Cтраница 1
Дистанционные исследования на платформенной части Республики Башкортостан / В. И. Барышников, Е. А. Крылова, О. П. Константииовская и др. II Материалы 2 - й Республиканской геологической конференции. [1]
Многочисленными дистанционными исследованиями профилей притока газа и конденсата в разрезах скважин установлено, что доля работающих интервалов в скважинах с трещиновато-пористым коллектором может составлять от единиц до 50 - 60 % вскрытой толщины. При этом в процессе эксплуатации скважин - даже после неоднократных солянокислотных обработок число, местоположение и толщина работающих интервалов остаются неизменными. Эти интервалы на месторождениях с карбонатными коллекторами ( а во многих случаях и с территенными) обычно не имеют площадного развития и поэтому часто не коррелируются даже в соседних скважинах. [2]
По данным дистанционных исследований, ежегодно площадь Т.в.л. сокращается на 1 25 % и такое же количество Т.в.л. деградирует в результате нерационального использования. На рис. 26 цветной вклейки показано настоящее, прошлое и перспективы биома Т.в.л. В настоящее время международные организации пытаются осуществить проекты, которые должны остановить истребление Т.в.л. Однако эти усилия пока не дали ощутимого результата, и замещение Т.в.л. плантациями гевеи, кофе, какао и других высокорентабельных культурных растений продолжается. ТРОФИЧЕСКИЕ УРОВНИ ( Т.у.) - звенья пищевой цепи; группы организмов, которые получают энергию через одинаковое число посредников. [3]
Этот метод предусматривает дистанционное исследование тепловых полей излучения объектов в инфракрасном диапазоне. [4]
К носителям информации при дистанционных исследованиях относятся материалы аэро - и космической съемки, топографические карты и карты геологической съемки с привлечением на последних этапах данных ссйсморазведочных и буровых работ. Основным источником информации в исследованиях являются фотоснимки. Под тонально-текстурными полями имеется в виду совокупный рисунок, образованный относительным расположением тональных неоднородностей линейной, площадной, овально-кольцевой или иной конфигурации, когда тональная неоднородность обусловлена спектрофотомстричсскимн характерце гиками компонентов ландшафта ( почвы, рельеф, литология рельсфообразуюпшх пород, растительный покров), составляющих суммарный оптический облик заснятой территории. Ьсч данных этих материалов полное раскрытие гсолого-геоморфологгческо: о содержания снимков в камеральных условиях пока невозможно. [5]
В настоящее время остро встает вопрос оперативного дистанционного исследования состояния трубопроводов. Большинство существующих методов обнаружения утечек основаны на анализе отрицательных ударных волн, возникающих в момент появления утечки. Из-за наличия разнообразных помех система может не распознать появление утечки или дать ложный сигнал о ней. [6]
Рассматриваются методы комплексироваиия преобразователей геофизических параметров для дистанционного исследования высокотемпературных скважин, основанные на временной селекции и организации дополнительных измерительных каналов без увеличения числа проводов линии связи. [7]
Разработка, исследование и метрологическое обеспечение аппаратуры для дистанционного исследования высокотемпературных ( саше 200 С) скважин. [8]
В последнее время все большее распространение получают методы дистанционного исследования участков суши земной поверхности с применением спутников, лазерной и радарной техники. [9]
Автоматические промысловые электронные лаборатории типа АПЭЛ-66 и АИСТ предназначены для дистанционных исследований скважин. [10]
Наиболее часто растровые модели применяют при обработке аэрокосмических снимков для получения данных дистанционных исследований Земли. [11]
![]() |
Скорость движения неоднородностей плазмы в зависимости от рас. [12] |
Следует отметить, что совершенствование наземных радиотехнических комплексов управления расширяло возможности и увеличивало точности дистанционных исследований: создание КИС в Уссурийске, ввод в дополнение к дециметровому каналу приема сигнала - сантиметрового, ввод антенны П2500 с высокой эффективностью, применение высокостабильных водородных стандартов частоты. Дальнейшее повышение долговременной относительной стабильности стандартов частоты ( с 5 10 - 14 до ( 1 - 2) 10 - 15) и ввод Х - диапазона позволяет начать работы по экспериментальному подтверждению существования гравитационных волн. [13]
Понимание связей всех явлений позволяет, естественно, считать тектонический критерий в качестве основного. При поисках коллекторов на больших глубинах следует ориентироваться на зоны, связанные с влиянием глубинных разломов древнего заложения, тектоническая активность ксторых проявляется в настоящее время в ландшафте и хорошо дешифрируется при дистанционных исследованиях. [14]
Тепловой метод неразрушающего контроля основан на регистрации инфракрасного излучения, исходящего от поверхности нагретого тела или его теплового поля, приемниками различного типа. Его применяют для обнаружения расслоений, пустот, раковин и других дефектов. Этот метод предусматривает дистанционное исследование тепловых полей излучения объектов в инфракрасном диапазоне. Тепловому методу неразрушающего контроля присущи следующие особенности: высокая чувствительность к температурным сигналам ( от десятых до тысячных долей градуса в зависимости от параметров оптической системы приемника); хорошее разрешение по углу зрения; высокое быстродействие, ограниченное при активном контроле, как правило, мощностью нагревателя, а при пассивном - особенностями оптико-механического сканирования и инерционностью приемника; зависимость выходного сигнала от свойств контролируемой поверхности и канала передачи инфракрасного излучения. [15]