Электронный каталог


 

Choice of metadata Статьи

Page 14, Results: 254

Report on unfulfilled requests: 0

22.161.6
Б 41

Бейсенова, Д. Р.
    Тербелмелі аралық коэффициентті екінші ретті шексіз айырымдық жүйенің коэрцитивті шешілу шарттары [Текст] / Д. Р. Бейсенова, Қ. Н. Оспанов, Т. Н. Бекжан // Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы=Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. - Алматы, 2019. - №2. - Б. 12-19
ББК 22.161.6

Рубрики: Дифференциальные, интегральные и интегро-дифференциальные уравнения. Исчисление конечных разностей

Кл.слова (ненормированные):
айырымдық жүйе -- тербелмелі коэффициент -- жалпылған шешім -- салмақты норма -- коэрцитивті баға -- аралық коэффициенттер -- математика -- теорема
Аннотация: Мақалада теріс емес аралық коэффициентті екінші ретті шексіз айырымдық теңдеулер жүйесінің шешімінің бар болуы және жалғыздығы шарттары алынған. Шешімнің салмақты нормаларының бағадары жасалды және оның бірінші және екінші ретті айырымдарының бағалары алынды. Аралық коэффициент тәуелсіз өскенде қарастырылып отырған жүйе нұқсанды жүйе болады, аралық коэффициент қатты тербеле алады және де теріс емес.
Держатели документа:
БҚМУ
Доп.точки доступа:
Оспанов, Қ.Н.
Бекжан, Т.Н.

Бейсенова, Д.Р. Тербелмелі аралық коэффициентті екінші ретті шексіз айырымдық жүйенің коэрцитивті шешілу шарттары [Текст] / Д. Р. Бейсенова, Қ. Н. Оспанов, Т. Н. Бекжан // Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы=Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. - Алматы, 2019. - №2.- Б.12-19

131.

Бейсенова, Д.Р. Тербелмелі аралық коэффициентті екінші ретті шексіз айырымдық жүйенің коэрцитивті шешілу шарттары [Текст] / Д. Р. Бейсенова, Қ. Н. Оспанов, Т. Н. Бекжан // Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы=Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. - Алматы, 2019. - №2.- Б.12-19


22.161.6
Б 41

Бейсенова, Д. Р.
    Тербелмелі аралық коэффициентті екінші ретті шексіз айырымдық жүйенің коэрцитивті шешілу шарттары [Текст] / Д. Р. Бейсенова, Қ. Н. Оспанов, Т. Н. Бекжан // Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы=Вестник Национальной инженерной академии Республики Казахстан. - Алматы, 2019. - №2. - Б. 12-19
ББК 22.161.6

Рубрики: Дифференциальные, интегральные и интегро-дифференциальные уравнения. Исчисление конечных разностей

Кл.слова (ненормированные):
айырымдық жүйе -- тербелмелі коэффициент -- жалпылған шешім -- салмақты норма -- коэрцитивті баға -- аралық коэффициенттер -- математика -- теорема
Аннотация: Мақалада теріс емес аралық коэффициентті екінші ретті шексіз айырымдық теңдеулер жүйесінің шешімінің бар болуы және жалғыздығы шарттары алынған. Шешімнің салмақты нормаларының бағадары жасалды және оның бірінші және екінші ретті айырымдарының бағалары алынды. Аралық коэффициент тәуелсіз өскенде қарастырылып отырған жүйе нұқсанды жүйе болады, аралық коэффициент қатты тербеле алады және де теріс емес.
Держатели документа:
БҚМУ
Доп.точки доступа:
Оспанов, Қ.Н.
Бекжан, Т.Н.

32.81
С 89

Сулейменов, И. Э
    Оптические нейронные сети как перспективная компонента интеллектуальных телекоммуникационных систем [Текст] / И.Э Сулейменов, Е. С. Витулёва, Г. А. Мун // Вестник Национальной инженерной академии РК. - Алматы, 2019. - №2. - С. 61-64
ББК 32.81

