Прогнозирование - деформация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать. Законы Мерфи (еще...)

Прогнозирование - деформация

Cтраница 1


Прогнозирование деформаций и напряжений, возникающих в колоннах НКТ в процессе строительства и капитального ремонта, осуществляют на основе анализа состояния свободно подвешенной колонны НКТ.  [1]

Прогнозирование деформаций и нагрузок, возникающих в колоннах НКТ при эксплуатации скважин, осуществляют на основе рассмотрения совместной работы системы колонна НКТ - пакер. Изменение рабочих давлений, плотностей и температур в трубном и затрубном пространствах вызывает воз-никновение нагрузок и деформаций в стенках труб, что выражается в соответствующих изменениях ( растяжение или укорочение) длины колонны НКТ. Задача состоит в том, чтобы, оценив возможные деформации и нагрузки, правильно выбрать оборудование для комплектации скважин: определить типоразмер НКТ ( диаметр, группа прочности, толщина стенки), кон-струкцию колонны НКТ ( одноколонная или ступенчатая), типо-размер и модель пакера.  [2]

Для прогнозирования деформаций необходимо знать упругие свойства пласта, которые характеризуются коэффициентом объемной упругости и коэффициентом сжимаемости пор.  [3]

Существующие эмпирические методы прогнозирования деформаций усадки тяжелого бетона ( методика И. И. Улиц-кого, ЕКБ, Иванса и Конга и др.) основываются на том, что влияние каждого из перечисленных главных факторов оценивается независимо от остальных. Все эти методы могут быть сведены в конечном итоге к оценке величин деформаций в форме ( VII.  [4]

Материалы инженерно-геологических изысканий должны быть достаточными для прогнозирования деформации рельефа дна и берегов в створах трубопровода на весь период его эксплуатации.  [5]

При проектировании ПП на продольный профиль перехода наносится линия прогнозирования деформации русла, которая, как правило, определяет заглубление трубопровода.  [6]

Расчет грунтовых подсыпок заключается в определении i геометрических размеров и прогнозировании деформаций основ ния, включающего подсыпку.  [7]

В результате теоретических, экспериментальных исследований и длительных натурных наблюдений разработана методика прогнозирования деформаций оснований под отапливаемыми зданиями на подсыпках с учетом уплотнения грунта подсыпки и основания под ней от действия полезной нагрузки.  [8]

Исследование фазового состояния мерзлых грунтов в процессе их протаивания методами термометрии является мощным средством прогнозирования деформаций сжатия от воздействия наземных зданий и сооружений. Это положение основано на том, что прочностные и де-формативные характеристики некоторых видов грунтов в мерзлом и талом состоянии значительно различаются. Мерзлый грунт может обладать прочностью железобетона, а талый по прочности не отличаться от торфяника.  [9]

Анализ многочисленных работ отечественных и зарубежных 1второв [2, 4, 15, 21, 22, 29] свидетельствует о том, что в настоя-цее время прогнозирование деформаций от морозного пучения на эсновании создания строгой физической модели процесса по всей лубине промерзания невозможно.  [10]

Изложены основные проблемы геомеханики, возникающие при проектировании и открытой разработке месторождений полезных ископаемых и связанные с прогнозированием деформаций бортов, уступов и отвалов на карьерах в различных геологических условиях. Описаны деформации карьерных откосов с анализом причин их возникновения и закономерностей развития, методы прогнозирования механизма разрушения массива. Даны оптимальные параметры откосов и примеры конструирования бортов рациональных профилей.  [11]

12 Сравнение ползучести при постоянной температуре и ползучести при изменении температуры по треугольному циклу ( сталь 318, 0150 МН / м8, р - 2ч. [12]

Следует указать, что экспериментальных данных по ползучести пр и переменной температуре с уменьшением частоты до 1 цикла / мин и ниже не получено, поэтому неясно, существует ли в этом случае возможность использовать механическое уравнение состояния для прогнозирования деформации.  [13]

14 Распределение суммарного количества влаги в образце в начале эксперимента и в момент. [14]

На рис. 2.3, взятом из этой работы, сопоставляются теоретические и экспериментальные кривые, полученные для режима одностороннего оттаивания. Даниэляна - Яницкого) - возможность прогнозирования деформаций. Эта физико-математическая модель деформации грунта, вызванной миграцией влаги при промерзании-протаивании, универсальна и может быть использована в практических расчетах в области термореологии рыхлых грунтов, однако не всегда результаты, получаемые с ее помощью, качественно совпадают с экспериментом. Прежде всего это относится к явлениям макроскопического льдовыделения и образования криогенных текстур.  [15]



Страницы:      1    2