Capillary forces: различия между версиями

Материал из HydroWiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
 
Строка 1: Строка 1:
[[File:example.png|300px|thumb| Изображение описываемого явления с ссылкой на источник.<br /><br />]]
+
[[Файл:Capillary forces.png|мини|Schematic of the cross-section of two parallel cylindrical wires of radius r, connected by a liquid bridge.<ref>Ryningen B., Tetlie P., Johnsen S.G., Dalaker H. Capillary forces as a limiting factor for sawing of ultrathin silicon wafers by diamond multi-wire saw // Engineering Science and Technology, an International Journal. – 2020. – Т. 23. – № 5. – С. 1100-1108. <nowiki>https://doi.org/10.1016/j.jestch.2020.02.008</nowiki>.</ref>]]
  
 
==Капиллярный потенциал==
 
==Капиллярный потенциал==

Текущая версия на 04:54, 7 мая 2021

Schematic of the cross-section of two parallel cylindrical wires of radius r, connected by a liquid bridge.[1]

Капиллярный потенциал

Потенциал, определяющий силу притяжения почвой содержащейся в ней воды. Он равен произведению высоты подъёма воды в почве на ускорение силы тяжести. [2]

Определение на английском

Potential determing force of retention water in soil. Capillary force is product of hight of capillary rise and acceleration of gravity.

Пример использования термина на английском языке

The modified GA approach with dinamic capillary forces offers a more accurate approach in describing the downward infiltration experiments carried out in this study. [3]

Пример использования на русском языке

Современная почвенная гидрология в полной мере впитала термодинамические представления о давлении (потенциале) влаги в почве. [...] Необходимо отметить, что А.А.Роде рассматривал эту гидрологическую константу (наименьшую полевую влагоёмкость), которая "...создаётся внутренними силами, присущими системе: твёрдая часть почвы — почвенная влага (силами сорбционными и капиллярными), которые противостоят внешней силе — силе тяжести, стремящейся удалить влагу из почвы, либо сопротивлением (водонепроницаемостью) водоупорного слоя, на которые опирается влага водоносного слоя. [4]

Список литературы

  1. Ryningen B., Tetlie P., Johnsen S.G., Dalaker H. Capillary forces as a limiting factor for sawing of ultrathin silicon wafers by diamond multi-wire saw // Engineering Science and Technology, an International Journal. – 2020. – Т. 23. – № 5. – С. 1100-1108. https://doi.org/10.1016/j.jestch.2020.02.008.
  2. Энциклопедический гидрометеорологический словарь Регионального учебного центра ВМО в России, URL: http://meteovlab.meteorf.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=133&lang=ru, Дата обращения 28.02.2021
  3. 1 Emanuele Pelicherro, Roland Glantz, Meghan Burns, Debjani Mallick, Shao-Yio Hsu, Markus Hilpert. Dynamic capillary pressure during water infiltration: Experiments and Green-Ampt modeling // Water resources research. — 2012, W06515. P.1-6
  4. Е.В. Шеин. Теоретические основы гидрологии почв в трудах А.А. Роде и современные подходы к описанию движения и равновесия влаги в почвах // Бюллетень почвенного института имени В.В. Докучаева. — М., 2016, №83. — С. 11-21.