Cтраница 2
Метод распределения устраняет необоснованное завышение себестоимости добычи газа. При использовании предлагаемого метода изменение себестоимости газа в процессе разработки месторождения происходит только под влиянием факторов, определяющих годовой отбор газа и дебит эксплуатационных скважин. Пластовые и другие потери конденсата не влияют на ее уровень. [16]
В частности, рассматриваются удобные для практического использования модификации известных методов синтеза алгоритмов субоптимального оценивания и детерминированного управления. Приводятся рекомендации по использованию предлагаемых методов. В данном параграфе рассматривается проблема субоптимального оценивания. [17]
В последних рассмотрены некоторые частные случаи задач типа Стефана. Несмотря на несомненный теоретический интерес, использование предлагаемых методов для общего случая произвольного закона изменения Gr ( t) закачиваемого или извлекаемого газа затруднительно. [18]
![]() |
Схема циркуляции нефти в резервуаре при работе размывающей головки. [19] |
Многолетний опыт отечественной и зарубежной практики перекачки парафиновых нефтей, а также опыты, специально поставленные в НИИТранснефти по выяснению условий запарафинивания магистралей, показали, что парафин, находящийся в нефти в виде взвешенных кристаллов, не садится на стенки трубы. Именно такой вид парафина и будет получаться при использовании предлагаемого метода борьбы с накоплением осадков в резервуаре. [20]
Распределение времени работы приборов до первого отказа обычно описывается экспоненциальным законом распределения. Тем не менее, поскольку соответствие экспериментальных данных указанному закону, распределение является весьма существенным, при использовании предлагаемого метода рекомендуется проводить проверку соответствия экспериментальных данных вышеуказанному закону распределения. Эта проверка осуществляется с помощью критерия согласия Пирсона Р ( у 2) следующим образом. [21]
В ней изложены основные положения и методы проектирования реляционных БД. Подробно описаны реализации конкретной БД с помощью популярных СУБД dBASE III и R: base 5000, выполненные с использованием предлагаемых методов проектирования. Приведены тексты программ с подробным их описанием. [22]
![]() |
Временной спектр сигнала в элементах антенной решетки на одной пространственной частоте ( о и в темном поле ( б. [23] |
На рис. 2.16, б показан спектр на той же пространственной частоте, но при использовании фильтрации. Здесь сигнал излучателя затемнен так, что и 66 дБ ему не помогают. Сравнение рисунков а и б позволяет судить об эффективности использования предлагаемого метода фильтрации в натурных условиях. [24]
Накопленная обширная литература по окислению аценафтена обобщена в монографии М. М. Дашевского Аценафтен. Здесь лишь укажем, что при окислении аценафтена в различных растворителях в присутствии катализаторов в отдельных случаях получается высокий выход нафталевой кислоты, но при малой степени превращения. Кроме того, применение дорогостоящих окислителей и агрессивных сред суживает перспективу использования предлагаемых методов в промышленном масштабе. [25]
![]() |
Исходные данные для численных расчетов кинематики нерегулярных волн. [26] |
Результаты анализа указывают на практическое совпадение с точностью до шага A t фаз крупных и средних волн и скоростей на разных уровнях; реализации ускорений имеют сдвиг фаз на тс / 2 по отношению реализаций скоростей, что согласуется с теорией. Для мелких высокочастотных волн, скорости и ускорения которых с глубиной быстро затухают, наблюдаются небольшие сдвиги фаз. Сохранение свойства синфазности реализаций t ( t), vx ( z, t) и wx ( z, t) на разной глубине хорошо согласуется с данными натурных [10, 66] и лабораторных [42] исследований нерегулярных волн и указывает на возможность использования предлагаемого метода численного расчета кинематики нерегулярных волн для корректного расчета волновых нагрузок на опоры МНГС. [27]