Cтраница 1
![]() |
Расположение пласта под дневной поверхностью. [1] |
Изучение распределения температуры в земной коре имеет большое значение для поисков и разведки полезных ископаемых, а также для осуществления их разработки. [2]
Изучение распределения температуры в пласте и стволе скважины, кроме параметров пластов, позволило нам разработать методику расчета температурного технологического режима работы пласта и скважин при разработке газовых и газоконденсатных месторождений. Расчеты температурного режима работы скважин необходимо проводить наряду с гидродинамическими при комплексном проектировании разработки газовых и газоконденсатных месторождений. [3]
![]() |
Качество кокса за время испытаний. [4] |
Изучение распределения температур в загрузке показало, что печи большой емкости обладают хорошей равномерностью обогрева. [5]
Для изучения распределения температуры в плане был выбран интервал 4030 - 4060 м, в который попадает наибольшее число скважин. [6]
При изучении распределения температуры в конструкциях и их термомеханического состояния широко используются методы теории подобия. Их применение снижает число варьируемых аргументов задачи, что облегчает анализ как экспериментов, так и результатов численного моделирования. [7]
![]() |
Зависимость температуры электрода от плотности тока для полостей различной геометрии. / - 04 мм, / 10 мм. 2 - tS 4 мм, I 20 мм. 3 - 0 8 мм, I 10 мм. [8] |
Были поставлены также опыты по изучению распределения температуры по глубине полости. При проведении этих опытов электрод помещали в разрядной трубке таким образом, чтобы его продольная ось была параллельна окошку разрядной трубки. [9]
Геотермические исследования, заключающиеся в изучении распределения температуры, термоградиента и теплового потока Земли через дно акваторий играют важную роль при изучении строения и состава поверхностного слоя океанического дна. [10]
Как уже отмечалось, картинки такого вида полезны при изучении распределения температур на поверхности тела сложной формы. [11]
Характер расположения каналов полностью соответствует тем представлениям, которые сформировались при изучении распределения температур в оболочке. В нижних сечениях каналы группируются у противоположной от ввода стенки и далее смещают к центру. Струи расширяются и искривляются в пространстве. [12]
Целью настоящей статьи является краткое описание некоторых методов оптической пирометрии, применяемых для изучения распределения температуры и плотности заряженных частиц в плазменных струях. В качестве примера применения описанных методов приводятся результаты экспериментальной работы, выполненной авторами. [13]
В своей основе эта методика сходна с методикой Криш-нана и Джейна [21] и сводится к изучению распределения температуры вдоль проволоки в условиях, когда это распределение описывается экспоненциальной формулой. В нашем эксперименте такое распределение температуры создается вблизи проволочного рейтера, помещенного на участке изучаемой проволоки, температура которого была первоначально однородной. Для определения коэффициента теплопроводности требуется найти коэффициент в экспоненте, описывающей распределение температуры, знать силу тока, нагревающего проводник, его удельное сопротивление и абсолютную температуру. [14]
В этой статье приводится описание двух специальных исследований: измерения профиля скорости в тонкой пленке жидкости и изучения распределения температуры поверхности нагревателя вблизи тройной границы раздела с помощью электромоделирования процесса. Полученный путем измерений профиль скорости в пленке используется при вычислении члена уравнения баланса сил, зависящего от момента. [15]