8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Доставка издательских издательских домов до SCALE в течение 13 -го [Печать по требованию] Расчет и анализ посылок жидкости (ниже)

Цена: 3 685руб.    (¥174.36)
Артикул: 630917834133

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:浩典图书专营店
Адрес:Пекин
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥11.3239руб.
¥31.9675руб.
¥219.64 641руб.
¥30.8651руб.

Параметры продукта

Расчет и анализ посылок жидкости (ниже)
Ценообразование198.00
ИздательScience Press
Издание1
Опубликованная датаИюнь 2018 года
формат16
ПереводчикЛю Бин    
УкраситьКвартира -Ридж в твердом переплете
Количество страниц400
Число слов496000
Кодирование ISBN9787030570208


Введение

В этой книге автор суммирует результаты исследований жидкости посылок ** на основе поглощения сущности исследований жидкости в домашних условиях и за рубежом в течение многих лет.Эта книга разделена на три части.Вторая часть - это вычисление, которая в основном вводит метод расчета термодинамических параметров в условиях захвата плюсов, включая образование температуры, давления, активности расплава, текучести, кислорода, pH и EH и т. Д.; идентификация и расчет комбинации характеристик тела и трех типов без смешанной обтекаемой обертывания;

Оглавление

Оглавление
последовательность
Предисловие
(начальство)
Измерение
Глава 1 Образование механизма образования посылок, характеристик фазы и связанной термодинамики 3
1.1 Определение пластинки, механизм формирования и классификация 3
1.1.1 Определение пластин жидкости 3
1.1.2 Механизм формирования посылок 3 столицы 3
1.1.3 Классификация жидкой посылки 5
1.2 Фазовый баланс между посылками жидкости и характеристиками фазы системы 6
1.2.1 Фазовый баланс и фазовый закон 6
1.2.2 Фаза 7
1.2.3 *Часто неорганическая система ингредиентов Фазовые характеристики посылки жидкости жидкости системы 9
1.3 Термодинамическое основание для исследований в области жидкости 38
1.3.1 Три основные предпосылки для изучения жидкости 38 38
1.3.2 Линии капитала, такие как пассажира жидкости 39
1.3.3 Уравнение статуса, обычно используемое в участках жидкости 45
Основная ссылка 85
ГЛАВА 2
2.1 Принцип микро -критерия жидкости 90
2.1.1 Поведение изменения фазы после захвата упаковки 90
2.1.2 Особенность изменения фазы среднего измерения температуры 91
2.1.3 Замороженные характеристики замороженного метода 95
2.2 Анализ компонентов посылки жидкости 99
2.2.1 Обзор анализа ингредиентов 99
2.2.2 Метод анализа ингредиентов 100
2.2.3 Анализ и перспектива композиции посылки 101
2.2.4 Процесс анализа компонента посылки 101
2.3 Анализ стабильной гуманки с жидкой посылкой 102 102
2.4 Встреча абсолютного возраста пакета жидкости 103
2.4.1 Измерение возраста изотопа RB и SR жидкости 104 104 104
2.4.2 Парсет с жидкостью 40AR, 39AR изотопное измерение 104
Основные ссылки 107
Глава 3 Измерение и расчет солености жидкой посылки 110
3.1 NaCl-H2O Parcel 110
3.1.1 Низкая соленость (0 ~ 23,3%NaCl) оберт 110
3.1.2 Средняя -ксалищность (от 23,3%до 26,3%NaCl) Водные растворы 113
3.1.3 Высокая соленость (> 26,3%NaCl, NaCl Sub -минеральный) участок водного раствора 114
3.2 Другое солевое раствор (KCL-H2O, CACL2-H2O, MGCL2-H2O).
