Cтраница 1
Анализ работ в области распределения и закачки воды в пласт М. М. Асланова, Р. Я. Исаковича, В. Г. Ишханова, Г. Ф. Меланифиди, Томаса Джеймса, Вэнса и др., а также целевых и заказных работ, проведенных для ПО Куйбышев-нефть, Пермнефть, НГДУ Альметьевскнефть и др., и исследования авторов данной работы позволили выявить следующее. [1]
Анализ работы таких нелинейных систем сводится к решению сложных нелинейных дифференциальных уравнений, что связано с рядом трудностей. Поэтому очень часто прибегают к линеаризации этих уравнений. При этом рассматривают движение системы при столь малых отклонениях 6uft от начальных значений, что коэффициенты Z, остаются практически неизменными. [2]
Анализ работы фотоэлектрических МДП-структур, а также прома, показывает, что с экранированием электрического поля в объеме полупроводника возрастает напряжение на диэлектрических слоях структуры МДП. [3]
Анализ работы всех устройств компрессорной станции показал, что при создании системы местной централизованной диспетчеризации для контроля и управления параметрами процессов на ее объектах узел десульфаторных установок требует самостоятельного схемного решения независимо от других технологических установок. [4]
Анализ работ, посвященных экспериментальному изучению процесса сероводородной коррозии цементного камня, показывает, что все они страдают большим методическим недостатком. А именно, не моделируются реальные условия твердения цементного раствора. [5]
Анализ работы газотурбинных ГПА на КС магистральных газопроводов показывает, что коэффициент безотказности агрегатов уменьшается с увеличением единичной мощности агрегатов. [6]
Анализ работ, выполненных по высокопрочным сталям, показывает, что их склонность к КР зависит в основном от состава и структуры сплавов, уровня прочности и состава коррозионной среды. [7]
Анализ работ, в которых исследовано взаимодействие различных материалов с расплавленными нитратами, показал, что по своему поведению в них металлы могут быть разделены на четыре группы. [8]
Анализ работы некоторых портов показывает, что их функционирование приближенно можно описать при помощи модели с однократным регулированием. [9]
Анализ работ по характеру вскрытия пласта [ 196, 317, 323, 329, 401 и др. ] показал, что в настоящее время отсутствуют приемлемые для практики данные о влиянии характера вскрытия на производительность газовых скважин при нелинейном законе фильтрации. Предложенные в работах [ 196, 229, 323, 329 и др. ] результаты существенно отличаются по величине дебита, получаемого при одинаковом характере вскрытия скважины. Они указывают на необходимость увеличения числа перфорационных отверстий, т.е. поверхности притока, - с учетом проникновения пули в породы или поверхности каверн, образующихся при других видах вскрытия пласта. [10]
Анализ работ, посвященных деформации, разрушению и образованию песчаных пробок в скважинах, вскрывших пласты с различными прочностными характеристиками, показывает, что в настоящее время отсутствуют достаточно точные методы определения величины допустимого градиента давления, необходимого для установления технологического режима эксплуатации скважин в условиях разрушения призабойной зоны пласта. Надежность рекомендуемого режима эксплуатации существенно зависит от точности определения допустимого градиента давления, величина которого должна быть установлена промысловыми исследованиями или изучением образца керна в лабораторных условиях. Важность допустимого градиента для установления технологического режима эксплуатации скважины требует включения его в число обязательных параметров, подлежащих определению при испытании скважины методом установившихся отборов или исследовании образцов породы в лаборатории. На производительность газовых скважин оказывают влияние такие взаимосвязанные факторы, как разрушение пласта, образование песчаной пробки, диаметр и глубина спуска фонтанных труб. Рассмотрена взаимосвязь этих показателей с работой несовершенной по степени вскрытия газовой скважины. [11]
Пример процесса поиска по алгоритму с непарными пробами. [12] |
Анализ работы этого алгоритма при наличии линейного дрейфа проводится аналогично сказанному в § 4.1. Читателю рекомендуется произвести такой анализ в порядке упражнения. [13]
Анализ работ по испытанию трещинных коллекторов показывает, что при воздействии промывочной жидкости на пласт в течение, менее 3 сут получают максимальное количество удачных испытаний ( 80 - 90 %), в результате которых возникает приток пластового флюида или достоверно установлено его отсутствие по геологическим причинам. [14]
Анализ работ Д. К. Чернова, выполненных в заводских условиях, убедительно показывает, что этот выдающийся ученый, продолжая славные традиции русского исследователя П. П. Аносова, значительно опередил иностранных ученых металлургов. [15]