Cтраница 1
Применение разработанной методики не ограничивается только месторождением Медвежье. С ее помощью обоснована зона размещения добывающих скважин на газовом месторождений Юбилейное, проект разработки которого утвержден Мингазпромом в 1980 г. Посредством предложенной методики была обоснована эффективность разбуривания Вынгапуровского месторождения и целесообразность строительства дополнительной УКПГ на Уренгойском месторождении. [1]
Применение разработанной методики позволило установить, что фурфуриловый спирт содержит метилфурфуриловый, а нейтрализация фурфурола-сырца в производственных условиях раствором соды приводит к образованию фурфурилового и метилфурилового спиртов из соответствующих альдегидов. [2]
![]() |
Виды распределения р в газовой зоне НТК залежи. р. и р нижнее и верхнее значения подвижной нефтенасыщенности. [3] |
Применение разработанной методики расчета показателей разработки такой залежи показало, что постоянные средние характеристики объектов со случайным начальным дебитом реализуются одновременно с достаточно существенными изменениями их годовых значений. На основе проведенных исследований была составлена технологическая схема разработки, утвержденная ЦКР Миннефтепрома. [4]
Применение разработанной методики расчета технологического процесса и реализации его с использованием оптимальной рецептуры тампонажных растворов позволило снять остроту проблемы установки мостов для забуривают БС в условиях Башкортостана. [5]
Рассмотрим применение разработанной методики на примере триангуляции диаграммы состава пятерных взаимных систем из 9 солей. [6]
Этап применения разработанных методик для отбора скважин под ГРП включает предварительную отбраковку и отбор скважин по установленным эмпирическим критериям и прогнозу эффективности планируемой обработки. При этом возникает необходимость выполнения массовых расчетов для оценки эффективности планируемой обработки и определения оптимальных технологий. [7]
Благодаря применению разработанной методики расчета длительности производственного цикла появляется возможность установить плановое задание по уплотнению производственного цикла, что имеет существенное значение для повышения уровня организации производства. Этот вопрос рассматривается в гл. [8]
Поэтому возможно применение разработанной методики для оценки так называемого предельного пересыщения растворов - порога спонтанной кристаллизации. [9]
Рассмотрим пример применения разработанной методики к обоснованию характеристик точности и надежности первичных измерительных преобразователей ( анализаторов) физико-химических свойств и состава жидкостей и газов. Покажем, как практически нормируется рациональное значение точности, надежности и динамических характеристик хроматографа ХП-499, используемого для защиты установки от аварий. [10]
Показана возможность применения разработанной методики в полевых условиях. [11]
Было исследовано также применение разработанной методики для определения Со и Cs в железе, Se в шлаке и рудных концентратах. [12]
![]() |
Полученные методом стесненной усадки картины полос интерференции. [13] |
Рассмотрим несколько примеров применения разработанной методики для исследования температурных напряжений в композитных конструкциях методом стесненной усадки. Метод позволяет изучать напряжения на поверхности скрепления элементов из разных материалов, которые часто достигают большой величины и приводят к разрушению материала или к отслаиванию скрепляемых элементов. Особенно большие напряжения обычно возникают по краям поверхности скрепления, причем их можно существенно снизить рациональным выбором формы края. Например, нами были проведены исследования по изучению влияния формы края на концентрацию напряжений. [14]
Наиболее широкие перспективы применения разработанной методики открываются при использовании телевизионных анализаторов изображения в сочетании с высокотемпературными установками, позволяющими визуально наблюдать за поверхностью образцов в процессе их испытания. С этой целью в Лаборатории высокотемпературной металлографии в содружестве с Проблемной лабораторией металловедения Уральского политехнического института разработан телевизионный анализатор изображения, который может быть использован совместно с любыми металлографическими микроскопами, снабженными фотонасадкой типа МФН-12. В этом приборе световое поле анализируемого объекта преобразуется видиконом в последовательность электрических импульсов, амплитуда которых пропорциональна оптической плотности, а длительность - протяженности частицы, считываемой электронным лучом. Усиленные камерой видеоимпульсы совместно с сигналами частоты строк и полей подаются на дискриминатор, представляющий собой регулируемый фиксатор уровня видеосигнала. Путем регулирования уровня фиксации можно выделить из общей металлографической картины ту часть изображения, которая должна подвергаться анализу. [15]