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111.
通过对比试验表明钢纤维砼比普通砼的抗压、抗粒、抗剪强度都有一定程度的提高,且钢纤维砼的韧性大大增强。并通过井壁结构试验,指出钢纤维砼将是深井井筒支护的最佳材料。 相似文献
112.
致密油气储层具有低孔、低渗的特性,压裂液选择不当会对致密储层产生伤害.针对延长组长6储层地质特征,通过室内试验研究,确定了一种溶解效果好,具有减阻、抗盐、助排、防膨、环保低伤害的滑溜水压裂液体系,其配方为(0.1%JHFR-2)减阻剂+(0.2%JHFD-2)多功能添加剂.该压裂液体系在南泥湾油田N199-2井应用后取得了良好的效果. 相似文献
113.
陶瓷结合剂CBN砂轮对GCrl5轴承钢锭子的磨削研究 总被引:5,自引:1,他引:5
本文通过用棕刚玉与CBN磨具分别对GCr15轴承钢进行磨削试验,对磨削过程中的参数:温度、磨削力、磨具工作状况以及工件表面质量进行对比,发现CBN磨具可避免棕刚玉磨具因组成所导致的工作环境污染,并使工件的表面磨削质量明显改善,生产效率也提高20倍以上,具有很高的推广价值。 相似文献
114.
115.
基于迂曲毛细管网络模型,推导建立了各向异性渗透率与岩石正应变间的关系式,即各向异性动态渗透率模型(ADPM),采用孔隙尺度流动模拟对模型进行了验证,并对单轴应变过程进行了计算,分析了变形过程中影响不同方向渗透率变化的主要因素。研究表明:层状油气藏开采的单轴应变过程中,有效面孔率对各方向的渗透率影响规律一致,随着有效面孔率的减小,渗透率对应变的敏感程度增大;垂直于压缩方向的渗透率对应变的敏感程度随迂曲度的增加而减小,沿压缩方向的渗透率对应变的敏感程度随迂曲度的增加而增大。初始各方向迂曲度相同的层状油气藏,在压力下降的过程中,迂曲度对各方向渗透率变化幅度的相对关系起决定性作用,迂曲度小于1.6时,岩石水平方向渗透率的降幅要高于垂向渗透率,迂曲度大于1.6时则相反,传统动态渗透率模型无法表征这一现象。经孔隙尺度模拟实验数据的验证,新模型拟合精度高,可以有效表征不同方向变形对各方向渗透率的影响。 相似文献
116.
介绍了油井工况诊断、液量自动计量系统的原理、组成及功能。重点介绍了“功图法”计算泵有效排量的模型和现场修正系数。油井“功图法”判断油井工作状况适用于不同含水期、不同产液量状态和不同油田的开发阶段。在延长油田24口油井应用表明,诊断结果准确,能及时判断油井工作状况,计算油井产量。对比计算出的油井产量与现场测试产量,平均相对误差3.72%,说明利用“功图法”计算出的产量能够真实反映油井的实际产液能力,满足油井计量的精度要求,确保了油井的长期稳定生产,在该油田具有推广应用价值。 相似文献
117.
交替扫描、滑动扫描和距离分离同步扫描是现今最常用三种可控震源高效扫描技术,且各有其优势和适用条件。由于三种扫描方式的技术特点、施工组织方式和资源需求量差别较大,以往采集施工时只能单独选用其中一种方式,制约了优势技术应用范围和施工效率的提高。为此,研发了可控震源动态扫描技术,它突破了以往可控震源激发仅考虑时间域变化的局限,首次引入空间域理念,通过建立时空关系联合时间域与空间域,从而将交替扫描、滑动扫描及距离分离同步扫描等方式综合考虑并运用,即可根据预设时空关系自由编组并切换扫描方式,使采集作业方式更灵活,施工效率显著提高,且进一步拓展了可控震源应用范围。 相似文献
118.
考虑到电动汽车的普及,对充电站的需求越来越大,合理规划充电站是保证快速发展电动汽车的一项重要举措。根据某地区现有电动汽车的保有量,考察电动汽车的集中充电所需最大负荷,结合市场充电站的固定建设成本、运维成本、用户充电途中的耗时成本以及电池配送成本,综合考虑上述几种主要成本因素,以总成本最小为目标函数,建立充电站的规划模型。将交叉操作引入到PSO算法中,加强了PSO算法后期的寻优能力,通过采用加权Voronoi图和GA-PSO算法对模型进行计算。结果表明,在结合了多种成本并考虑用户需求的情况下,能够使得规划方法达到最优。 相似文献
119.
本研究采用双面动平衡理论,建立了宽砂轮回转状态力学模型,得出了合理设计机械结构尺寸和机电量转换的重要参数K1、K2、K3、K4.宽砂轮立式动平衡机由铸铁底座,左、右立板和全封闭薄钢板组成,它具有外形美观,刚性强,吸振性好和传动系统封闭工作环境等优点.系统由机械和电气两部分组成,产品对成形磨削锭子锭杆的CBN(立方氮化硼)砂轮(φ500×400)进行动平衡,使磨削锭杆的粗糙度达到Ra0.4 μm,精度达到IT4内,完全满足了锭杆的质量要求,本机中装砂轮的定位杆根据零件孔径不同可更换,完全可满足其它宽砂轮和宽零件的动平衡要求. 相似文献
120.
通过对多元合金铁基堆焊层的组织、性能和热处理制度之间的关系进行分析,研究了多元合金铁基堆焊层的热处理工艺.结果表明,加热温度在800~950℃范围内,堆焊层经正火处理后的硬度值为32.5~34.3 HRC,而淬火后堆焊层的硬度随加热温度的升高而增大,但回火稳定性较低.该堆焊层的最佳热处理工艺应为焊后经560℃×2h回火处理. 相似文献