3.2.1 Алгоритм вычисления диаграмм 116
3.2.2 Формула расчета 118
3.3 NaCl-Kcl-H2O Parcel 122
3.4 NaCl-CACL2-H2O Parcel 126
3.4.1 NaCl-CACL2-H2O System Parcel Phase Phase 126
3.4.2 Расчет измерения посылки NaCl-CACL2-H2O
3,5 Parcel 130 NaCl-H2O-CO2
3.5.1 NaCl-H2O-CO2 Изменение характеристик. Особенности 130
3.5.2 Расчет измерения пакета NaCl-CO2-H2O 134
3.6 Другие пакеты растворов с физиологическим раствором 135
Основные ссылки 136
Глава 4 Измерение и расчет простого объема сливы системного потока, зубных и других параметров 138
4.1 Обзор метода измерения и расчета 138
4.1.1 Обзор метода 138
4.1.2 Общий метод расчета жидкости сливы в системах 140
4.1.3 Общий метод расчета двух групп и множество групп Downsor Wrap 143
4.2 H2O Parcel 143
4.2.1 Расчет плотности посылок H2O 143
4.2.2 Расчет объема H2O Parcel 146
4.2.3 Расчет среднего давления посылки H2O 147
4.3 CO2 Parcel 147
4.3.1 Расчет плотности пакта CO2 147
4.3.2 Расчет объема участка CO2 151
4.3.3 Отдела CO2 со средним давлением одного давления 151
4.4 CH4 Parcel 151
4.4.1 Расчет плотности посылок CH4 151
4.4.2 Расчет объема участка CH4 155
4.4.3 CH4 Packal Body Среднее давление одного давления 155
4.5 NaCl-H2O и другие участки соленой воды 155
4.5.1 Расчет плотности обертки NaCl-H2O 155
4.5.2 H2O-NACL и другие участки соленой воды 161
4.5.3. Расчет давления в пакте NaCl-H2O.
4.6 CO2-CH4 (N2) Parcel 163
4.6.1 Основа за анализом производительности для измерения и расчета 163
4.6.2 Измерение и расчет параметров, таких как объем жидкости и состав 168
4.6.3 CO2-N2 и другая система 174
4.7 Система CO2-H2O 176
4.7.1 Термодинамическая предпосылка анализа и измерения посылок посылок 176
4.7.2 CO2-H2O Плотность посылок и объемная фаза Метод проекции. 179
4.7.3 CO2-H2O Плотность и объем компонентов 184
4.7.4 Расчет программной диаграммы 190
4.7.5 Пример расчета 191
4.8 NaCl-H2O-CO2 Parcel 192
4.8.1 Основная формула для предпосылки и расчета измеренной предпосылки 192
4.8.2 Метод проекции фазовой диаграммы плотности и объема 194
4.8.3 Алгоритм точного вычисления плотности посылок NaCl-H2O-CO2 и объем 197
4.8.4 Расчет Шаг 199
4.8.5 Фрагменты программы 201
4.8.6 Пример расчета 202
4.9 NaCl-H2-CH4 Parcel 203
4.9.1 Принцип объема и плотности объема и плотности уравнения растворенной степени рассчитывается 203
4.9.2 Уравнения олигоматизации тела NaCl-H2O-CH4.
4.9.3 Уравнения состояния пассажира NaCl-H2-CH4 204 204
4.9.4 Шаг 206 Расчет 206
4.9.5 Программа расчета Рисунок 211
4.10 Пример расчета 211
Основная ссылка 212
Глава 5 рассчитывает расчет параметров, таких как объем и плотность корпуса соленой воды 214
5.1 Газовая гидроэнергетика имеет 215
5.1.1 Термодинамические условия, генерируемые гидратацией газа 215
5.1.2 Кривая фазового баланса газовой гидроэнергетики 216
5.1.3 P-T Стабильная кривая алканских газовых переворок и формул переживания в диапазоне температур 219
5.2 Топологическая схема газовых переворок и фазовые изменения во время процесса измерения 220
5.2.1 Топология Рисунок 220 газовой гидроэнергетики 220
5.2.2 Изменения производительности во время измерения гидратации газа в корпусе участка 222
5.3 Прогнозирующее прогнозирование гидравлических условий производства газа——
5.3.1 Постоянная гидратация смешанного газа Ki 226
5.3.2 Особенности гибридного увлажнения газа 226
5.3.3 Газовая гидрологическая конституция формула 227
5.3.4 Примеры стабильного экземпляра расчета температуры и давления гидрофобных соединений газа в посылке 230
5.4 Используйте гидрофобную газа, чтобы измерить значение для расчета содержания соли в водном растворе.
5.4.1 Рисунок 233, связанный с соленостью 233
5.4.2 Определите температуру плавления в соответствии с газообразным водным соединением*после температуры плавления.
