Cтраница 2
Схематизация залежи в ограниченном по простиранию водоносном пласте выполнена по способу вложенных сеток. Прямоугольная область на площади, включающая газоносную структуру, имеет размеры 16 5 X 9 км. В сеточной области водоносного пласта, состоящей из 9 X 9 эквивалентных прямоугольников, центральный прямоугольник содержит газовую залежь и соответствует 5 - й строке и 5-му столбцу сетки. [16]
Схематизация пружины в виде эквивалентного бруса не отражает ее действительных динамических свойств. При такой схематизации не выявляется наличие дисперсии волн и предельной, передаваемой пружиной, частоты колебаний. [17]
Схематизация пружины как системы с сосредоточенными массами дает результаты, близкие к схеме кольцевого бруса, хотя имеются небольшие количественные отличия. [18]
Схематизация лопатки в форме бруса справедлива, строго говоря, лишь для достаточно длинных лопаток. Для коротких лопаток более правильно считать, что лопатка является толстостенной или тонкостенной ( в зависимости от толщины профиля) оболочкой. Однако расчет лопатки по схеме оболочки связан с большими трудностями. В настоящее время известны отдельные попытки решения задачи в такой постановке для некоторых частных случаев. В работах А. Д. Коваленко [11], [12] исследуется напряженное состояние лопатки радиальной турбомашины, возникающее в результате ее вращения. При этом лопатка рассматривается как тонкая и короткая цилиндрическая оболочка кругового очертания с опертыми или заделанными в диски криволинейными контурами и со свободными прямолинейными краями. В работе Л. М. Качанова [10] лопасть осевой водяной турбины схематизируется в виде пластины переменной толщины, имеющей форму части кругового кольца, нагруженной давлением и центробежными силами. [19]
![]() |
Динамика обводнения Крыловского месторождения. [20] |
Схематизация залежи в ограниченном по простиранию водоносном пласте выполнена по способу вложенных сеток. Прямоугольная область на площади, включающая газоносную структуру, имеет размеры 16 5 X 9 км. В сеточной области водоносного пласта, состоящей из 9 X 9 эквивалентных прямоугольников, центральный прямоугольник содержит газовую залежь и соответствует 5 - й строке и 5-му столбцу сетки. [21]
![]() |
Суммарная теплоотдача шахматного пучка. [22] |
Схематизация потока, представленная на рис. 11, позволяет перейти к количественной оценке влияния отдельных параметров на теплоотдачу и сопротивление в загруженных сечениях. [23]
Схематизация системы с расчлененными опорами показана на рис. 1, где / - VII - опоры. [24]
Схематизация несплошностей является ответственным элементом в задаче оценки допустимости выявленной несплошности в эксплуатацию. При схематизации выявленной несплошности необходимо соблюдать два условия: любая выявленная несплошность должна схематизироваться трещиной; схематизация должна обеспечить возможность консервативного определения коэффициентов интенсивности напряжений, в том числе в случае неопределенности. [25]
Схематизация системы с расчлененными опорами показана на рис. 1, где / - VII - опоры. [26]
![]() |
Расчетный элемент при hi 3 L, рк const. [27] |
Схематизация элемента для расчетов проводится по тому же принципу, что и в первом случае. Таким образом, расчетная трубка тока состоит из двух частей - прямолинейного участка с линейным вытеснением от контура питания и участка с радиальным течением у эксплуатационной скважины. [28]
Схематизация изменчивости и картирование полей фильтрационных параметров должно базироваться на выявлении генетических закономерностей формирования проницаемости горных пород. [29]
Схематизация изменчивости и картирование фильтрационных параметров слабопроницаемых пластов ( вертикальной проводимости или гидропроводимости) базируется, прежде всего, на выявлении природы формирования их проницаемости. Поскольку полевые определения трудоемки и недостаточно однозначны, достоверные опорные значения параметров могут, как правило, быть получены лишь в единичных точках. Их поле восстанавливается обычно при воспроизведении на математических моделях полей напоров в естественных и нарушенных условиях. [30]