Рубрики: Кибернетика

Кл.слова (ненормированные):
нейронные сети -- интеллектуальные системы связи -- телекоммуникации -- массивы данных -- оптические элементы -- обработка информации -- мультиплексирование -- оптическая строка -- транспарант -- аддативное суммирование -- матрица коэффициентов
Аннотация: Показано, что создание оптических нейронных сетей может стать важной компонентой интеллектуальных телекоммуникационных систем. Такие системы являются следующим этапом в развитии телекоммуникационной индустрии в целом. Создание оптических нейронных сетей, обеспечивающих одномоментную обработку одномерного массива данных ( отдельной строки оптического изображения) требует использования двумерных оптических транспарантов. Это отвечает матрице весовых коэффициентов нейронной сети, физически реализуемой в виде оптического транспаранта. Обработка информации в данном случае осуществляется за счет использования системы зеркальных элементов, обеспечивающих мультиплексирование оптической строки на транспаранта. Операция аддативного суммирования обеспечивается за счет постолбцовой фокусировки распределения поля, создаваемого в плоскости транспаранта на приемники излучения. Преимущество предложенной схемы оптической нейронной сети от ранее известных состоит в том, что матрица весовых коэффициентов допускает регулировку за счет изменения коэффициента пропускания отдельных участков транспаранта.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Витулёва, Е.С.
Мун, Г.А.

Сулейменов, И.Э Оптические нейронные сети как перспективная компонента интеллектуальных телекоммуникационных систем [Текст] / И.Э Сулейменов, Е. С. Витулёва, Г. А. Мун // Вестник Национальной инженерной академии РК. - Алматы, 2019. - №2.- С.61-64

132.

Сулейменов, И.Э Оптические нейронные сети как перспективная компонента интеллектуальных телекоммуникационных систем [Текст] / И.Э Сулейменов, Е. С. Витулёва, Г. А. Мун // Вестник Национальной инженерной академии РК. - Алматы, 2019. - №2.- С.61-64


32.81
С 89

Сулейменов, И. Э
    Оптические нейронные сети как перспективная компонента интеллектуальных телекоммуникационных систем [Текст] / И.Э Сулейменов, Е. С. Витулёва, Г. А. Мун // Вестник Национальной инженерной академии РК. - Алматы, 2019. - №2. - С. 61-64
ББК 32.81

Рубрики: Кибернетика

Кл.слова (ненормированные):
нейронные сети -- интеллектуальные системы связи -- телекоммуникации -- массивы данных -- оптические элементы -- обработка информации -- мультиплексирование -- оптическая строка -- транспарант -- аддативное суммирование -- матрица коэффициентов
Аннотация: Показано, что создание оптических нейронных сетей может стать важной компонентой интеллектуальных телекоммуникационных систем. Такие системы являются следующим этапом в развитии телекоммуникационной индустрии в целом. Создание оптических нейронных сетей, обеспечивающих одномоментную обработку одномерного массива данных ( отдельной строки оптического изображения) требует использования двумерных оптических транспарантов. Это отвечает матрице весовых коэффициентов нейронной сети, физически реализуемой в виде оптического транспаранта. Обработка информации в данном случае осуществляется за счет использования системы зеркальных элементов, обеспечивающих мультиплексирование оптической строки на транспаранта. Операция аддативного суммирования обеспечивается за счет постолбцовой фокусировки распределения поля, создаваемого в плоскости транспаранта на приемники излучения. Преимущество предложенной схемы оптической нейронной сети от ранее известных состоит в том, что матрица весовых коэффициентов допускает регулировку за счет изменения коэффициента пропускания отдельных участков транспаранта.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Витулёва, Е.С.
Мун, Г.А.

22.3
Ж 13

Жаврин, Ю. И.
    Температурные зависимости эффективных коэффициентов диффузии для двух многокомпонентных газовых систем, содержащихвоздух, водород и некоторые углеводороды [Текст] / Ю. И. Жаврин // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №3. - С. 17-23 ; Серия физика
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
диффузия -- ЭКД -- бинарная диффузия -- бароэффект -- массоперенос
Аннотация: В данной статье представлены расчеты показателей степеней температурных зависимостей эффективных коэффициентов диффузии (ЭКД) газов в двух многокомпонентных смесях, которые в той или иной мере могут использоваться при горении газообразного топлива. Приведенные схемы расчетов температурных зависимостей ЭКД проведены для интервала температур 298 – 900 К и атмосферного давления. Основными источниками информации по данной работе являлись публикации ряда ученых, а также исследования авторов данной статьи, которые, в свое время, разработали и аттестовали во ВНИЦ МВ Госстандарта СССР таблицы рекомендуемых справочных данных по ЭКД для технически важных диффундирующих многокомпонентных смесей. Полученные результаты позволяют полнее раскрыть механизм диффузионного процесса в сложных газовых смесях с изменением температуры, дать оценку переносу каждого компонента и суммарного массопереноса в целом. Можно надеяться, что представленные результаты послужат в качестве нового справочного материала.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Молдабекова, М.С.
Асембаева, М.К.
Федоренко, О.В.
Мукамеденкызы, В.