5.4.3 Формула расчета для расчета солености нескольких пакетов водного раствора 242
5.5 Принципы расчета проводящего участка и расчета пакета воды 244 тела 244
5.5.1. Постоянный фазовый баланс и фазовый уравнение Обзор.
5.5.2. Предположения расчета и определение допущений расчета и определения ширины пакета соленой воды 245
5.6 Алгоритм расчета девственного фигура 246.
5.6.1 Метод расчета летучей фазовой зарядки Уровень 246
5.6.2 Шаг 247 расчета 247
5.6.3 Расчетный поле Рисунок 249
5.6.4 Пример расчета 252
5.7 Тело посылки - это ровно один метод измерения температуры (TH) 253
5.7.1 содержит множество летучих делений посылок соленой воды.
5.7.2 Специфический расчет Шаг 253
5.7.3 Расчет программной коробки диаграммы 255
5.7.4 Пример расчета 257
5.8 Деление девственного деления заполнения и сливы Средние температуры температура температура одновременного метода измерения 257
5.8.1 Обзор 257
5.8.2 Шаг 258 Расчет 258
5.8.3 Программа расчета Рисунок 258
5.8.4 Пример расчета 258
Основные ссылки 260
Расчет статьи
Глава 6 Расчет температуры и расчета давления 269
6.1. Термодинамика баланса коэффициента MINEL и основной коэффициент минералов 269
6.1.1 Образуйте принцип термодинамики температуры и давления 269
6.1.2 Образование термодинамики температуры и давления 272
6.2 Расчет жидкости и основных минералов 276
6.2.1 Расчет уравнения состояния участка жидкости и чистого кристалла основного минерального моно -изменчивого баланса термодинамические уравнения 276
6.2.2 Уравнение уравнения состояния участка участка жидкости и термодинамическое уравнение основного минерала (твердое раствор)
Расчет Лианлиана 281
6.2.3 Расчет расчета 287 расчета расчета расчета расчета расчета расчета минерала и завершения напряжения давления 287
6.3 Расчет жидкостей и основных минералов 288
6.3.1 Расчет идеального газа или жидкости пакета тела посылки 289
6.3.2 Расчет фактической газовой или жидкой фазы участка чистых компонентов пакета 292
6.3.3 Расчет посылки из перемешивания или жидкой фазы при участии в реакциях минералов 294
6.4 Основная системная системная пластовая посылка и минеральный симбиоз и минеральный баланс Симбиоза——
Основные ссылки 299
Глава 7 Расчет возврата тела жидкости и ресторана с кислородом 300
7.1 Расчет жидкости посылок 300
7.1.1 Основные концепции корпуса пакета жидкости возвращают 300
7.1.2 Определение коэффициента Flint Ridia и кольца 302
7.1.3 Метод расчета коэффициента Ringjia 303
7.1.4 Смесь расчета смеси 305
7.2 Упрощение и расчет жидкостей 309
7.2.1 Дривность формулы расчета для формулы расчета 309
7.2.2 Формула 309 тел и коэффициент количества.
