Cтраница 1
![]() |
Схема постановки экспериментов. [1] |
Большие градиенты за фронтом инициирующей ударной волны в конденсированных ВВ должны приводить к распределению электрических зарядов в детонационной плазме. Распределение электрических зарядов вызывает распределение электрического поля и потенциала. [2]
![]() |
Приближенное определение максимальных потенциалов в обмотке трансформатора с заземленной ( а и изолированной ( б нейтралью. [3] |
Большие градиенты могут возникнуть не только при падении волны с крутым фронтом, но и при срезе вблизи начала обмотки, что учитывается при испытаниях. [4]
Больший градиент для осесимметричного потока вызовет и больший градиент - скорости. Интенсивность теплоотдачи прямо пропорциональна градиенту скорости MX ( VIII-21), поэтому можно ожидать, что коэффициент теплоотдачи при натекании осесимметричного потока на преграду будет больше, чем при натекании плоскопараллельного. [5]
Взяв очень большие градиенты ( 20000 - 50000 в / см), мы смогли наблюдать ясно выраженное приближение к току насыщения ( А. [6]
Наличие больших градиентов и и е в узкой пристеночной области затрудняет численный расчет пограничного слоя. [7]
Наличие больших градиентов давления крайне осложняет расчет пограничного слоя в соплах, особенно при сверхзвуковых скоростях. [8]
Зоны больших градиентов насыщенности возникают вблизи фронта вытеснения, а также при вытеснении в неоднородных или трещиноватых породах. В процессе исследования течения в этих зонах необходимо учитывать капиллярные силы. [9]
При больших градиентах ( Е - 11 в / см) подвижность капли резко возросла ( и 1 4 см / сек; v 0 73 см / сек-в), вероятно, вследствие разогрева шлака джоулевым теплом и уменьшения вязкости. [10]
При больших градиентах давления ( примерно более 0 001 МПа / м) длительность первого этапа вытеснения меньше, чем при малых, а газонасыщенность пластов к концу этапа понижается на меньшую величину и превосходит окр. [11]
![]() |
S. Кривые изменения kr пластов приконтактной зоны горизонтов IX ( 1 - 4 6 8 9 и X ( 5, 7 по скв. 171 ( /, 4 - 7 и 289 ( 2, 3, S, 9 месторождения Газлн. [12] |
При больших градиентах давления ( примерно 0 001 МПа / м и более) длительность первого этапа вытеснения меньше, чем при малых, а газонасыщенность пластов к концу этапа понижается на меньшую величину и превосходит / гг. кр. Длительность этого этапа и снижение газонасыщенности тем меньше, чем выше градиенты давления При прочих равных условиях вытеснения длительность этого этапа тем меньше, чем выше ФЕС пластов. [13]
При больших градиентах давления, что часто встречается при разработке залежей нефти, капиллярными силами, направленными вдоль простирания пластов, можно пренебречь. [14]
При больших градиентах давления ( примерно 0 001 МПа м и более) длительность первого этапа вытеснения меньше, чем при малых, а газонасыщенность пластов к концу этапа понижается на меньшую величину и превосходит акрит - Длительность этого этапа и снижение газонасыщенности тем меньше, чем выше градиенты давления. При прочих равных условиях вытеснения длительность этого этапа тем меньше, чем выше ФЕС пластов. В пластах ПХГ, особенно при первых циклах эксплуатации, когда газонасыщенность пластов незначительно превышает Окрит, первый этап вытеснения практически не фиксируется. [15]