Жаврин, Ю.И. Температурные зависимости эффективных коэффициентов диффузии для двух многокомпонентных газовых систем, содержащихвоздух, водород и некоторые углеводороды [Текст] / Ю. И. Жаврин // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №3.- С.17-23

133.

Жаврин, Ю.И. Температурные зависимости эффективных коэффициентов диффузии для двух многокомпонентных газовых систем, содержащихвоздух, водород и некоторые углеводороды [Текст] / Ю. И. Жаврин // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №3.- С.17-23


22.3
Ж 13

Жаврин, Ю. И.
    Температурные зависимости эффективных коэффициентов диффузии для двух многокомпонентных газовых систем, содержащихвоздух, водород и некоторые углеводороды [Текст] / Ю. И. Жаврин // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №3. - С. 17-23 ; Серия физика
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
диффузия -- ЭКД -- бинарная диффузия -- бароэффект -- массоперенос
Аннотация: В данной статье представлены расчеты показателей степеней температурных зависимостей эффективных коэффициентов диффузии (ЭКД) газов в двух многокомпонентных смесях, которые в той или иной мере могут использоваться при горении газообразного топлива. Приведенные схемы расчетов температурных зависимостей ЭКД проведены для интервала температур 298 – 900 К и атмосферного давления. Основными источниками информации по данной работе являлись публикации ряда ученых, а также исследования авторов данной статьи, которые, в свое время, разработали и аттестовали во ВНИЦ МВ Госстандарта СССР таблицы рекомендуемых справочных данных по ЭКД для технически важных диффундирующих многокомпонентных смесей. Полученные результаты позволяют полнее раскрыть механизм диффузионного процесса в сложных газовых смесях с изменением температуры, дать оценку переносу каждого компонента и суммарного массопереноса в целом. Можно надеяться, что представленные результаты послужат в качестве нового справочного материала.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Молдабекова, М.С.
Асембаева, М.К.
Федоренко, О.В.
Мукамеденкызы, В.

22.3
А 51

Алмасов, Н. Ж.
    Структура и оптические свойства тонких пленок GST [Текст] / Н. Ж. Алмасов // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №2. - С. 12-17 ; Серия физическая
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
структура -- аморфные пленки -- оптические свойства -- оптическая ширина запрещенной зоны
Аннотация: В работе представлены результаты исследований структуры и оптических свойств наноразмерных пленок толщиной от 50 до 175 нм системы GST состава Ge2Sb2Te5. Пленки получались на подложках при комнатной температуре методом ионно-плазменного магнетронного распыления поликристаллической мишени Ge2Sb2Te5 в атмосфере аргона при давлении ~1 Па и скорости осаждения ~0,3 нм/с. Морфология и состав пленок контролировались методами сканирующей электронной микроскопии и энерго-дисперсионного анализа. Установлено, что в составе пленок наблюдается некоторое превышение содержания атомов германия и недостаток атомов теллура по сравнению с формульным соотношением. Структура пленок исследовалась методом просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения. Установлено, что пленки являются сплошными и имеют типичную аморфную структуру с ближним порядком. Из спектров оптического пропускания и отражения света пленок рассчитаны спектральные зависимости коэффициентов поглощения. Установлено, что для наноразмерных пленок Ge2Sb2Te5 в области фундаментального поглощения выполняется квадратичный закон Тауца. Показано, что оптическая ширина запрещенной зоны пленок существенно зависит от их толщины. С уменьшением толщины пленок от 175 до 50 нм их оптическая ширина запрещенной зоны значительно возрастает от 0,63 до 0,96 зВ.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Дюсембаев, С.А.
Толепов, Ж.К.
Усенбай , С.К.
Кадиров, А.И.
Кейкиманова, М.Т.

Алмасов, Н.Ж. Структура и оптические свойства тонких пленок GST [Текст] / Н. Ж. Алмасов // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №2.- С.12-17

134.