7.2.3 Примеры расчета 312
7.3 Расчет жидкости посылок кислорода и экстази 314
7.3.1 Формула измерителя кислорода с оберщенным телом тела 315
7.3.2 Ridia Balance Constant (KF) 318 318
7.3.3 Формула расчета для эволюции кислорода в пакете жидкости 321
7.3.4 Ошибка формулы 331
7.3.5 Пример расчета 332
Основные ссылки 336
Глава 8 Расчет рН и EH в пакете 338 водных растворов 338
8.1 Различные типы ионных реакций и четыре типа ионных реакций на посылках сбалансированной термодинамики 338
8.1.1 Ионовый водный раствор Реакция типа 338
8.1.2 Четыре типа баланса ионной реакции. Расчет термодинамики 338
8.2 Простая система пакета водных решений PH и EH Тип расчета деривации и вычисления экземпляра 345
8.2.1 Формула расчета рН 345
8.2.2 Эх расчеты формулы 353
8.2.3. Меры предосторожности 356
8.2.4 Пример расчета 357
Основные ссылки 360
Глава 9 Применение MEL - это приложение 363
9.1 Силикатный расплавленный термодинамический характер 363
9.2 Отношение активности силиката и ингредиента 365
9.3 Реакция активности последователя 368
9.3.1 Обычная реакция активности расплава 368
9.3.2 Специфическая дивизия компонента 369
9.3.3 Влияние давления на субаактивацию Мелвации 371
9.4 Pervoleter Sio2, Al2O3 Уравнение активации 373
9.4.1 Уравнение реакции и активности CAPS 373
9.4.2 Влияние давления на активность 375
9.4.3 Влияние температуры на активность 376
9.5 Применение уравнения свойства пакта -пакта в расчете магмы термодинамики 377
9.5.1 Метод расчета термодинамики 377
9.5.2 Пример расчета 378
Основная ссылка 381
(Вниз)
Глава 10 Расчет функций и термодинамических параметров разрешения шторма 383
10.1 Комбинация не -миксовой растворимости, не -миксовой посылки тока и его типа 383
10.1.1 Различная растворимость 383
10.1.2 Не -миксовая комбинация посылок с жидкостью и его типа 385
10.2 Состояние не смешанных потоковых посылок и их комбинированные функции 389
10.2.1. Состояние уловов не наклонного потока захват 389
10.2.2 Функции не -миксовой комбинации потоковой упаковки 390
10.3 Термодинамические условия не смешаны с растворимым потоковым телом 391 391
10.3.1 One Yuan System 391
10.3.2 Бинарная система 392
10.3.3 Тернарная система 399
10.4 Дифференциальный метод не смешанной комбинации обертывания 399
10.4.1 Идентификация наблюдения за микроскопией 400
10.4.2 Микро -литровый и холодный Тайчюнг Единый метод Идентификация 402
10.4.3 Термодинамика Численное алгоритм 402
10.5 Расчет температуры расчета и давления не смешанного потокового обертывания 417
10.5.1“&Концепция, тип и применение концепции, типа и ее применения в комбинации комбинации комбинации обертки неподтвержденного потокового тела 417
10.5.2 Расчет чистых компонентов. Не -миксед -солух
10.5.3 Расчет комбинации различных компонентов без комбинации корпуса упаковки 419
Основные ссылки 422
Глава 11 Определение, дискриминация и расчет комбинации комбинации обертки трех категорий трех категорий 424
11.1 Комбинация посылок для кипящей жидкости 424
11.1.1 Особенности пакетной комбинации кипящего потока 424
11.1.2 Комбинация отделки для кипящей жидкости с физиологическим раствором 425
11.1.3 Соленый раствор-раствор для кипящей жидкости комбинация 430
11.1.4 раствор раствора соленой воды-раствор кипящей жидкости.
11.2 Платативное раствор точек без смешанного растворимого комбинации 433
11.2.1 Платальные точки-характеристики комбинации водяного раствора без смешанных тел обертывания, фазовый тип типа 433 при комнатной температуре
11.2.2. Улегальные точки-комбинация водяного раствора не смешивается с комбинацией тел обертков и специфических шагов 435
11.2.3 CO2-PURE/соленая вода, не смешанная растворимая в комбинации, 441
11.2.4 CO2-шаги случаев CO2-PUR/SALIT WATER 443
11.2.5 Пример CO2-Calculation Пример расчета чистой/соленой воды 449
11.2.6 Pinths-Pure/соленая вода. Комбинация посылок 453
11.2.7 Примеры расчета расчета расчета расчета 456
11.3 Комбинация капеляторной комбинации капитализации 460.
