о = К (/ — п/)), (00)] э