Разработка - сталь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. Законы Мерфи (еще...)

Разработка - сталь

Cтраница 3


Из-за прерывистости пластов при удалении нагнетательных скважин от эксплуатационных снижаются как коэффициент воздействия па пласт, так и коэффициент охвата процессом вытеснения. В проектах разработки стали закладывать большой резервный фонд скважин, предназначенный для повышения коэффициента охвата процессом вытеснения и коэффициента воздействия на пласт в процессе разработки по мере выявления и уточнения особенностей геологического строения месторождения. При площадном заводнении нагнетательные и эксплуатационные скважины максимально приближены друг к другу и настолько переплетены, что каждый участок, дренируемый одной эксплуатационной скважиной, находится под воздействием нескольких нагнетательных, расположенных по разные стороны от нее.  [31]

Технологические средства производства безводного фтористого водорода, представляющие собой растворы плавиковой, серной и кремнефтористоводородной кислот, а также растворы ряда фторидных солей, отличаются высокой коррозионной активностью по отношению ко многим конструкционным материалам. Для данных сред наиболее широкое применение в промышленности получил сплав 06ХН28ЭДТ, который хорошо себя зарекомендовал в самых тяжелых условиях эксплуатации. Ввиду дефицитности и высокой стойкости этого материала большое значение имеет разработка сталей или сплавов более эко-номнолегированных, но имеющих достаточно высокую коррозионную стойкость.  [32]

Все горизонты КС имеют режим растворенного газа. За исключением IKC, все они имеют близкое расположение контуров нефтеносности. Дебиты скважин близки и пластовые давления различных подсвит в процессе разработки стали мало различаться.  [33]

Структура ближнего порядка жидкого состояния может влиять на склонность к зародышеобразованию и скорость роста кристаллов. Путем модифицирования, вероятно, возможно регулировать структуру ближнего порядка в желательном направлении. При разработке сталей новых марок, когда возникают трудности выбора технологических добавок, как, например, в стали типа Х18Н9, целесообразно предварительно изучить не только склонность расплава к переохлаждению, но также влияние температурных и временных факторов на структуру ближнего порядка, используя дифракционные методы исследования.  [34]

К конструкционным сталям, из которых изготовляют самые разнообразные детали машин для различных отраслей промышленности, предъявляют требования высоких механических свойств, технологичности в обработке и дешевизны. Конструкционная сталь должна обладать высокой прочностью и вязкостью, хорошо сопротивляться ударной нагрузке и усталости. В связи с применением в современном машиностроении таких процессов, как скоростное резание, непосредственная закалка из газовой цементационной печи, высокочастотный нагрев, и других прогрессивных методов обработки к конструкционным сталям предъявляют повышенные требования в отношении обрабатываемости, однородности структуры, прокаливаемости и однородности физико-механических свойств в заданных сечениях. За последнее время применение в промышленности высоколегированных сталей, содержащих дефицитные элементы, значительно сократилось благодаря разработке сталей, не содержащих дефицитных элементов, а по качеству не уступающих первым.  [35]

Для газоснабжения Канады и США из крупных месторождений востока Аляски предполагается построить крупную трубопроводную систему протяженностью около 4000 км. В настоящее время введены в эксплуатацию два трубопровода диаметром 1068 мм, длиной 145 км. При их проектировании особое внимание было обращено на вы-бор материала труб. Поскольку температура перекачиваемого газа изменяется в пределах от - 22 5 до - 7 С, то При разработке стали, предназначенной для изготовления труб, предъявлялись жесткие требования к хрупкости и трещиностойкости.  [36]

Рассмотрены закономерности явления обратимой отпускной хрупкости, влияние примесей и легирующих элементов, структуры и термической обработки стали на процессы охрупчивания. Изложены основные гипотезы о природе и механизмах развития обратимой отпускной хрупкости, представления о термодинамических предпосылках и кинетике ее развития, о микромеханизмах зарождения и распространения трещин в стали в состоянии отпускной хрупкости. Представлены данные о взаимосвязи обратимой отпускной хрупкости и других видов охрупчивания стали. Систематизированы сведения о способах борьбы с отпускной хрупкостью, рассмотрены возможности и эффективность применения различных способов. Освещены вопросы разработки сталей с повышенной стойкостью к отпускной хрупкости.  [37]

При этом реализуется принцип удельного снижения затрат материалов в продукции второй ступени переработки с помощью необходимого соотношения эксплуатационных свойств и массы изделий. Другая задача состоит в производстве большого количества конструкционных сталей высокой и средней прочности, особенно для несущих конструкций, в ускоренном повышении доли арматурной стали для усиления бетона, новых видов сталей для холодного формования и производства стандартизованных деталей. К этому добавляются стоящие перед исследовательскими коллективами металлургов задачи по разработке сталей для специальных производств.  [38]

Анализ полученных результатов убедил нас в том, что проблему изыскания стали для шарошек долот нужно решать не путем подбора стали из числа имеющихся, а путем создания специальных долотных нецементуемых сталей применительно к специфическим условиям работы этого инструмента. Впервые достаточно обоснованно это направление стало развиваться в МИНХ и ГП им. Прежде всего были сформулированы основные критерии, которым должна удовлетворять долотная сталь, предназначенная для изготовления шарошек. Такими критериями являются: износостойкость при испытании в условиях удара и трения скольжения по абразиву и долговечность образцов, копирующих форму зуба шарошки, определяемая в условиях совместного действия на зуб знакопеременного изгиба и удара. Эти критерии были положены нами в основу научного направления при разработке специальных долотных нецементуемых сталей.  [39]

Предтеченский, разработавший уникальную теорию и методику проектирования зданий с учетом организации движения людских потоков, инж. Пирумов н др., чьи разработки направлены на улучшение микроклимата и условий труда в производственных зданиях. Кутухтин и др. создали научные основы совершенствования и создания новых конструкций ограждений ( стены, переплеты, кровли, полы и др.) промышленных зданий. Многие из этих разработок стали типовыми, широко применяются в промышленном строительстве. Мешков н др. разработали теоретические основы совершенствования и нормативы по проблемам освещения промышленных зданий, направленные на обеспечение комфортных условий зрительной работы на производстве.  [40]



Страницы:      1    2    3