11.3.1 девственные точки, посвященные характеристикам комбинации оберщенной упаковки 460
11.3.2 девственные точки, посвященные комбинации комбинации пакета плавления 462
11.3.3 СО2-плаща не смешанная комбинации посылок, чтобы определить и рассчитать 463
11.3.4 H2O/соленая вода с расплатой не смешанной посылки Комбинация комбинации и расчета 464
11.3.5 (CO2-H2O-NACL)-Измерение и расчет системы плавления без смешанной диссуренной органической комбинации 466
Основные ссылки 467
Глава 12 Расчет расчета 470 термодинамических параметров корпуса упаковки
12.1 Расчет метода термического моделирования нефти -пакета 470
12.1.1 Режим нефтяной композиции 470
12.1.2 Термодинамика нефтяной пакет 471
12.1.3 Метод расчета 476
12.1.4 Стадии измерения и процедур расчета 479
12.1.5 Пример расчета 480
12.2 Алгоритм постоянного баланса фазового баланса сложного углеводородного (нефтяного) Термодинамика оберточного кузова 482
12.2.1“”“”
12.2.2 Упрощенное расчет однородных параметров тела посылки——
12.2.3 Сложные расчеты равномерных параметров тела посылки——
12.2.4 Сложные расчеты однородных параметров углеводородных посылок——
12.2.5 Строгий расчет однородных параметров углеводородных посылок——
12.2.6 Сложные углеводородные (нефтяные) посылки и посылки и программное обеспечение для расчета термодинамических параметров 517
12.3 Измерение, дискриминация и расчет углеводородов-гидрокоглерод без смешанной комбинации упаковки 519
12.3.1 Pineral-PMB Нерастворимый растворимый комбинация отдельных посылок 519
12.3.2. Комбинация класса A из-за нерастворимых системных платежников углеводородов, чтобы определить, судить и рассчитывать 521
12.3.3 Комбинация категории B из нерастворимых системных платежников углеводородов, чтобы определить, дискриминацию и расчет 528
12.3.4 Комбинация класса C с нерастворимыми пластами углеводородов-гидроуглероду
Основные ссылки 537
Глава 13 Применение пакета жидкости в региональной термодинамике расчет 540
13.1 Используйте один пакет с соленой водой для расчета древней температуры и древнего давления слоев во время захвата 540
13.1.1 Принципы расчета 540
13.1.2 Метод расчета 543
13.1.3 Расчет программной коробки. Схема 548
13.1.4 Пример расчета 549
13.2 Использование расчета градиента жидкости и других емкости и расчета градиента температуры слоев (давление) для расчета температуры и давления захвата и давления 552
13.2.1 Принципы расчета 552
13.2.2 Метод расчета 553
13.2.3 Расчет общего пласта жидкости Рисунок 553
13.2.4 Пример расчета 557
13.3 Расчет толщины древнего слоя 558
13.3.1 Принципы измерения и расчета 558
13.3.2 Пример приложения 560
13.4 Расчет пакетного шторма тела 563
13.4.1 Концепция теории транспорта и теории транспорта и потока 563
13.4.2 Два выражения тренда потока 564
13.4.3 Расчет потока и рисунка тела посылки 565
13.4.4 Пример приложения 568
Основные ссылки 572
Глава 14 Определение параметра посылки жидкости, анализ параметров напряжения разлома и построение моделирования поля напряжения 574
14.1 Функция характеристики FIP 574
14.1.1 Тип FIP и функция 575
14.1.2 Стройте напряжение и ориентацию FIP 575
14.1.3 Характерный параметр Тип 578 Тип 578
14.1.4 Рисунок статистики FIP Construction 582
14.2 Применение FIP в анализе параметров напряжения разлома 585
14.2.1 Стадия конструктивного стресса и развития 585
14.2 Применение таблиц FIP 586
14.2.3 Пример приложения 595
14.3 FIP Constructive Компания поля значения Численное моделирование 603
14.3.1 Концепция и состав конструктивного поля стресса 603
14.3.2 FIP Древний тест на стресс переломов перелома 607
14.3.3 Расчет формулы для моделирования поля FIP Yingli 613
14.3.4 Процесс моделирования фермы FIP Yingli 617
14.3.5 Экземпляр приложения 620
Основные ссылки 627
Анализ
Глава 15 Применение формируемого более раннего анализа в участке жидкости 635
15.1 Основные концепции и методы ограниченного устройства 638
15.1.1 Основные этапы метода ограниченного устройства 638
15.1.2.
15.1.3 Formus of Lecite Element Grid 657
15.2 Применение в исследовании в области Rock Body FIP Research 658
15.3 Конечно -численное моделирование FIP, создавая сильное поле 661
15.3.1 Структурное геологическое фип.