Алмасов, Н.Ж. Структура и оптические свойства тонких пленок GST [Текст] / Н. Ж. Алмасов // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №2.- С.12-17


22.3
А 51

Алмасов, Н. Ж.
    Структура и оптические свойства тонких пленок GST [Текст] / Н. Ж. Алмасов // Вестник КАЗНУ. - 2017. - №2. - С. 12-17 ; Серия физическая
ББК 22.3

Рубрики: Физика

Кл.слова (ненормированные):
структура -- аморфные пленки -- оптические свойства -- оптическая ширина запрещенной зоны
Аннотация: В работе представлены результаты исследований структуры и оптических свойств наноразмерных пленок толщиной от 50 до 175 нм системы GST состава Ge2Sb2Te5. Пленки получались на подложках при комнатной температуре методом ионно-плазменного магнетронного распыления поликристаллической мишени Ge2Sb2Te5 в атмосфере аргона при давлении ~1 Па и скорости осаждения ~0,3 нм/с. Морфология и состав пленок контролировались методами сканирующей электронной микроскопии и энерго-дисперсионного анализа. Установлено, что в составе пленок наблюдается некоторое превышение содержания атомов германия и недостаток атомов теллура по сравнению с формульным соотношением. Структура пленок исследовалась методом просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения. Установлено, что пленки являются сплошными и имеют типичную аморфную структуру с ближним порядком. Из спектров оптического пропускания и отражения света пленок рассчитаны спектральные зависимости коэффициентов поглощения. Установлено, что для наноразмерных пленок Ge2Sb2Te5 в области фундаментального поглощения выполняется квадратичный закон Тауца. Показано, что оптическая ширина запрещенной зоны пленок существенно зависит от их толщины. С уменьшением толщины пленок от 175 до 50 нм их оптическая ширина запрещенной зоны значительно возрастает от 0,63 до 0,96 зВ.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Дюсембаев, С.А.
Толепов, Ж.К.
Усенбай , С.К.
Кадиров, А.И.
Кейкиманова, М.Т.

22.161.6
А 51

Алматбаева , Б. Д.
    Ерекшелікті коэффициенттерімен Карлеман-Векуа теңдеуінің үзіліссіз шешімі [Текст] / Б. Д. Алматбаева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казакстана. - 2019. - №3. - Б. 233-238
ББК 22.161.6

Рубрики: Дифференциальные, интегральные и интегро-дифференциальные уравнения. Исчисление конечных разностей

Кл.слова (ненормированные):
математика -- дифференциалдық Карлеман-Векуа теңдеу -- коэффициент -- геометрия -- механика -- функция -- интеграл -- голоморф -- теорема
Аннотация: Ерекшелікті коэффициенттерімен Карлеман-Векуа теңдеуінің үзіліссіз шешімі
Держатели документа:
БҚМУ

Алматбаева , Б.Д. Ерекшелікті коэффициенттерімен Карлеман-Векуа теңдеуінің үзіліссіз шешімі [Текст] / Б. Д. Алматбаева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казакстана. - 2019. - №3.- Б.233-238

135.

Алматбаева , Б.Д. Ерекшелікті коэффициенттерімен Карлеман-Векуа теңдеуінің үзіліссіз шешімі [Текст] / Б. Д. Алматбаева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казакстана. - 2019. - №3.- Б.233-238


22.161.6
А 51

Алматбаева , Б. Д.
    Ерекшелікті коэффициенттерімен Карлеман-Векуа теңдеуінің үзіліссіз шешімі [Текст] / Б. Д. Алматбаева // Қазақстан жоғары мектебі = Высшая школа Казакстана. - 2019. - №3. - Б. 233-238
ББК 22.161.6

Рубрики: Дифференциальные, интегральные и интегро-дифференциальные уравнения. Исчисление конечных разностей

Кл.слова (ненормированные):
математика -- дифференциалдық Карлеман-Векуа теңдеу -- коэффициент -- геометрия -- механика -- функция -- интеграл -- голоморф -- теорема
Аннотация: Ерекшелікті коэффициенттерімен Карлеман-Векуа теңдеуінің үзіліссіз шешімі
Держатели документа:
БҚМУ

26.3
К 94

Кусаинов, Ж. К.
    Трудноизвлекаемые запасы углеводородов в трещинных, трещинно-поровых коллекторах Карачаганакского месторождения [Текст] / Ж. К. Кусаинов // Нефть и газ. - 2018. - №2. - С. 35-51
ББК 26.3

