Cтраница 3
Фрактальная геометрия играет весьма существенную роль при описании структуры перового пространства, а также возникающих в нем геометрических объектов, образованных различными флюидами в процессе течения. При этом, являясь новым направлением в неклассической математике, она еще не столь широко употребима. Поэтому остановимся более подробно на понятиях, лежащих в ее основе. [31]
Ее суть состоит в том, что для нужных структур перового пространства пишутся определенные символические уравнения, которые затем по установленным правилам переводятся на язык алгебраических формул. [32]
Па и капиллярная Як пористости не могут служить параметрами структуры перового пространства цементного камня, однозначно характеризующими его прочность. Названные параметры не способны учесть влияние структуры ЦК на его прочность в полной мере, как минимум, по двум причинам. ЦК с различной пористостью кристаллогидратной связки, что даже для равных исходных условий ( равных В / Ц) при равной степени гидратации обусловливает формирование структур с существенно различной капиллярной и, в целом, дифференциальной пористостью. [33]
Далее было рассмотрено влияние слабых упругих виброударных волн на структуру перового пространства пористой среды. [34]
![]() |
Геометрические схемы микромоделей пористой среды. а - Слэттери и других. 6 - Паятейкиса и Диаса. [35] |
Кроме того, сеточные микромодели позволяют проводить детальные исследования влияния структуры перового пространства на особенности образования ОНИ. [36]
Гранулометрический состав твердой фазы бурового и цементного растворов должен соответствовать структуре перового пространства, т.е. для предотвращения глубокой кольматации содержание частиц, диаметр которых больше на 30 % размера поровых каналов или трещин, должно быть не менее 5 % от общего объема твердой фазы промывочного агента. [37]
Различия минералогического и химического состава пород также вызывают изменения в структуре перового пространства нефтенасыщенных пород. [38]
Карбонатные гранулярные коллекторы, представляющие собой плотные разности, отличаются структурой перового пространства. [39]
В и б - константы, зависящие от глубинности метода и структуры перового пространства соответственно. [40]
Известно, что вода имеет несколько энергетических состояний, зависящих от структуры перового пространства, размера пор и типа поверхности поровых каналов. [41]
Более эффективны при выделении трещиноватых, кавернозных и также сложного строения структур перового пространства геофизические комплексы АК - НГК или ГТК. В результате их применения определяются граничные значения пористости, по которым в продуктивной части разреза выделяется коллектор. Если по результатам замеров оказывается, что полученные значения пористости выше граничных, то исследуемые интервалы относят к коллекторам. [42]
Метод измерения коэффициента электрического сопротивления F является одним из методов оценки структуры перового пространства пород-коллекторов. [44]
Капиллярное давление, пропорциональное кривизне межфазной границы, согласно (9.3) зависит от структуры перового пространства и от преимущественной смачиваемости скелета породы каждой из фаз. Капиллярные силы, способные создать в поровых каналах достаточно большие градиенты давления по сравнению с внешним перепадом, полностью определяют распределение фаз в поровых каналах. [45]