Cтраница 1
![]() |
Кинематические схемы втулок несущего винта. а - классическая трехшарнирная. б - с совмещенными ГШ и ВШ. [1] |
Увеличение разноса ГШ повышает эффективность управления и допускаемый диапазон центровок вертолета, но при этом растут изгибающие моменты на валу главного редуктора. Такой подход позволяет создать наиболее компактную и легкую конструкцию втулки, Увеличение числа лопастей вызывает определенные трудности с размещением сочленений в одной плоскости, что заставляет увеличивать разнос ГШ. Главным фактором, определяющим минимально допустимый разнос ВШ втулок обычной схемы, является обеспечение восстанавливающего момента М шп, создаваемого центробежными силами лопасти. [2]
Обычно оно составляет V4 - Vjo длины зонда. Увеличение разноса между парными электродами ведет к сглаживанию кривых сопротивления и снижению аномалий рк, особенно против тонких высокоомных пластов. [3]
Электрическим зондированием, или вертикальным электрическим зондированием ( ВЭЗ), изучается изменение кажущегося удельного сопротивления в зависимости от расстояния между питающими заземлениями ( от разноса АВ) и точкой наблюдения. Увеличение разноса АВ приводит к увеличению глубинности исследования, так как при удалении точки наблюдения от источника отношение плотности тока на глубине к плотности тока на поверхности / / / возрастает. Следовательно, электрическим зондированием изучается изменение геоэлектрического разреза с глубиной. [4]
Первая из них связана с изменением форм и размеров ( абсолютных и относительных) основных частей самолетов, обусловленных переходом к сверхзвуковым скоростям. Вторая причина вызвана изменением действующей на самолет аэродинамической нагрузки при переходе от дозвуковой к сверхзвуковым скоростям полета и при выходе самолета на большие высоты полета. Третья причина обусловлена увеличением разноса масс вдоль фюзеляжа и уменьшением этого разноса по размаху крыла. Строго говоря, последние две причины в известной мере являются следствиями первой. [5]
Отклонение прибора пропорционально частоте или длительности электрических сигналов, шкала отградуирована непосредственно в единицах измеряемого параметра. Соотношение между величиной сигнала в задающем глубинном приборе и величиной напряжения на измерительных электродах MN зависит от многих факторов, в частности, от глубины скважины, расстояния между электродами АБ и MN, удельного сопротивления горных пород, частоты электрического сигнала и др. При всех прочих условиях дальность передачи сигнала пропорциональна разносу электродов АБ и MN. Однако необходимо учитывать, что увеличение разноса электродов А Б усложняет конструкцию глубинного устройства, так как требует длинного участка L изолированной бурильной трубы. Между тем общая длина участка изолированной бурильной трубы не может превышать длины одной бурильной трубы или длины одной бурильной свечи. [6]
Отклонение прибора пропорционально частоте или длительности электрических сигналов, шкала отградуирована непосредственно в единицах измеряемого параметра. Соотношение между величиной сигнала в задающем глубинном приборе и величиной напряжения на измерительных электродах MN зависит от многих факторов, в частности, от глубины скважины, расстояния между электродами АБ и MN, удельного сопротивления горных пород, частоты электрического сигнала и др. При всех прочих условиях дальность передачи сигнала пропорциональна разносу электродов АБ и MN. Однако необходимо учитывать, что увеличение разноса электродов АБ усложняет конструкцию глубинного устройства, так как требует длинного участка L изолированной бурильной трубы. Между тем общая длина участка изолированной бурильной трубы не может превышать длины одной бурильной трубы или длины одной бурильной свечи. [7]
Для обширной территории ССОР основным типом диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, естественно, является ненаправленная диаграмма. Однако создание ненаправленной диаграммы с малой неравномерностью связано с рядом трудностей. Форма диаграммы направленности зависит от разноса между излучателями: при увеличении разноса неравномерность диаграммы увеличивается. [8]
Электромагнитные зондирования основаны на измерении компонент электромагнитного поля при изменении расстояния между источником поля и приемником ( разноса) либо частоты возбуждающего поля. Первый способ называют дистанционным, или геометрическим, зондированием. Он базируется на изменении отношения плотностей тока на глубине и в точке наблюдения при увеличении разноса. [9]
В процессе интерпретации по кривым ВЭЗ с помощью палеток или аналитических формул определяют истинные сопротивления и мощности основных геоэлектрических горизонтов. Окончательные результаты представляют в виде геолого-геофизических разрезов и структурных карт по опорным горизонтам. Недостатком метода является невозможность изучения разрезов, содержащих промежуточные экраны высокого сопротивления. В случае отсутствия таких экранов глубинность метода может достигать 2 км. Увеличение глубинности изучения достигается увеличением разносов между диполями. Макс, разносы должны в 5 - 10 раз превышать изучаемую глубину. [10]