Рубрики: Геология

Кл.слова (ненормированные):
геологические запасы -- пластовая энергия -- залежь -- углеводородные флюиды -- эксплуатационные объекты -- скважина -- нефтегазодобыча
Аннотация: В статье дан краткий анализ видов и запасов энергии и сил, действующих в залежи и обеспечивающих приток нефти и газа к забоям скважин, которые необходимо рассматривать с учетом сложности строения всей залежи и окружающих ее областей, геологической неоднородности пластов, а также свойств жидкостей и пород всего продуктивного пласта. Задача исследования – определение путей комплексного изучения особенностей участков с повышенной продуктивностью, характера энергетических взаимосвязей основных и наиболее энергоемких процессов добычи газа и жидких углеводородов, в более полном включении всех частей продуктивных пластов в процесс дренирования, т.е. в достижении возможно более высокого коэффициента охвата дренированием (вытеснением), являющегося одним из основных показателей, определяющих величину коэффициента извлечения нефти (КИН). Рассмотрены возможности получения по интегрально учитываемым энергетическим показателям некоторых технико-технологических выводов и определения таких параметров, как повышение добычи нефти, газа, конденсата, за счет применения методов ППД, оптимального давления нагнетания, прогнозирования газоконденсатного фактора, темпов нагнетания газа в пласт и другие. Предложен комплекс мероприятий по освоению запасов нефти и газа c неравномерным распределением различных типов коллекторов КНГКМ, определены степень охвата дренированием продуктивных карбонатных отложений по площади и разрезу месторождения, динамика и распределение пластовых давлений, состояние пластовой системы и его изменение в процессе разработки.
Держатели документа:
ЗКГУ

Кусаинов, Ж.К. Трудноизвлекаемые запасы углеводородов в трещинных, трещинно-поровых коллекторах Карачаганакского месторождения [Текст] / Ж. К. Кусаинов // Нефть и газ. - 2018. - №2.- С.35-51

136.

Кусаинов, Ж.К. Трудноизвлекаемые запасы углеводородов в трещинных, трещинно-поровых коллекторах Карачаганакского месторождения [Текст] / Ж. К. Кусаинов // Нефть и газ. - 2018. - №2.- С.35-51


26.3
К 94

Кусаинов, Ж. К.
    Трудноизвлекаемые запасы углеводородов в трещинных, трещинно-поровых коллекторах Карачаганакского месторождения [Текст] / Ж. К. Кусаинов // Нефть и газ. - 2018. - №2. - С. 35-51
ББК 26.3

Рубрики: Геология

Кл.слова (ненормированные):
геологические запасы -- пластовая энергия -- залежь -- углеводородные флюиды -- эксплуатационные объекты -- скважина -- нефтегазодобыча
Аннотация: В статье дан краткий анализ видов и запасов энергии и сил, действующих в залежи и обеспечивающих приток нефти и газа к забоям скважин, которые необходимо рассматривать с учетом сложности строения всей залежи и окружающих ее областей, геологической неоднородности пластов, а также свойств жидкостей и пород всего продуктивного пласта. Задача исследования – определение путей комплексного изучения особенностей участков с повышенной продуктивностью, характера энергетических взаимосвязей основных и наиболее энергоемких процессов добычи газа и жидких углеводородов, в более полном включении всех частей продуктивных пластов в процесс дренирования, т.е. в достижении возможно более высокого коэффициента охвата дренированием (вытеснением), являющегося одним из основных показателей, определяющих величину коэффициента извлечения нефти (КИН). Рассмотрены возможности получения по интегрально учитываемым энергетическим показателям некоторых технико-технологических выводов и определения таких параметров, как повышение добычи нефти, газа, конденсата, за счет применения методов ППД, оптимального давления нагнетания, прогнозирования газоконденсатного фактора, темпов нагнетания газа в пласт и другие. Предложен комплекс мероприятий по освоению запасов нефти и газа c неравномерным распределением различных типов коллекторов КНГКМ, определены степень охвата дренированием продуктивных карбонатных отложений по площади и разрезу месторождения, динамика и распределение пластовых давлений, состояние пластовой системы и его изменение в процессе разработки.
Держатели документа:
ЗКГУ

33
Д 57


    Добыча высоковязкой нефти с помощью скважинного электронагревателя [Текст] / Е. М. Мырзаш [и др.] // Нефть и газ . - 2018. - №3. - С. 88-93
ББК 33

Рубрики: Горное дело

Кл.слова (ненормированные):
нефтяной пласт -- электропрогрев призабойной зоны скважин -- обводненность -- скважина -- дебит нефти и жидкости -- вязкость и плотность нефти -- подземное оборудование -- установка скважинного штангового насоса
Аннотация: При добыче высоковязких нефтей основным, если не единственным, методом интенсификации добычи нефти и увеличения коэффициента извлечения нефти является метод введения тепловой энергии в продуктивный пласт с целью повышения температуры пласта и, соответственно, снижения вязкости добываемых флюидов. ТОО «Проектный институт «OPTIMUM», в рамках НИОКР, проводил опытно-промысловые работы по электропрогреву призабойной зоны скважин с помощью скважинного стационарного электронагревателя производства ООО «Псковгеокабель». В статье описана технология проведения работ и представлены результаты
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Мырзаш, Е.М.
Малютина, А.Е.
Пагуба, Н.С.
Цой, Г.О.