15.3.2 FIP Численное моделирование может предоставить параметры 665
15.3.3 Преимущества и недостатки конечного численного моделирования 665
15.3.4 Металлитарное числовое моделирование требует дальнейших вопросов обсуждения 666
15.4 Анализ конечных элементов ANSYS Software 667
15.4.1 Обзор 667
15.4.2 ANSYS 14.0 Пользовательский интерфейс 667
15.4.3 Файл -система ANSYS 669
15.4.4 Процесс анализа ANSYS 671
15.5 Пример приложения——
Основные ссылки 679
Глава 16 Различная теория и урегулирование замены FIP 681
16.1 Метод урегулирования фрактальной теории и распределения дивизии 681
16.1.1 Основная концепция фрактальной геометрии 682
16.1.2 Фрактальный и развод 683
16.1.3 Определение фрактальных размеров 684
16.1.4 -точечный метод измерения размерных измерений 687
16.2 Фрактальная структура каменного тела 689
16.2.1 Найденные особенности каменного тела FIP 689
16.2.2 *Простая структура фрактирования FIP 690
16.3 Размеры дивизии каменного тела 692
16.3.1 FIP Line Cracks 692
16.3.2 FIP -поверхности трещины 692
16.3.
16.4
16.40.
16.4.2 Основанная модель с Fip Trace Long Rock Fip 695
16.4.3 Различные модели ширины FIP в каменной корпусе 695
16.4.4 Динамическая модель тенденции FIP тела породы 696
16.4.5 Различные модели расстояния расстояния FIP из каменного корпуса 696
16.4.6 Различные модели Fip Pole of Gan Body 697
16.7 Различная модель сети FIP Body Rock 697
16.4.8 Многородная модель сети FIP Body 698
16.4.4
16.5 Пример приложения——
16.5.1 Обзор метода 702
16.5.2 Анализ Шаг 704
16.5.3 FIP фрактальный расчет FIP Fractal 704
16.5.
16.5.5 Прогнозирование резервуара, вызванного землетрясением 717
Основные ссылки 718
Глава 17 Применение анализа в горошек в пакете жидкости 719
17.1 Соответствующие понятия и определения вейвлет -преобразования 719
17.1.1 Маленькие волны и маленькие волны 719
17.1.2 Вейвлет -трансформация 722
17.1.3 природа вейвлет -трансформации 725
17.2 Применение вейвлет -анализа при фильтрации и устранении 729
17.2.1 Применение вейвлет -анализа при фильтрации 729
17.2.2 Метод Salmonic Noise Noise 729
17.2.3 Пример землетрясения 732
17.3 Полимодели на основе маленького волнового шума 734
17.3.1 Частичный*Первоначальный обзор умножения 734
17.3.2 Частичное*первичное двое умножения возвращаемого моделирования 735
17.3.3 Принципы перекрестного эффекта 737
17.3.4 Много связанный диагноз 737
17.3.5 на основе небольшого волнового шума, часть малой модели регрессии второго множителя, шаг 738
17.4 Пример приложения——
17.4.1 Геологический обзор 738
17.4.2.
17.4.3 Сальва исчезает обработка и частичная*Маленькая вторая модель возврата умножения создает 739
17.4.4 Результаты измерения——
Основные ссылки 741
Глава 18 Анализ анализа системы искусственной нейронной сети 742 в посылке
18.1 Особенности искусственной нейронной сети 742
18.2 Топология искусственной нейронной сети модель 745
18.3 Операция процесса искусственной нейронной сети 747
18.3.1 Изучение Интернета 747
18.3.2 Lenovo 748 из Интернета
18.4 Классификация искусственной нейронной сети модель 749
18.5 Применение модели BP-ANN 749
18.6 Конвергенция нейронной сети и других методов 751
18.6.1 Нейронная сеть и статистический анализ 751
18.6.2 Нейронная сеть и нечеткая система 752
18.6.3 Нейронная сеть и серая система 753
18.7 Перспективы и обсуждение приложения нейронной сети 753
18.7.1 Проспект заявления 753
18.7.2 Обсуждение 753
18.8 Пример приложения——
18.8.1 Алгоритм и модель 755
18.8.2 Образец и функция переменная 757
18.8.3 Результаты прогноза 758
18.8.4 Обсуждение 760
Основные ссылки 761

Чтение в Интернете


Глава 10 Расчет особенностей и термодинамических параметров не смешанных -тарегих обтекаемых посылок
10.1 Комбинация не -миксовой растворимости, не -миксовой комбинации посылок тела и его типа и его типа
10.1.1 Жидкость не смешана -
Многие исследования показали, что будь то геологическая роль природы или процесс искусственных синтетических материалов, он играет важную роль в среде жидкости между твердыми веществами.Однако в процессе этих эффектов фаза жидкости очень сложна, и иногда она существует в однофазных жидкостях, но часто появляется в мультифазных жидкостях.Люди будут сосуществовать в комбинации двух или более жидкостей в системе, называемой жидкостью не -смешанного -тарелка (Roedder and Coombs (1967).
