Интенсивность - акустическое поле - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизнь похожа на собачью упряжку. Если вы не вожак, картина никогда не меняется. Законы Мерфи (еще...)

Интенсивность - акустическое поле

Cтраница 1


1 Оборудование для реверберационной камеры. [1]

Интенсивность акустического поля в камере зависит от места расположения источников звука.  [2]

Поэтому интенсивность акустического поля не - ( шрьшно уменьшается в процессе его распространения. Такое зату - aii ie водны, снизанное с переходом части анергии в тепло, назывя - т I чопо лвниеы.  [3]

Поэтому интенсивность акустического поля непрерывно уменьшается в процессе его распространения. Такое затухание волны, связанное с переходом части энергии в тепло, называется поглощением.  [4]

5 Зависимость пропускной способности сето, от частоты импульсов ( 21 СС, 15 мин.| Зависимость пропускной способности отмытой сетки от продолжительности озвучивания ( 21 С, 800 илп / сек.| Зависимость пропускной способности отмытой сетки от расстоя ния до излучателя ( 21 С, 800 имп / сек. [5]

Зависимость интенсивности акустического поля от расстояния до излучателя имеет синусоидальную форму.  [6]

При этом интенсивность акустического поля непрерывно затухает в процессе его распространения. Такое затухание волны, связанное с переходом части энергии в тепло, называется поглощением.  [7]

При этом интенсивность естественного акустического поля применительно к условиям работы скважин и призабойной зоны пласта значительно меньше, чем 0 001 кВт / м2, уменьшаясь с ростом давлений. В связи с отсутствием в достаточном объеме соответствующей аппаратуры АГДМ имеет пока ограниченное применение. Длительное время исследования по указанным двум направлениям волновых технологий проводятся ИГРГИ, ВНИИнефтью, МИНГ им. ВНИИГазом, ВНИИЯГГ и др. Однако на данном этапе требуется дальнейшее развитие основных закономерностей распространения акустических полей в пористых среда применительно к разработке газовых и газоконденсатных месторождений. Сложность проблем теоретического и практического характера обусловлена нелинейным взаимодействием упругого ноля с горными породами.  [8]

Вышеприведенные зависимости позволяют измерить интенсивность акустического поля в основных физических единицах и, таким образом, послужить основой для абсолютных акустических измерений. Такие измерения распадаются на две широкие области применения: 1) измерения общей мощности пучка, при этом сечение мишени должно превышать общее эффективное сечение пучка; 2) измерения локальной интенсивности, когда мишень должна быть малой по отношению к характерным размерам неоднородностей пучка. Измерения с мишенями промежуточного размера иногда проводятся, но, как правило, приводят к большим неточностям. Измерения с использованием радиационной силы могут быть также разделены на измерения, когда производится непосредственная оценка мощности или интенсивности, и на измерения, проводимые как часть процедуры калибровки вторичных приборов, таких как гидрофоны.  [9]

К определению частоты и интенсивности акустического поля, применяемого для интенсификации обезвоживания и обессоливания нефти / / Химическая технология переработки нефти и газа Межвузовский еб.  [10]

В тоже время значение интенсивности акустического поля, необходимое для воздействия на среду, существенно зависит от его исходного термодинамического состояния.  [11]

При этом сделано допущение, что интенсивности акустического поля дистиллированной воды и исследуемой суспензии близки.  [12]

Принципиальным отличием акустико-гидродинамического метода исследования от акустического каротажа и волновых технологий большой акустической мощности является не только то, что в первом случае исследуются естественные, с широкой полосой спектров, а во втором создаются искусственные колебания, но и то, что интенсивность естественного акустического поля на порядок меньше, чем при искусственном воздействии. При этом интенсивность естественного акустического поля применительно к условиям работы скважин и призабойной зоны пласта значительно меньше, чем 0 001 кВт / м2, уменьшаясь с ростом давлений. В связи с отсутствием в достаточном объеме соответствующей аппаратуры АГДМ имеет пока ограниченное применение. Длительное время исследования по указанным двум направлениям волновых технологий проводятся ВНИГРИ, ВНИИнефтью, ГАНГ им.  [13]

Принципиальным отличием акустико-гидродинамического метода исследования от акустического каротажа и волновых технологий большой акустической мощности является не только то, что в первом случае исследуются естественные, с широкой полосой спектров, а во втором создаются искусственные колебания, но и то, что интенсивность естественного акустического поля на порядок меньше, чем при искусственном воздействии. При этом интенсивность естественного акустического поля применительно к условиям работы скважин и призабойной зоны пласта значительно меньше, чем 0 001 кВт / м2, уменьшаясь с ростом давлений. В связи с отсутствием в достаточном объеме соответствующей аппаратуры АГДМ имеет пока ограниченное применение. Длительное время исследования по указанным двум направлениям волновых технологий проводятся ВНИГРИ, ВНИИнефтью, ГАНГ им.  [14]

Как известно, интенсивность акустического поля пропорциональна квадрату звукового давления ( или напряжению щупа), а величина акустической мощности определяется как интеграл от интенсивности - по поверхности, перпендикулярно которой распространяется бегущая звуковая волна. Следовательно, для определения акустической мощности нужно квадрат звукового давления ( сигнала щупа) проинтегрировать по всей поверхности, перпендикулярной направлению распространения колебаний.  [15]



Страницы:      1    2    3