Добыча высоковязкой нефти с помощью скважинного электронагревателя [Текст] / Е. М. Мырзаш [и др.] // Нефть и газ . - 2018. - №3.- С.88-93

137.

Добыча высоковязкой нефти с помощью скважинного электронагревателя [Текст] / Е. М. Мырзаш [и др.] // Нефть и газ . - 2018. - №3.- С.88-93


33
Д 57


    Добыча высоковязкой нефти с помощью скважинного электронагревателя [Текст] / Е. М. Мырзаш [и др.] // Нефть и газ . - 2018. - №3. - С. 88-93
ББК 33

Рубрики: Горное дело

Кл.слова (ненормированные):
нефтяной пласт -- электропрогрев призабойной зоны скважин -- обводненность -- скважина -- дебит нефти и жидкости -- вязкость и плотность нефти -- подземное оборудование -- установка скважинного штангового насоса
Аннотация: При добыче высоковязких нефтей основным, если не единственным, методом интенсификации добычи нефти и увеличения коэффициента извлечения нефти является метод введения тепловой энергии в продуктивный пласт с целью повышения температуры пласта и, соответственно, снижения вязкости добываемых флюидов. ТОО «Проектный институт «OPTIMUM», в рамках НИОКР, проводил опытно-промысловые работы по электропрогреву призабойной зоны скважин с помощью скважинного стационарного электронагревателя производства ООО «Псковгеокабель». В статье описана технология проведения работ и представлены результаты
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Мырзаш, Е.М.
Малютина, А.Е.
Пагуба, Н.С.
Цой, Г.О.

65.304.11
Д 40

Джатыков, Т. Е.
    Геологическая и геомеханическая модель при проектировании гидроразрыва пласта [Текст] / Т. Е. Джатыков // Нефть и газ. - 2018. - №6. - С. 46-61
ББК 65.304.11

Рубрики: Экономика горной промышленности

Кл.слова (ненормированные):
геомеханическая модель -- геологическая модель -- петрофизическая модель -- гидроразрыв пласта -- мини-ГРП -- G-функция -- моделирование ГРП
Аннотация: Рассматривается проблема построения геологической, петрофизической и геомеханической модели пласта для моделирования гидроразрыва пласта. Существующие подходы к построению модели пласта требуют очень большого количества информации или упрощают ее. В данной же работе предпринята попытка использовать оптимальный набор данных, который обычно имеется у нефтедобывающей компании, при этом позволяет, ничуть не теряя в качестве, получать быстро экономически рентабельную информацию. Суть метода заключается в том, что при использовании стандартного набора геофизических каротажей (гамма-каротаж, метод самопроизвольной поляризации, плотностной каротаж, нейтронный каротаж, акустический каротаж на продольных волнах), и проведении тестовой закачки мини-ГРП перед основной закачкой, можно определить модель пласта. Это позволяет установить такие параметры, как существующие стрессы в пласте, модуль Юнга, коэффициент Пуассона, модуль Гука и другие необходимые промежуточные параметры не только для целевого нефтенасыщенного пласта, но и для зажимающих окружающих пород. Рассматривается пример применения метода в деталях по данным конкретной скважины нефтяного месторождения, приуроченного к юрским отложениям. Показано, что имея стандартный набор каротажей при одном мини-ГРП, можно построить хорошо откалиброванную геологическую и геомеханическую модель пласта. Такая модель, в свою очередь, позволит проектировать ГРП под условия, оптимально приближенных к фактическим.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Сагиндыков, Б.Ж.
Бимұратқызы, Қ.

Джатыков, Т.Е. Геологическая и геомеханическая модель при проектировании гидроразрыва пласта [Текст] / Т. Е. Джатыков // Нефть и газ. - 2018. - №6.- С.46-61

138.

