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81.
安塞油田部分区块进入开发中后期,常规措施增产效果差,提高采收率难度大。2006年引入微生物采油技术,开展菌种筛选评价及微生物采油矿场试验,试验效果良好并取得较为可观的经济效益,进一步丰富了安塞油田提高采收率技术手段。  相似文献   
82.
为了提高大气光通信信息传输的高效性和可靠性,提出一种压缩数字脉冲间隔调制( CDPIM)技术。该技术对相邻4位信息码组分别经PPM编码后,把编码脉冲之间多余的空闲时隙用分段压缩码进行替换来进行编码。描述了CDPIM的符号结构,运用Matlab对发射功率、频带利用率、信道容量占用率、传输误包率等的仿真结果表明:在相同位分辨率4时,CDPIM的发射功率比FDPIM的发射功率节约23%,CDPIM的频带利用率比DPIM的频带利用率提高72%,CDPIM的传输容量比OOK的传输容量提高67%。在相同信噪比2时,CDPIM的误包率比DPIM的误包率提高60%,而且CDPIM调制技术能对接收的错误码组进行有效的自我纠错。  相似文献   
83.
84.
我国经济的发展和社会的进步离不开能源的支持,近几年来,我国综合国力不断提高,石油能源的需求量大幅度提升。石油的钻井和固井技术是能源事业的核心,对我国的能源发展具有关键性影响。基于此,本文将对现阶段我国石油钻井技术与固井技术的发展现状进行分析,并在此基础上简要说明技术的发展趋势,以期能够促进我国石油能源事业的健康发展。  相似文献   
85.
PZT95/5铁电陶瓷脉冲源用于nF电容器充电   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用简化的物理模型 ,分析了以电容为负载的PZT95 /5铁电陶瓷在冲击波加载下的电响应规律以及极化能的释放和转移特性 ,并运用爆炸平面冲击波垂直加载技术 ,对其在nF电容器下的输出特性进行了试验研究。  相似文献   
86.
砂岩卸围压变形过程中渗透特性与声发射试验研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
 利用岩石伺服试验系统,对江西红砂岩岩样进行气体渗透三轴试验及声发射监测,研究在常规加载、峰前卸围压和峰后卸围压3种应力路径下,岩样变形破坏过程中的渗透规律和声发射特征。试验结果表明:(1) 随着有效围压的增大,岩石岩样的应力峰值逐渐增大,岩样的应力峰值对有效围压很敏感。(2) 常规加载时,渗透率在岩石屈服前呈现略微下降的趋势,屈服后迅速增长,峰后应变软化阶段有小幅回落;峰前和峰后卸围压时,在卸载之前渗透规律与常规加载时相同,卸载后渗透率均呈急剧增长的趋势,增幅也较大,其中峰前卸围压后渗透率增幅最大。(3) 在相同加载方式下,围压的增大不影响渗透率曲线的发展趋势,只影响渗透率在各阶段量值的大小。(4) 常规加载时,岩石声发射活动在屈服前比较平静,屈服后声发射活动非常活跃,峰后应变软化阶段声发射活动再次趋于平静;峰前卸围压不久后,声发射活动异常活跃、密集,能量数相对值较大并有明显峰值;峰后卸围压过程与常规加载过程中声发射规律相似。(5) 岩样的破坏过程中,随围压增大,脆性减弱、延性增强,在同一围压水平下,峰前卸围压破碎程度最高,脆性最强。(6) 岩石扩容点与渗透率最小值所对应的轴向应变值十分接近,体应变和渗透率随轴向应变的变化趋势对应较好,声发射活动的密集阶段均发生在体积膨胀之后,渗透率、声发射、应力及(体)应变之间存在一定对应关系。  相似文献   
87.
实际环境中,利用传感器测取的机械振动信号中,不可避免的混有来自相邻机械设备及周围环境的噪声干扰,这些噪声对于利用振动信号进行状态检测和故障诊断是很不利的。为了消除机械振动信号中的噪声,本文利用盲信号提取的特征提取特性,提出了一种新颖的噪声消除方法。该方法利用高阶累积量近似信号峭度建立代价函数,通过计算代价函数的梯度不断修正分离矩阵的估计,从而达到分离混合信号的目的。仿真试验在Matlab环境下进行,源信号采用故障轴承缺陷部位所产生的冲击振动信号。分离结果证明该方法能成功提取源信号,有效去除了噪声。  相似文献   
88.
介绍了柴沟煤矿建立防灭火注浆系统的必要性,通过对地面固定式注浆系统和井下移动式注浆系统的特点比较,提出并建立了一种井下固定式注浆系统。该系统的建立,有效减少了柴沟煤矿采空区的漏风,抑制了采空区浮煤的自然发火,确保了工作面安全生产。  相似文献   
89.
在ZDD─12机上增加自检功能黑龙江省电力调度局张亚洲ZDD—12型电力线载波机,在黑龙江省电力系统运用较多,是一种功能较全、运行比较稳定、检修比较方便的机型。但该机没有自检功能,给现场运行和处理故障带来了一定的困难。尤其是电厂或变电所投产时,在电力...  相似文献   
90.
我省电力线载波通信现有一次系统设备339台,二次系统设备307台,电力线载波通道291条。在现有的电力线载波通道中有近五分之一的通道实测衰耗值大于理论计算值8.7dB以上(按要求实测值与理论计算值偏差不超过±4dB)。当然,通道衰耗值除一般计算公式各项影响因素之外,还受输电线路参数、结构和终端室内高频部分、并机电缆等的影响。如相差8.7dB以上,就应对高  相似文献   
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