Cтраница 1
Шищенко Роман Иванович ( 1903 - 1973) - крупный ученый в области нефтегазового производства. [1]
Шищенко и др. [102] дается следующая справка о работе 114 скважин за 5-месячный период. [2]
Шищенко, И. М. Седова и М. Р. Мавлютов определяли коэффициенты расхода и сопротивления по формулам вязких жидкостей, хотя уравнение Бернулли не отвечает течению вязко-пластических сред; следовательно, эти данные не могут быть справедливыми для вязко-пластических сред. [3]
Влияние температуры и давление на пластическую вязкость и динамическое. [4] |
По данным Шищенко и Аванесовой [41], повышение давления до 400 кгс / см2 не влияет на реологические свойства химически обработанных глинистых растворов; пластическая вязкость необработанных растворов повышается незначительно. [5]
Трагическая гибель Романа Ивановича Шищенко - общепризнанного основоположника гидравлики глинистых и цементных растворов в Советском Союзе - привела к тому, что часть рукописи, которую он должен был написать самостоятельно, осталась незаконченной. [6]
В то же время, несмотря на признание плунжера почти непроницаемой преградой между газом и жидкостью, все авторы, кроме М. Е. Айрапетяна и Н. А. Шаньгина, определяют величину утечки газа, но каждый по-своему: Газиев - только при ходе плунжера вниз, Крылов и Лаптев - при ходе плунжера вверх, Шищенко - при ходе вверх и вниз. В связи с принятым положением о роли плунжера вычисление утечки газа выглядит довольно непоследовательным действием. [7]
Весьма интересный характер имеет индикаторная диаграмма, изображенная на фиг. Шищенко и Б. Д. Баклановым при испытании грязевого насоса. Падение давления в середине хода всасывания объясняется тем, что цилиндр такого насоса разрабатывается в средней своей части значительно сильнее, чем по краям. [8]
Для буровых растворов Шищенко [27] получил значения со, близкие к значению этой скорости для воды; однако следует подчеркнуть, что в общем случае они зависят от реологических свойств жидкости. [9]
В, Шищенко и др. / / Энергосбережение и водопод-готовка. [10]
В, Шищенко и др, / / Энергосбережение и водопод-готовка. [11]
Существующая методика расчета трубпроводов при движении неньютоновских жидкостей основана на представлении коэффициента сопротивления трубопровода функцией обобщенного критерия Рейнольдса. Однако из пи-теоремы можно получить-что коэффициент сопротивления является - функцией чисел Рейнольдса и Шищенко или Рейнольдса и Сен-Венана - Ильюшина, а также Рейнольдса и Хедстрема. Изучение известных опытных данных Хедстрема и многочисленных других показывает, что обработка их может быть произведена в виде зависимости параметра Т от числа Рейнольдса. [12]
Рассмотрим несколько относительно простых способов, основанных на экпериментальных результатах. Так, для бинга-мовских жидкостей, обозначив через а соотношение между диаметром d рассматриваемой частицы и диаметром do наибольшей частицы, оставшейся во взвешенном состоянии, Шищенко установил, что при а3 режим обтекания частицы ламинарный; при 3 а 7 режим переходный и при а7 режим обтекания турбулентный. [13]
Теоретические и экспериментальные данные, которые можно найти в специальной литературе, весьма противоречивы. Мирзаджанзаде, Сеид-Рза [25] сообщают, что вращение бурильной колонны приводило, как правило, к повышению давления циркуляции. Шищенко [27], Хасаев и Гасанов JJ35 ] отмечают, что понижение или повышение давления обусловливается режимом течения. Гасанов, Мовсумов, Мамедов [5], предполагавшие существование винтового течения бурового раствора в кольцевом пространстве и в трубах, теоретически доказали, что давление циркуляции может повышаться, понижаться или оставаться неизменным. Вначале, с увеличением частоты вращения, давление растет, достигает максимума, а затем падает до начального значения, после чего достигает минимума; этот процесс повторяется несколько раз. Частоты вращения, при которых достигаются максимальные и минимальные давления, зависят от характеристик и расхода бурового раствора, а также от конструкции скважины. [14]