Cтраница 3
Полученные в предыдущих разделах результаты относительно влияния границ находят важное применение при внесении поправок в результаты опытов, произведенных в аэродинамических трубах, где струя движущейся жидкости ограничена неподвижными или свободными стенками. На опыты с аэродинамическими тележками также оказывает влияние близость земной поверхности. [31]
Теперь изложим признак Бабенко-Гельфанда, учитывающий влияние границ в случае задачи на отрезке. [32]
![]() |
Влияние границ на угловое распределение квантов ( 20z4. [33] |
Это связано с тем, что влияние границы в первую очередь сказывается на низкоэнергетической части спектра, угловое распределение которой близко к изотропному. [34]
В натурных условиях, чтобы получить влияние границ пласта на характер изменения давления в реагирующей скважине, времени для исследования требуется гораздо больше, чем для определения параметров пласта между скважинами. [35]
Исследование режима голодания сводится к определению влияния входной границы смазки на центральную толщину пленки. Голодание начинается тогда, когда входная граница смазки приближается к ожидаемому месту зарождения давления. [36]
![]() |
Схема модели № 1.| Кривые стабилизации в полулога. [37] |
Отклонение кривых стабилизации от прямой объясняется влиянием границ пласта и соседних скважин. [38]
Это объясняется тем, что вблизи скважины влияние границы подавляется, на некотором удалении от скважины влияние границы достигает максимума, на большом удалении от границы влияние ее незначительно и постепенно убывает. [39]
Возникает вопрос о том, как учесть влияние границы. Если рассеяние на поверхности полностью хаотично, то электроны, покидающие поверхность, в среднем не будут нести импульса, параллельного поверхности. Эквивалентное распределение может быть получено в бесконечной среде, если положить Е равным нулю везде за границей. Этот вывод приводит к интегрированию уравнения (17.7) по физическому объему. В случае зеркального отражения от границы картина более сложная. Плоская поверхность может быть рассмотрена методом зеркального изображения. Если среда занимает полупространство х 0, то можно считать, что Е ( - х, у, z) Е ( х, у, z), и вести интегрирование по всему объему. В модели, рассматривавшейся Рейтером и Зондгеймером, предполагалось, что зеркально рассеивается некоторая часть р электронов, а часть 1 - р рассеивается диффузно. [40]
Возникает вопрос о том, как учесть влияние границы. Если рассеяние на поверхности полностью хаотично, то электроны, покидающие поверхность, в среднем не будут нести импульса, параллельного поверхности. Эквивалентное распределение может быть получено в бесконечной среде, если положить Е равным нулю везде за границей. Этот вывод приводит к интегрированию уравнения (17.7) по физическому объему. Плоская поверхность может быть рассмотрена методом зеркального изображения. Если среда занимает полупространство х 0, то можно считать, что Е ( - х, у, z) E ( x, у, z), и вести интегрирование по всему объему. Рейтером и Зондгеймером, предполагалось, что зеркально рассеивается некоторая часть р электронов, а часть 1 - р рассеивается диффузно. [41]
Тй может значительно превышать величину TQ вследствие влияния границ на характер распространения нормальной зоны. [42]
Из приведенных данных можно видеть, что влияние горизонтальных границ пласта на понижения уровня в скважине сказывается только при довольно близком их расположении; вместе с тем это влияние оказывается более существенным в точках, удаленных от скважины. [43]
Намечаются участки кривых КС, свободные от влияния границ переходной зоны и кровли пласта. Пунктирными стрелками указаны границы влияния кровли пласта. Они находятся для последовательного-градиент-зонда на расстоянии 1 8 АО ( но обязательно ниже точки максимума рк), для обращенного градиент-зонда - 1 5 АО и для потенциал-зонда - 2 AM от кровли пласта. [44]
На примере реальных пластов, с учетом влияния границ вмещающих пород, рассчитаны волновые картины упругих колебаний скважинного генератора в пласте. Показано существование характерных интерференционных максимумов и минимумов, обусловленных влиянием границ кровли и подошвы и проявляющихся в различной степени в зависимости от частоты. [45]