Джатыков, Т.Е. Геологическая и геомеханическая модель при проектировании гидроразрыва пласта [Текст] / Т. Е. Джатыков // Нефть и газ. - 2018. - №6.- С.46-61


65.304.11
Д 40

Джатыков, Т. Е.
    Геологическая и геомеханическая модель при проектировании гидроразрыва пласта [Текст] / Т. Е. Джатыков // Нефть и газ. - 2018. - №6. - С. 46-61
ББК 65.304.11

Рубрики: Экономика горной промышленности

Кл.слова (ненормированные):
геомеханическая модель -- геологическая модель -- петрофизическая модель -- гидроразрыв пласта -- мини-ГРП -- G-функция -- моделирование ГРП
Аннотация: Рассматривается проблема построения геологической, петрофизической и геомеханической модели пласта для моделирования гидроразрыва пласта. Существующие подходы к построению модели пласта требуют очень большого количества информации или упрощают ее. В данной же работе предпринята попытка использовать оптимальный набор данных, который обычно имеется у нефтедобывающей компании, при этом позволяет, ничуть не теряя в качестве, получать быстро экономически рентабельную информацию. Суть метода заключается в том, что при использовании стандартного набора геофизических каротажей (гамма-каротаж, метод самопроизвольной поляризации, плотностной каротаж, нейтронный каротаж, акустический каротаж на продольных волнах), и проведении тестовой закачки мини-ГРП перед основной закачкой, можно определить модель пласта. Это позволяет установить такие параметры, как существующие стрессы в пласте, модуль Юнга, коэффициент Пуассона, модуль Гука и другие необходимые промежуточные параметры не только для целевого нефтенасыщенного пласта, но и для зажимающих окружающих пород. Рассматривается пример применения метода в деталях по данным конкретной скважины нефтяного месторождения, приуроченного к юрским отложениям. Показано, что имея стандартный набор каротажей при одном мини-ГРП, можно построить хорошо откалиброванную геологическую и геомеханическую модель пласта. Такая модель, в свою очередь, позволит проектировать ГРП под условия, оптимально приближенных к фактическим.
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Сагиндыков, Б.Ж.
Бимұратқызы, Қ.

22.33
А 94

Афанасьев, А. М.
    Метод оценки перепадов температуры и влагосодержания при электромагнитной сушке образца произвольной формы [Текст] / А. М. Афанасьев // Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62. - №10. - С. 131-139
ББК 22.33

Рубрики: Электричество и магнетизм

Кл.слова (ненормированные):
уравнения Лыкова -- электромагнитная сушка -- образец произвольной формы -- характерные перепады температуры и влагосодержания
Аннотация: Аналитическими методами исследован процесс удаления влаги из образца произвольной формы, находящегося в рабочей камере установки для сушки электромагнитными волнами. Образец обдувается потоком воздуха и подвергается воздействию двух видов излучений, имеющих большую и, соответственно, малую по сравнению с размерами образца глубину проникновения; для повышения равномерностей обдува и тепловой обработки осуществляется вращательное движение образца. В качестве математической модели сушки использованы уравнения теории тепломассопереноса А.В. Лыкова в среде с постоянными теплофизическими коэффициентами. С помощью преобразований трех видов – осреднения по времени оборота, осреднения по координатам и перехода к асимптотике по времени – исходные уравнения приведены к виду, содержащему лишь числовые характеристики функций. На основе этих соотношений предложены формулы для величин, названных характерными перепадами температуры и влагосодержания, которые характеризуют степени неоднородности соответствующих полей. Введенные перепады зависят от теплофизических параметров материала, характерного размера образца (для шара – диаметр), а также от мощностей генераторов электромагнитных волн с большой и с малой глубиной проникновения. В случае шара характерные перепады дают точные значения разности температур и разности влагосодержаний между поверхностью шара и его центром. Результаты работы позволяют организовать электромагнитную сушку, в которой при высокой интенсивности испарения влаги с поверхности образца не происходит перегрева материала (возникает за счет большого перепада температуры) или его разрушения от механических деформаций (возникает за счет большого перепада влагосодержания).
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Попов, Г.А.
Сипливый , Б.Н.

Афанасьев, А.М. Метод оценки перепадов температуры и влагосодержания при электромагнитной сушке образца произвольной формы [Текст] / А. М. Афанасьев // Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62. - №10.- С.131-139

139.

Афанасьев, А.М. Метод оценки перепадов температуры и влагосодержания при электромагнитной сушке образца произвольной формы [Текст] / А. М. Афанасьев // Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62. - №10.- С.131-139


22.33
А 94

Афанасьев, А. М.
    Метод оценки перепадов температуры и влагосодержания при электромагнитной сушке образца произвольной формы [Текст] / А. М. Афанасьев // Химия и химическая технология. - 2019. - Т.62. - №10. - С. 131-139
ББК 22.33

