Пуль - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Единственное, о чем я прошу - дайте мне шанс убедиться, что деньги не могут сделать меня счастливым. Законы Мерфи (еще...)

Пуль

Cтраница 1


Пуль ( Poole), Дъюит Клинтон ( 1885 - 1952) - американский дипломат.  [1]

2 Относительные пульсации плотности & х / х в псевдоожиженных слоях различных материалов в зависимости от. тепени расширения слоя ( Н - Я0 / Я0. Размеры частиц, мм. 1 - магнетит - - 0 42. 2 - магнетит - 0 42. 3 - песок - 0 1 - 4 - смесь 80 % песка - 0 1 - и 20 % магнетита - 0 2. 5 - смесь 80 % песка - - 0 42 и 20 % магнетита - 0 1. [2]

Пуль - 20 сации возрастают по мере удаления от решетки вплоть до нижней части разбавленной фазы псевдоожижеп-ного слоя ( зоны выбросов материала пузырями), где наблюдается максимальная неоднородность слоя.  [3]

Ле Пуль [1163, 1235] предложил прибор, в котором используются два вращающихся электростатических поля. Вращающееся поле создается наложением на две взаимно перпендикулярные пары отклоняющих пластин, между которыми проходит пучок ионов переменного напряжения с одинаковой амплитудой и частотой, но с разностью 90 по фазе. После прохождения одного вращающегося поля ионы отклоняются, рефокусируются электростатической линзой во второе вращающееся поле, вновь отклоняясь на величину, зависящую от времени их прохождения между пластинами. Ионы различной массы попадают на флуоресцирующий экран, образуя концентрические окружности. В селекторе масс, предложенном Бирманом [199], используется частота колебаний заряженных частиц в статической потенциальной яме; на эту частоту налагается радиочастотное поле. Ионы с определенной массой увеличивают энергию с каждым колебанием, пока их амплитуда не возрастет до величины, необходимой для достижения электродов, находящихся под высоким потенциалом и ограничивающих яму. Нерезонансные ионы не получают энергии, необходимой для достижения коллектора. Разброс по энергии в используемом источнике может быть гораздо больше, чем в ряде других конструкций масс-спектроскопов, так как начальная скорость ионов играет лишь второстепенную роль при их разделении.  [4]

Полет пуль и снарядов. Вследствие большой скорости полета пуль и снарядов сопротивление воздуха сильно изменяет их движение по сравнению с результатами расчетов, проведенных в предыдущем параграфе.  [5]

6 Пулевые и снарядные перфораторы. [6]

Вместо пуль перфораторы снаряжены снарядами 22-мм калибра, снабженными взрывателем на-кольного действия с замедлением.  [7]

Полет пуль и снарядов. Полет пуль и снарядов - важный пример движения тел, брошенных под углом к горизонту. Вследствие большой скорости движения этих тел сопротивление воздуха сильно изменяет их движение по сравнению с данными расчетов, проведенных в предыдущем параграфе.  [8]

Семь пуль выстреливают по забою скважины.  [9]

Полет пуль и снарядов. Полет пуль и снарядов - важный пример движения тел, брошенных под углом к горизонту. Вследствие большой скорости движения этих тел сопротивление воздуха сильно изменяет их движение по сравнению с данными расчетов, проведенных в предыдущем параграфе.  [10]

Влияние проникновения пуль в породу можно учесть, уменьшив С3 из формулы ( 58) в я раз.  [11]

Пробивная способность пуль в значительно большей степени зависит от прочности породы, чем у кумулятивных струй, длина каналов в породах низкой и средней прочности, создаваемых пулевыми перфораторами, больше длины каналов, создаваемых кумулятивными перфораторами, а в породах выше средней прочности ( 50 МПа) - наоборот, меньше.  [12]

Глубину проникновения пуль в породу можно оценить экспериментально.  [13]

Принципиальная схема пуль - сель D с камерой Г пульса-сационного вибропривода.  [14]

15 J. 6. График В. И. Щурова для определения коэффициента Clt учитывающего дополнительное сопротивление притоку к скважине, несовершенной по характеру вскрытия пласта, при / 0 5. [15]



Страницы:      1    2    3    4