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991.
针对滨里海盆地东缘的扎纳若尔油田东海三维区块的地下地质特点.采用了基于处理叠加速度谱的射线追踪法进行速度场建立和变速成图。该法利用计算机模拟野外观测系统,将地下介质抽象为倾斜层状均匀介质.按实际的覆盖次数和炮检距。根据最小走时费马原理,用带炮检距的射线追踪方法,求出初始层速度模型;再根据最小二乘原理,将计算出的叠加速度与对应谱点的实际叠加速度比较.得到与叠加速度匹配最好的层速度;依此逐点逐线计算,最终获得整个工区的层速度模型。经过2006年的实际应用,在该区块重新落实了构造,并在该构造高部位设计了A3和A4两口井,其中A3井已完钻,目的层KT-Ⅰ和KT-Ⅱ顶界分层与设计分层误差分别为6m和7m.并在这两段地层中见到油气显示。 相似文献
992.
施晓芳 《CAD/CAM与制造业信息化》2007,(5):104-107
一般曲面零件的数控加工通常采用球头铣刀.球头铣刀加工曲面时多按行切法加工,即铣刀沿坐标轴方向或参数轴方向对曲面一行一行进行加工,每加工完一行后,铣刀移动一个行距,直至将整个曲面加工完毕. 相似文献
993.
砂岩储集层微波加热产生微裂缝的机理及意义 总被引:10,自引:2,他引:8
微波加热无需介质传热,具有升温速度快、热惯性小、选择性加热、穿透力强、过程易于控制等优点,已被试验性地应用于石油开采中。但有关微波加热对储集层岩石微观结构影响的研究还很缺乏,限制了该项技术在油气开采领域的广泛应用。通过实验手段研究了微波加热前后砂岩岩样微观结构变化、微裂缝产生机理及特征。结果表明,砂岩在微波加热过程中容易产生微裂缝,且不同岩石的微波加热致裂机理不尽相同,主要包括:矿物失水收缩、颗粒粒间开裂和颗粒内部开裂,低渗透致密砂岩刚性颗粒的粒内开裂作用显著。微波加热产生的微裂缝具非定向特征,即使在应力的作用下有一部分裂缝会发生闭合,但仍有大量微裂缝可以起到增加渗透率的作用。井下微波加热的致裂作用有助于改善近井区域渗流能力,提高低渗透油气藏的开采效率。图4参15 相似文献
994.
对于谱仪、加速器及其输运系统的磁铁设计,通常要求具有较高的精确度,有时必须对三维磁场进行计算。目前大多数采用数值方法进行分析。本文叙述了电磁场数值计算在这方面的应用,对各种计算法方的优缺点、计算结果以及它和实测值的误差进行了比较和分析。针对具体实例,对各种计算方法的运用进行了探讨。 相似文献
995.
一、引言 金属有机化学气相淀积法(简称MOCVD法)是1968年由H.M.Manasevit等首先提出的。该法以挥发性金属有机物和气态的非金属氢化物作为源材料,采用与硅外延淀积相类似的生长装置,进行化合物半导体的外延淀积。 相似文献
996.
摘要 用溶胶凝胶法制备六铝酸盐催化剂LaMnFe2Al9O19,通过BET、XPS、XRD等技术,对催化剂的结构和性质进行了研究,主要考察了在制备过程中不同的醇做溶剂对催化剂结构及其甲烷催化燃烧活性的影响。结果表明:不同醇做溶剂所制备的催化剂LaMnFe2Al9O19 在1200℃焙烧后都可以形成完整的六铝酸盐晶型,且具有较高高温稳定性。同时对于催化剂的的催化性能也有较大的影响,用异丙醇做溶剂所得催化剂的催化活性最高,并保持了较大的比表面积。 相似文献
997.
TiO_2纤维的制备、表征及其光催化活性 总被引:3,自引:2,他引:1
采用常压乙二醇法制备出在可见光下具有较高催化活性的TiO2纤维。扫描电子显微镜表征结果表明,TiO2纤维直径为0.8~2.0μm、长度为5~25μm;BET比表面积和X射线衍射表征结果表明,随焙烧温度的升高,比表面积减小,TiO2纤维晶型逐渐由锐钛矿型向金红石型转变;紫外-可见漫反射光谱分析结果表明,TiO2纤维在可见光区有明显的吸收。在可见光下对甲基橙和苯酚的降解实验表明,焙烧温度为400℃时TiO2纤维的催化活性最好,对甲基橙和苯酚的降解率分别达到90.3%和84.0%;所制备的TiO2纤维比溶胶-凝胶法制备的锐钛矿型TiO2在可见光下具有更好的催化活性,原因是其能带间隙减小和吸收波长扩展到可见光区所致。 相似文献
998.
999.
催化反应精馏制备乙酸乙酯 总被引:6,自引:0,他引:6
利用反应精馏装置研究了乙酸和乙醇直接酯化法合成乙酸乙酯的转化条件:加热温度200 ℃,浓硫酸质量占混和物总质量0.6%,回流比为3∶1,乙酸与乙醇的摩尔比为1.15∶1.以反应精馏方式进行时,乙醇转化率、乙酸乙酯收率分别为94.09%和60.45%,明显高于普通蒸馏法,而乙醇转化为乙酸乙酯的选择性变化不大. 相似文献
1000.
《中国照明电器光源灯具文摘》2007,27(1):57-58
冷阴极荧光灯管的电极炀珠机[专利]/李东滨,/CN1567507A。一种冷角极荧光灯管的电极炀珠机,利用直流电对电极的玻璃珠进行快速烧结,它包括机架、快换夹具部件、加热线圈、零线柱、火柱,零线柱和火线柱彼此绝缘地固定在立柱上,加热线圈连接在零线柱和火线柱之间,所述快换夹具部件包括固定支承柱和活动支承板, 相似文献