Рубрики: Электричество и магнетизм

Кл.слова (ненормированные):
уравнения Лыкова -- электромагнитная сушка -- образец произвольной формы -- характерные перепады температуры и влагосодержания
Аннотация: Аналитическими методами исследован процесс удаления влаги из образца произвольной формы, находящегося в рабочей камере установки для сушки электромагнитными волнами. Образец обдувается потоком воздуха и подвергается воздействию двух видов излучений, имеющих большую и, соответственно, малую по сравнению с размерами образца глубину проникновения; для повышения равномерностей обдува и тепловой обработки осуществляется вращательное движение образца. В качестве математической модели сушки использованы уравнения теории тепломассопереноса А.В. Лыкова в среде с постоянными теплофизическими коэффициентами. С помощью преобразований трех видов – осреднения по времени оборота, осреднения по координатам и перехода к асимптотике по времени – исходные уравнения приведены к виду, содержащему лишь числовые характеристики функций. На основе этих соотношений предложены формулы для величин, названных характерными перепадами температуры и влагосодержания, которые характеризуют степени неоднородности соответствующих полей. Введенные перепады зависят от теплофизических параметров материала, характерного размера образца (для шара – диаметр), а также от мощностей генераторов электромагнитных волн с большой и с малой глубиной проникновения. В случае шара характерные перепады дают точные значения разности температур и разности влагосодержаний между поверхностью шара и его центром. Результаты работы позволяют организовать электромагнитную сушку, в которой при высокой интенсивности испарения влаги с поверхности образца не происходит перегрева материала (возникает за счет большого перепада температуры) или его разрушения от механических деформаций (возникает за счет большого перепада влагосодержания).
Держатели документа:
ЗКГУ
Доп.точки доступа:
Попов, Г.А.
Сипливый , Б.Н.

22.1
А 11

Ақылбаев , М. И.
    Коэффициенттері айнымалы түрі арнайы толқын теңдеуінің гурсалық есебінің периодты шешімі туралы [Текст] / М. И. Ақылбаев // ҚР ҰҒА Хабарлары . - 2018. - №1. - Б. 34-55 ; Физика-математика сериясы
ББК 22.1

Рубрики: Математика

Кл.слова (ненормированные):
Волтерлік операторлар -- индефинитті метрика -- Гурсаның есебі -- ұқсастық операторы -- спектр -- спектралдік таралым -- Фүренің әдісі -- ортогональді базис -- Гилберт-Шмидтің теоремасы
Аннотация: Бұл еңбекте коэффиценттері айнымалы ал түрі арнайы толқын теңдеуіне қойылған Гурсаның есебі шешілді. Шешімнің спектралді кейпі табылды. Мұндай жағдай волтерлі есептерге тән емес. Бұл үшін көмекші есеп ретінде аргументі ауытқыған дифференциалдық теңдеу қолданылды.
Держатели документа:
БҚМУ
Доп.точки доступа:
Бейсебаева, А.
Шалданбаева, Ш.

Ақылбаев , М.И. Коэффициенттері айнымалы түрі арнайы толқын теңдеуінің гурсалық есебінің периодты шешімі туралы [Текст] / М. И. Ақылбаев // ҚР ҰҒА Хабарлары . - 2018. - №1.- Б.34-55

140.

Ақылбаев , М.И. Коэффициенттері айнымалы түрі арнайы толқын теңдеуінің гурсалық есебінің периодты шешімі туралы [Текст] / М. И. Ақылбаев // ҚР ҰҒА Хабарлары . - 2018. - №1.- Б.34-55


22.1
А 11

Ақылбаев , М. И.
    Коэффициенттері айнымалы түрі арнайы толқын теңдеуінің гурсалық есебінің периодты шешімі туралы [Текст] / М. И. Ақылбаев // ҚР ҰҒА Хабарлары . - 2018. - №1. - Б. 34-55 ; Физика-математика сериясы
ББК 22.1

Рубрики: Математика

Кл.слова (ненормированные):
Волтерлік операторлар -- индефинитті метрика -- Гурсаның есебі -- ұқсастық операторы -- спектр -- спектралдік таралым -- Фүренің әдісі -- ортогональді базис -- Гилберт-Шмидтің теоремасы
Аннотация: Бұл еңбекте коэффиценттері айнымалы ал түрі арнайы толқын теңдеуіне қойылған Гурсаның есебі шешілді. Шешімнің спектралді кейпі табылды. Мұндай жағдай волтерлі есептерге тән емес. Бұл үшін көмекші есеп ретінде аргументі ауытқыған дифференциалдық теңдеу қолданылды.
Держатели документа:
БҚМУ
Доп.точки доступа:
Бейсебаева, А.
Шалданбаева, Ш.

Page 14, Results: 254

 

All acquisitions for 
Or select a month