Феномен не -переметной растворимости в природе является не только распространенным, но и очень сложным.Как чистый компонент, явление сосуществования газа и жидкой фазы при комнатной температуре хорошо известно.Другим распространенным явлением является явление кипения, которое происходит при более высокой температуре и условиях более низкого давления.
Рисунок 10.1.
В верхнем левом углу карта есть две конечные элементы, чтобы разделить обертку, а левая сторона жидкости с небольшими пузырьками (жидкая фаза жидкости);
Для различных групп отвлекающих тел степень разделения газовых жидкостей в каждой группе имеет различные степени разделения, и степень растворения друг друга варьируется, поэтому фазовые изменения в их существовании более сложны.Принимая два компонента в качестве примера, их негибридные характеристики фазы жидкости могут быть разделены на 8 типов на диаграммах давления температуры (рис. 10.2).Из рисунка видно, что тип 8 не -перемещенных потоковых тел не только имеет различные фазовые комбинации, но и различные температуры и давление, но также непрерывная форма и другие свойства критической кривой также разные Полем
Рисунок 10.2 Две группы из 8 типов не смешанных типов потоковой передачи P-T Схематическая схема
Источник: Diamond, 1996, от Koaynenbury et al., 1980
Реальная линия на рисунке указывает на кривую баланса с газовой жидкостью группы; Классовое тело.Тип (a) ~ (h)-топология отношения P-T, которая содержит жидкость-жидкость, похожую на растворимость, похожая на жидкость, похожую на жидкость, жидкость
Хотя явление жидкости в природе очень сложное, их типы состава принадлежат к системе C-O-H-S-NACL в большинстве пород.Как только вы поймете тип и комбинацию этих типов жидкости и комбинаций, вы можете описать термодинамическое состояние, когда формируется большинство геологических эффектов.
Минерал -В -коды образуются путем захвата жидкости вокруг минералов.“ нормальный”&Ldquo; ненормальный&Rdquo;
В течение долгого времени люди использовали“ нормальный&Rdquo;К ним&Ldquo; ненормальный&Rdquo;С учетом участия посылки обнаружено, что в природе все больше и больше природы&Ldquo; ненормальный”Правильный анализ данных измерения такого типа посылки может помочь более всестороннему и в четвертом понимании процесса геологических эффектов.
10.1.2 Не -миксная комбинация посылок с жидкостью и его тип
Феномен жидкостей в коре очень распространен.Многие доказательства и экспериментальные данные показывают, что в плавильной магме различных компонентов Земли существуют нерастворимые явления.Во время кристаллизации магмы остаточный плавильный и газо-жидкий материал сосуществуют в кристаллах.Образование различных газожидных веществ в процессе разлома, седиментации и ухудшения также очень распространено в одно и то же время (Roedder, 1984).Люди ссылаются на эти неравномерные фазовые жидкости с очевидными границами, а также не -универсальные непрерывные жидкости с очевидными границами фазы -фазы.Когда минералы захватывают группу посылок с различной или различной плотностью от этой жидкой среды одновременно, эта комбинация посылок называется комбинацией не -гибридных посылок.
Среди различных пород и минералов в природе есть много комбинаций не -смешанных органических посылок в искусственных синтетических материалах.
1. Фаза последовательно-газа (M-V) или фаза с расплатой (M-L), не смешанная рассеянная комбинация потоковых посылок
Во время процесса нелегальных кристаллов в коре существует не только таяние силиката, но и различия между несыпленными веществами плавления и газо-жидко ПолемВ дополнение к захвату остаточных расплавов при захвате минеральных кристаллов часто фиксируется композиция карбоната. богатая вода.
2. Фазовая фазовая фазовая фаза (V-L) или жидкость-фаза-жидкость (L-L) не сочетает в себе смесь и комбинацию нелочностной упаковки
Этот тип комбинации очень распространен, в основном, включая следующее.