+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Идентификация термобарометрических процессов взаимодействия с окружающей средой подземных нефтегазовых объектов

Идентификация термобарометрических процессов взаимодействия с окружающей средой подземных нефтегазовых объектов
  • Автор:

    Видовский, Леонид Адольфович

  • Шифр специальности:

    05.13.01

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2004

  • Место защиты:

    Краснодар

  • Количество страниц:

    425 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"Выло получено, что при линейной аппроксимации аи и без ее учета максимальная разность теплопритоков через контур мкости не превышает 8 , и, следовательно, при практических расчетах тепловых режимов можно рекомендовать использование усредненных для заданного интервала температур значений теплофизических постоянных. С другой стороны, в работе указывается, что использование при расчетах теплопритоков к емкости не изолированных, а реальных теплофизических характеристик грунтов в частности, коэффициентов теплопроводности, получаемых обычно опытным путем с невысокой точностью, сопровождается увеличением погрешности, гак как 7, т, вообще говоря, линейно зависит от Я . Это обстоятельство позволяет утверждать, что точность расчета в превалирующей мере будет зависеть от точности задания входящих в расчетные формулы теплофизических параметров. Далее отмечено, что влажность наряду с теплофизическими свойствами грунтов, образующих стенки и днище хранилища, существенно влияет на размер теплопритоков с увеличением весовой влажности от 0 до они увеличиваются примерно в 6 раз. Подобное противоречивое отношение к вопросу о необходимости учета термоанизотропности теплофизических характеристик является характерным для большинства современных исследований теплового взаимодействия с окружающей средой таких подземных инженерных сооружений, как низкотемпературные хранилища, нефтяные и газовые скважины, газопроводы в условиях промерзающих и протаивающих фунтов. Объясняется это тем, что в настоящее время образовалось значительное несоответствие между точностью решения прямых задач и точностью закладываемых в них параметров. Современные вычислительные средства моделирующие установки и цифровые машины позволяют решать весьма сложные задачи с высокой точностью. Выло получено, что при линейной аппроксимации аи и без ее учета максимальная разность теплопритоков через контур мкости не превышает 8 , и, следовательно, при практических расчетах тепловых режимов можно рекомендовать использование усредненных для заданного интервала температур значений теплофизических постоянных. С другой стороны, в работе указывается, что использование при расчетах теплопритоков к емкости не изолированных, а реальных теплофизических характеристик грунтов в частности, коэффициентов теплопроводности, получаемых обычно опытным путем с невысокой точностью, сопровождается увеличением погрешности, гак как 7, т, вообще говоря, линейно зависит от Я . Это обстоятельство позволяет утверждать, что точность расчета в превалирующей мере будет зависеть от точности задания входящих в расчетные формулы теплофизических параметров. Далее отмечено, что влажность наряду с теплофизическими свойствами грунтов, образующих стенки и днище хранилища, существенно влияет на размер теплопритоков с увеличением весовой влажности от 0 до они увеличиваются примерно в 6 раз. Подобное противоречивое отношение к вопросу о необходимости учета термоанизотропности теплофизических характеристик является характерным для большинства современных исследований теплового взаимодействия с окружающей средой таких подземных инженерных сооружений, как низкотемпературные хранилища, нефтяные и газовые скважины, газопроводы в условиях промерзающих и протаивающих фунтов. Объясняется это тем, что в настоящее время образовалось значительное несоответствие между точностью решения прямых задач и точностью закладываемых в них параметров. Современные вычислительные средства моделирующие установки и цифровые машины позволяют решать весьма сложные задачи с высокой точностью.


ГЛАВА 1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ экспериментальных исследований взаимодействия подземных нефтегазовых объектов с окружающей средой. Интегральные методы решения обратных коэффициентных и граничных задач. Определение теплофизических характеристик при малом объеме информации по пространственной координате. ГЛАВА 2. Некоторые конструкции МДУ с кольцевым ферритовым сердечником для особых условий применения. Схемы включения МДУ с ферритовым кольцевым сердечником. ГЛАВА 3. ГЛАВА 4. Выражение для определения температуры, очевидно, приближенное. Одна только погрешность, обусловленная пренебрежением кривизной боковой поверхности, согласно работе составляет 3,5 . Оценка погрешности остальных допущений не приводится. В связи с этим дифференцирование при 0 и последующая интерполяция результатов решения приближенной одномерной задачи с целью определения суммарного теплового потока через всю поверхность резервуара может привести к существенным ошибкам. Однако, в работе погрешность подобного метода рассмотрена, как отмечено выше, исходя лишь из одного, не самого серьезного, допущения о пренебрежении кривизной стенки и только для стационарного режима.


Выло получено, что при линейной аппроксимации аи и без ее учета максимальная разность теплопритоков через контур мкости не превышает 8 , и, следовательно, при практических расчетах тепловых режимов можно рекомендовать использование усредненных для заданного интервала температур значений теплофизических постоянных. С другой стороны, в работе указывается, что использование при расчетах теплопритоков к емкости не изолированных, а реальных теплофизических характеристик грунтов в частности, коэффициентов теплопроводности, получаемых обычно опытным путем с невысокой точностью, сопровождается увеличением погрешности, гак как 7, т, вообще говоря, линейно зависит от Я . Это обстоятельство позволяет утверждать, что точность расчета в превалирующей мере будет зависеть от точности задания входящих в расчетные формулы теплофизических параметров. Далее отмечено, что влажность наряду с теплофизическими свойствами грунтов, образующих стенки и днище хранилища, существенно влияет на размер теплопритоков с увеличением весовой влажности от 0 до они увеличиваются примерно в 6 раз. Подобное противоречивое отношение к вопросу о необходимости учета термоанизотропности теплофизических характеристик является характерным для большинства современных исследований теплового взаимодействия с окружающей средой таких подземных инженерных сооружений, как низкотемпературные хранилища, нефтяные и газовые скважины, газопроводы в условиях промерзающих и протаивающих фунтов. Объясняется это тем, что в настоящее время образовалось значительное несоответствие между точностью решения прямых задач и точностью закладываемых в них параметров. Современные вычислительные средства моделирующие установки и цифровые машины позволяют решать весьма сложные задачи с высокой точностью.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 1.463, запросов: 966