孔隙的造句
1.储集空间为孔隙与裂缝、溶孔与裂缝组合,裂缝为孔隙与孔隙之间的连通喉道。
2.紫色土质地较好,具有丰富的毛管孔隙和良好的透水性,且土壤肥力较高,已被广泛的开发利用,是我国宝贵的农业土壤资源。
3.129. 通过观察水泥石微观形貌和测定水泥石孔隙率等方法,对硬化水泥石的热膨胀性能进行机理分析。
4.由于压汞过程中的汞对孔隙凸凹的填充,使得孔隙流通通道均匀化,因此和压汞过程相比,退汞过程的分形结构因子普遍较小,即退汞流动通道的均质性增强。
5.206. 理论和实验研究表明,岩石激发极化弛豫时间谱与地层孔隙结构和渗透率有非常重要的关系。
6.80. 通常在定量分析孔隙度、渗透率等物性参数变化规律时,往往假设迂曲度不发生变化。
7.核磁测井是当代唯一能够直接测量油层自由流体孔隙度的高技术。
8.93. 传统耐火材料中有众多的孔隙,硅微粉充填于孔隙中,提高了耐火制品的体积密度和降低显气孔率,强度明显增加。
9.利用单井或多井中观测到的同一岩层的孔隙度深度数据来建立该岩层的孔隙度深度函数,或许可以得到更加理想的去压实校正结果。
10.对于黏性土,采用逐根压桩的方案,把所有桩压至设计标高后,待超孔隙水压力消散,才开挖承台下的土体。
11.本文研究了碱性蓄电池中所用的镀镍钢带的孔隙率。
12.孔隙率和温度有时也能影响地震波速。
13.25. 贫石英砂岩的成岩作用使缩小了的原生孔隙得以再扩大。
14.利用所编写的非稳定渗流计算程序,计算土石坝上游水位变化时自由面位置随时间的变化规律、孔隙水压力的分布情况。
15.. 这两种模型认为各种尺寸的孔隙中均含有束缚水,只是不同尺寸孔隙束缚水含量不一样。
16.8. 浸润不良会在界面上产生孔隙.
17.计算结果表明,测定氧化膜覆盖金属的腐蚀电流和极化电阻可以合理评价热轧钢板表面氧化膜的孔隙率。
18.. 在钻井设计中,国内外多数教科书遵循的地层孔隙压力预测准则是依据某一裸眼段的最高孔隙压力设计该井段的钻井液密度。
19.中天牌煎炸油过滤机利用真空抽吸的原理,让高温煎炸油通过吸附力极强的助滤剂和孔隙率极高的过滤纸。
20.3. 冷124块花岗岩潜山油藏具有双重孔隙介质的渗流特征.
21.文章给出了束缚水饱和度与孔隙度和自由水界面以上高度的关系。
22.在深基坑开挖整体稳定性分析中,把孔隙水压力的计算分解成静水压力、动水压力和超静水压力三个部分。
23.孔隙通道的横截面面积沿其长度方向变化。
24.0. 从微观上看,影响瓦斯气体在煤层中扩散的主要因素是瓦斯气体的平均自由程和煤不同尺寸微孔隙的分布情况。
25.储层孔隙度为中到低孔、渗透率为低渗到特低渗,造成储层渗透率低的主要成岩作用是压实作用和胶结作用。
26.5. 通过压汞法毛细管压力曲线和铸体图象分析方法分析孔隙、喉道大小、分布及其几何形状,建立孔隙结构模型。
27.多孔钛的孔隙结构允许植入后新生骨组织长入,从而形成植入体与人体自然骨之间的机械锁合。
28.孔隙内水的矿化度或许是决定电阻率的最主要因素。
29.1. 孔隙率和温度有时也能影响地震波速.集优质句子,使您在造句的同时,还能学到有用的知识.
30.77. 挥发性溶剂可蒸发进入膜的孔隙并在另一侧凝析出来。
31.94. 如所周知,即使是最小的耗水量将减少金属脱氧剂,释放出足够量的气体,创造孔隙度。
32.活性炭是一种应用广泛的吸附催化剂,其性能取决于它的孔隙结构和表面化学性质。
33.复杂的交代作用和多期次的溶解作用,原生孔隙消失殆尽。
34.此外,该方法也可用于油层物理研究中的孔隙和喉道分布参数的计算。
35.2. 芨芨草草地土壤容重较本氏针茅草地和裸地小,各层的总孔隙度和毛管孔隙度明显高于本氏针茅草地和裸地,但非毛管孔隙度较本氏针茅草地和裸地低。
36.在下面的推导中,不用孔隙速度,而且渗透或达西速度。
37.密度测井、中子测井和声波测井。计算结果包括孔隙度、次生孔隙度、颗粒密度、流体分析、含水饱和度以及地层分析。
38.沉积作用发生后,成岩作用控制着储层孔隙结构特征及储层物性。
39.熔体过滤器采用不锈钢金属纤维烧结毡为过滤介质,是一种具有无数不规则孔隙通道和一定厚度的载体。
40.167. 浅埋藏似能保留具白垩状结构的孔隙.
41.0. 有效渗透率是在多孔介质被多种流体饱和时,对单一流体相孔隙介质传导性的相对量度。
42.44. 砂泥岩孔隙度、渗透率的变化存在很大差异.
43.112. 因此该模型可用于填隙物含量较高的碎屑岩储层孔隙度预测。
44.0. 热模拟实验结果表明:沥青质沉积与温度及压力关系明显,沥青质主要呈孤岛状、薄膜状、丝片状、星点状、网络状、星云状等形态充填孔隙或在喉道处形成桥塞。
45.钢坯需避免不良缺陷,如裂缝,中心孔隙,气泡和塞孔。
46.51. 早期成岩作用主要影响原生孔隙的发育,晚期成岩作用影响次生孔隙的发育。
47.对大庆长垣西部地区次生孔隙发育有利区进行了预测。
48.孔隙内水的矿化度或许是决定电阻率的最主要因素。
49.4. 对于水饱和孔隙,弛豫时间主要由孔隙大小控制。
50.150. 结果表明:添加壳聚糖后胶原海绵的孔隙率和吸水率下降,添加硫酸软骨素后上升,而添加肝素后无明显变化。