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121.
地统计克立格插值法在工程土方计算中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
土方计算是工程中经常碰到的问题。尝试利用地统计学的克立格插值法来计算土方,将其应用于余姚市泗门镇土地整理工程中进行实测试验。介绍了其基本的原理和公式,并与利用数字高程模型计算得到的土方工程量进行了比较,发现地统计插值法可较精确地确定设计标高和土方量,证明该方法的可行性和优越性。  相似文献   
122.
用方位密度成像测井资料计算水平井钻遇地层倾角的方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
Schlumberger公司的随钻方位密度测井(ADN)可以提供井周16个方位的密度成像资料,为过井眼的地质界面产状的计算提供了方便.对于垂直井或大斜井,当井眼穿过一个有明显电测响应变化的地质界面时,利用井壁成像资料可以方便地描述地质界面的产状;对于水平井,由于井眼轨迹基本与地层平行,井眼轨迹常常只能穿越地层界面.传统的对界面产状的描述方法已不再适用.提出了一种利用方位密度成像测井计算水平井井旁地层产状的方法.希望随着测井新技术的出现不断完善新的解释方法,以提高随钻方位密度测井的使用范围和精度.  相似文献   
123.
应用静态吸附、动态吸附、程序升温脱附和程序升温还原等实验方法,考察了噻吩在Ni基非晶态合金上的吸附和脱附行为。常温下,噻吩分子首先吸附在清洁的Ni表面,并立刻被活化,发生氢解反应,C-S键断裂,释放出烃类部分,S留在Ni原子上。噻吩可以在Ni基非晶态合金表面发生强度不同的化学吸附。弱化学吸附的噻吩可以脱附;强化学吸附的噻吩不会脱附,而在高温下发生氢解反应。  相似文献   
124.
外伴管伴热系统传热特性及优化的数值研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
利用FLUEM软件,对外伴管伴热体系传热特性及其优化进行了数值分析与讨论.分析表明系统中存在传导、对流及辐射传热,其中封闭空气夹层又存在层流自然对流.计入空气对流的模拟表明,工艺管受热不均匀,而伴管布置在其正下方、保持空气层不被保温层挤占可提高伴热效果.伴热平衡时,伴热介质温度、热损失随物料温度近似线性增加.空气层均温假设导致工程设计不合理,而降低工艺管与伴管之间的热阻是提高伴热能力的关键.  相似文献   
125.
长距离输油管道水力瞬变特性分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对长输管道输送过程中由于各种原因而引发的水力瞬变现象,提出了管道瞬变流动的数学物理模型及有限差分求解方法,研究了在长距离管道输送过程中常见的几种边界条件。结合具体算例,对水力瞬变物性进行了分析,为提高长输管道的设计和管理水平、深入掌握管道输油的水力瞬变规律提供了依据。  相似文献   
126.
田太华  许晶 《石油仪器》2006,20(4):75-77
PRECNG是自然伽玛能谱资料预处理程序,是一种转换处理256道CSNG高能谱数据和总伽马的方法。文章阐述了处理模型的建立和实现,并介绍了该程序在实际测井中的应用情况。  相似文献   
127.
和大多数科学计算可视化系统类似,本系统也采用了Client-Server结构以实现计算系统和后处理系统的分离:计算程序运行在具有超级计算能力的计算服务器上;而后处理系统运行在具有较强的图形处理能力和易用的操作界面的工作站或PC机上。和采用Unix的工作站相比,采用Windows/NT操作系统的PC机具有更广泛的用户群和更高的性能价格比,因此后处理系统基于Window/NT平台开发。鉴于处理海量数据和绘制三维图形所需要的计算能力,MS VC^++和OpenGL成为当然的开发工具。  相似文献   
128.
随着油气勘探开发的不断深入,目前油气钻井的难度、深度不断增加,大多数井的压力大,温度高,井控问题目益突出。如我国西北部油田在勘探开发过程中,常遇到高温高压(超高温超高压)油气层。目前采用的压力控制技术及井控装备已不能完全满足这些井的勘探开发需要。文中仍是采用经典的井控理论,主要对工程师压井法进行了更为细致地划分和计算,从而提高了这种常规压井方法的计算精度,为压井决策提供了保障。  相似文献   
129.
钢塔架设计探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
根据石油天然气工业中排气筒和火炬设计的特点,为了更好、更准确进行塔架设计。介绍了塔架设计中塔架结构几何尺寸和杆件截面的初选方法和经验数据;塔架结构受风荷载整体计算时体型系数的探讨;塔架基础在软土地基或基岩特殊条件下的处理方法。  相似文献   
130.
涡轮搅拌桨反应器混合过程的数值计算   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用CFD方法计算单层涡轮反应器搅拌槽内流体混合过程的速度场和浓度场,研究物料在搅拌槽内的混合过程,以及不同监测点对混合时间的影响。结果表明,搅拌槽内物料的混合主要受槽内流体的流动形式所影响;混合时间的长短与监测点位置有关;在搅拌桨的桨叶附近进行监测所得到的混合时间较短,在液面附近进行监测所得的混合时间较长。在实际生产和试验中,应注意对监测点位置的选取。  相似文献   
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