Cтраница 2
Для количественной оценки степени влияния параметра у на основные показатели инвертора необходимо провести дополнительное аналитическое исследование. [16]
Созданы геолого-статистические модели, позволяющие прогнозировать продуктивность скважин и залежей в целом по косвенным данным как в ранней стадии разработки по ограниченному количеству параметров, так и после разбуривания объектов с использованием параметров, отражающих геологическую неоднородность. Установлен различный характер и степень влияния геолого-промысловых параметров на продуктивность в условиях разных групп, объектов и дана физическая интерпретация полученных моделей на основе анализа причинно-следственных связей. Доказана необходимость раздельной оценки продуктивности по различным объектам. [17]
Наиболее перспективными для решения указанной задачи в настоящее время представляются методы так называемой теории чувствительности. Эти методы позволяют исследовать степень влияния параметров математической модели на поведение решения. [18]
Действие основных параметров технологического режима зависит от концентрации углерода в пенообразующей смесн. В смесях, содержащих 0 1 - 0 3 % С, степень влияния параметров на коэффициент вспенивания уменьшается в следующем порядке: температурио-временной фактор, концентрация углерода, дисперсность стекла, дисперсность стекла совместно с продолжительностью и с температурой процесса. При этом повышение концентрации углерода более 0 2 % снижает коэффициент вспенивания, а влияние остальных параметров и их парных взаимодействий положительное. В высокоуглеродп-стых смесях ( С 0 3 - 0 5 %) коэффициент вспенивания з наибольшей степени зависит от концентрации в них углерода и резко уменьшается при ее возрастании. [19]
![]() |
Схема входного устройства с емкостной связью. [20] |
Выбор соотношения емкости С0 и емкости контура С определяет коэффициент передачи входного устройства и степень влияния параметров антенны на полосу пропускания и сдвиг частоты настройки контура. Следугт иметь в виду, что при настройке входного контура с изменением емкости С меняется также величина связи контура с антенной. [21]
Рассмотрим требования, которым должны удовлетворять все рассмотренные применения идентификатора. Идентификатор должен давать точные оценки параметров в установившемся режиме, хотя требования к точности идентификации сильно отличаются в зависимости от конкретных приложений. Более того, требуемая точность зависит от степени влияния параметра на величину оптимизируемого функционала. [22]
Основными параметрами процесса, влияющими на эти свойства, являются степень вытяжки, размеры филаментной нити, скорость намотки и температура, при которой происходит вытяжка. Важнейший из этих параметров-степень ( или кратность) вытяжки шприцуемой нити. Однако для получения изделий из найлона, удовлетворяющих всем предъявляемым в настоящее время требованиям, необходимо выяснить роль всех этих четырех параметров. Естественно, что основные физико-химические свойства исходной смолы определяют степень влияния параметров процесса. [23]
Обычно для линейной части трубопроводов традиционной конструктивной схемы в качестве основных эксплуатационных нагрузок принимают, как уже отмечалось выше, детерминированные значения внутреннего давления, температурного перепада и осевой силы. В случае же длительно функционирующих в условиях вечномерзлых и водонасыщенных грунтов линейно-протяженных конструкций с дефектами имеет место нелинейное распределение нагрузок. Поскольку при принятии решения о режиме дальнейшей эксплуатации такого трубопровода необходимо адекватно оценить его работоспособность, то возникает вопрос о количественной оценке влияния негативных факторов на напряженно-деформированное состояние ( прочность и устойчивость) исследуемой конструкции с учетом нелинейности. При этом много неясностей с выбором расчетной схемы таких трубопроводов, которая не должна слишком усложнять расчет, но, в то же время, должна учитывать все основные особенности его работы. Аналогичные замечания можно сформулировать и к выбору модели расчета локальных ослабленных участков трубы. Требует уточнения и начальное напряженно-деформированное состояние длительно проработавшего трубопровода, уложенного в слабый грунт. Резюмируя вышеизложенное, в качестве задачи исследований принята оценка степени влияния параметров конструктивной надежности на параметры надежности трубопроводов. [24]
Установлено, что эффективность разработки низкопродуктивных залежей существенно ниже при прочих равных условиях по сравнению с залежами в терригенных и высокопродуктивных карбонатных коллекторах. Сформулированы требования к выбору эмпирических методов прогноза технологических показателей разработки и установлено отсутствие приемлемых характеристик и моделей для условий рассматриваемых объектов. Выявлены минимальные пределы разряжения плотности сетки скважин в зависимости от продуктивности залежей при разработке на естественных режимах. Установлено, что эффективность разработки трещинных коллекторов выше, чем трещинно-поровых. Предложены для условий различных групп объектов характеристики истощения-вытеснения, наилучшим образом описывающие процесс нефтеизвлечения. Разработан экспресс-метод расчета и прогноза технологических показателей разработки при отсутствии представительной геолого-промысловой информации по различным группам объектов с использованием начальной продуктивности. Получены эмпирические зависимости, позволяющие решать отдельные задачи при проектировании, анализе, контроле и регулировании процесса разработки дифференцированно по группам объектов. Предложена методика выбора плотности сетки скважин, согласно которой выбор плотности сетки должен осуществляться исходя из особенностей геологического строения разных групп объектов. Методика позволяет оценить эффективность разбу-ривания низкопродуктивных залежей или их отдельных участков. Установлен различный характер и степень влияния геолого-технических параметров на нефтеотдачу в условиях разных групп объектов. [25]