Cтраница 1
Пространственная неоднородность по проницаемости является наиболее сложным видом неоднородности как с точки зрения ее изучения, так и с точки зрения учета этого вида неоднородности в расчетах по проектированию и анализу разработки нефтяных залежей. В принципе изучение пространственной неоднородности логично было бы вести по следующей схеме: получить или задать каким-либо образом функцию k ( x, у, h), которая описывает изменение проницаемости по объему пласта, а затем использовать эту функцию в расчетах. Функция k ( x, у, h), безусловно, является очень сложной, по-видимому, обладающей скачками и разрывами, особенно в местах литологической изменчивости. Для отыскания вида этой функции необходимо знать значения проницаемости в каждой точке объема пласта. [1]
Пространственные неоднородности не только ухудшают качество работы реакторов, но и способствуют появлению неустойчивых режимов. [2]
Пространственные неоднородности не только ухудшают качество работы реакторов, но и способствуют появлению неустойчивых режимов. При интенсивном массообмене [189] небольшой по объему очаг высоких температур постоянно распространяется по всему реактору, приводя к тому, что режим, устойчивый в отсутствии неоднородностей, становится неустойчивым, кроме этого, перечисленные выше неоднородности взаимодействуют между собой, в ряде случаев существенно усиливая друг друга. [3]
Пространственная неоднородность потока в таких пучках связана с наличием чередующихся винтовых и сквозных каналов, с тангенциальными разрывами полей скорости на их границах, с наличием мест касания соседних труб пучка, течение за которыми аналогично характеру течения в следе за обтекаемым телом. Вторичная циркуляция потока, обусловленная действием центробежных сил при спиральной закрутке теплоносителя витыми трубами, существенно уменьшает толщину пристенного слоя на стенках труб и приводит к увеличению турбулентности потока, генерируемой неподвижной стенкой. Таким образом, закрутка потока в большей степени турбулизирует пристенный слой, что интенсифицирует теплообмен при умеренных гидравлических потерях. При росте чисел Рейнольдса в области развитого турбулентного течения структура в ядре потока стремится к более изотропной структуре. [4]
Крупномасштабные пространственные неоднородности диэлектрической проницаемости воздуха, сравнимые с поперечным размером пучка или превышающие его, приводят к случайным блужданиям пучка как целого. Изучение этого эффекта имеет большое практическое значение, так как точность и надежность работы оптических систем во многом определяются вызываемыми турбулентностью флуктуациями направления распространения лазерных пучков. [5]
Пространственная неоднородность температурных и концентрационных полей в слое может быть учтена только пространственно распределенной системой. [6]
Если пространственная неоднородность системы не велика, то одночастичная функция Р ( х t) будет слабо зависеть от гь Поэтому член с градиентом dFJd в левой части (3.16) не может заметно влиять на скорость изменения FI во времени. [7]
При пространственной неоднородности флуктуации излучения во всех областях спектра коррелированы - имеют одинаковый знак в каждом элементе телесного угла. При искажении спектра облаками горячих электронов происходит увеличение интенсивности коротких волн и снижение интенсивности длинных волн, флуктуации антикоррелированы. [8]
Устранить продольную пространственную неоднородность можно, например, в результате относительного движения в процессе генерации активных центров и положения узлов и пучностей поля моды. [9]
Под пространственной неоднородностью пласта по проницаемости следует понимать изменение физических свойств пород в объеме продуктивного пласта. [10]
![]() |
Закон распределения скоростей Максвелла.| Эффективные диаметры молекул. [11] |
Если существует пространственная неоднородность распределения температуры, концентрации или скорости направленного движения газа, то благодаря тепловому движению молекул возникают явления переноса ( теплопроводность, диффузия, внутреннее трение), стремящиеся к выравниванию всех параметров. [12]
При наличии пространственной неоднородности в распределении физических характеристик, возникают процессы переноса количества движения, тепла, примесей, электрических зарядов и др. При сравнительно малых градиентах этих величин количество переносимой субстанции принимается пропорциональным ее градиенту, а коэффициенты пропорциональности в этих линейных законах ( Ньютона - Стокса, Фурье, Фика и др.), называемые коэффициентами переноса, задаются также феноменологически в виде констант или функций от динамических и термодинамических характеристик механического и других форм движений. [13]
![]() |
Схема измерения двухчастотного коэффициента передачи конвольвера. [14] |
Для исследования пространственной неоднородности конвольвера удобно ввести еще одну функцию, называемую пространственной характеристикой Р ( о, т), которая определяется как обратное преобразование Фурье функции Н ( aj, ft 2) относительно разности частот входных сигналов. [15]