Cтраница 2
Метод ЭГДА - метод электрогидродинамических аналогий - впервые был предложен акад. [16]
Таким образом, благодаря использованию электрогидродинамической аналогии и проведению большого объема исследований на электроинтеграторе, практически удалось отойти от модели однородного непрерывного пласта и перейти к модели зонально-неоднородного прерывистого пласта. [17]
В 1922 г. Н. Н. Павловским были обоснованы электрогидродинамические аналогии, что позволило моделировать гидродинамические процессы при помощи электрических цепей. [18]
В частности, следует отметить метод электрогидродинамических аналогий ( ЭГДА) Павловского [39], который базируется на математической аналогии постоянного электрического тока в проводящей среде и ламинарного движения грунтовых вод в процессе фильтрации воды через земляные плотины. [19]
Методы гидравлических аналогий В. С. Лукьянова и метод электрогидродинамических аналогий Н. Н. Павловского применительно к фильтрационным расчетам. [20]
Перейдем к рассмотрению вопроса об использовании метода электрогидродинамической аналогии в расчетах по нестационарной фильтрации идеального и реального газов в неоднородных пластах при произвольном расположении скважин. [21]
На предварительном этапе оптимизации удобно воспользоваться методом электрогидродинамической аналогии ( ЭГДА), основанным [ НО ] на принципах математической аналогии распространения электрического тока с явлениями в механике. На рис. 36 в качестве иллюстрации приведено эквипотенциальное поле, построенное для модели противоточного клапанного элемента 12 ( см. рис. 28), дающее представление о движении газовых струй в пространстве около контактного элемента. [22]
В заключение необходимо отметить, что метод электрогидродинамических аналогий получил в настоящее время свое дальнейшее развитие в особом приборе - электроинтеграторе, состоящем из сетки переменных сопротивлений, самоиндукций и емкостей, при помощи которых можно моделировать многие весьма сложные явления фильтрации, с трудом поддающиеся математическому исследованию. [23]
В расчетах разработки нефтяных месторождений часто используют электрогидродинамическую аналогию. [24]
Построение сеточных электрических моделей. [25] |
Таким образом, основой электроинтегратора также является метод электрогидродинамической аналогии, однако в качестве природного аналога электрической сетки используется блочная ( сеточная) схема фильтрационного потока. [26]
Задача о притоке жидкости к перфорированной скважине была решена методом электрогидродинамических аналогий ( ЭГДА), основанном на тождественности уравнений фильтрации и распространения электрического тока в геометрически подобных системах. [27]
В плоских задачах течения идеальной жидкости через решетки наиболее широко применяется электрогидродинамическая аналогия ( ЭГДА) в сплошной модели. [28]
Даже в сравнительно простых задачах теоретического расчета движения идеальной несжимаемой жидкости оказывается удобным применять электрогидродинамическую аналогию ( ЭГДА), заменяющую вычисление скоростных полей в потоке жидкости замером разностей электрических потенциалов в электролитической ванне. Аналогичный метод используется при изучении движения идеального газа при дозвуковых скоростях. В случае сверхзвуковых скоростей для той же цели служит газогидравлическая аналогия ( ГАГА), позволяющая изучать сверхзвуковые обтекания тела газом путем наблюдения волн, образующихся на поверхности воды при обтекании тела той же формы. [29]
В 1922 г. Н. Н. Павловским был предложен, а затем им и его школой разработан способ электрогидродинамических аналогий ( ЭГДА), получивший к настоящему времени широкое распространение в СССР и за границей. [30]