Углеводородное сырье - краеугольный камень современной цивилизации. Оценка ресурсов существующих месторождений - важнейшее условие для принятия решения о целесообразности добычи с использованием новых технологий. Обсуждаются результаты анализа и проектирования модели датчика натяжения каната для доставки специализированного оборудования в скважину для определения перспективности скважины. Расчеты проводились с использованием универсального программного комплекса анализа конечных элементов ANSYS
Идентификаторы и классификаторы
Большой интерес представляет исследование выработанных по старым методикам месторождений на перспективность добычи с использованием новых технологий. Это особенно важно с учетом того, что неизвлекаемый объем нефти при современном уровне цен и технологий составляет 65–70% запасов. Прорыв в этом направлении может изменить экономическую ситуацию в мире [1]. Для оценки перспективности месторождения необходимо доставить в глубину скважины исследовательское оборудование. Большой проблемой при этом становится безопасность и гарантированность как спуска, так и извлечения исследовательской аппаратуры из скважины. Основную роль при этом играют датчики натяжения талевого каната [2].
Список литературы
1. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Освоение нефтяных горизонтов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gpntb.ru/vystavki-v-gpntb-rossii/2019-god/113-chitatelyam/6/6442-osvoenieneftyanykh-gorizontov.html, свободный.
2. ГОСТ 16853-88 Канаты стальные талевые для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Технические условия. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.05.88 N - Режим доступа: https://pdf.standartgost.ru/ catalog/Data2/1/4294835/4294835733.pdf, свободный.
3. ГОСТ 14080-78 Лента из прецизионных сплавов с заданным температурным коэффициентом линейного расширения. Технические условия. Утв. и введен в действие Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 09.03.78 N 639. - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-14080-78, свободный.
4. Филоненко-Бородич М.М. Теория упругости. М.: Гос. изд-во физико-математ. лит-ры, 1959. 364 с.
5. Колтунов М.А., Кравчук А.С., Майборода В.П. Прикладная механика деформируемого твердого тела. М.: Высш. шк., 1983. 484 с.
6. Костенко Н.А., Балясникова С.В., Волошановская Ю.Э., Гулин М.А., Русанова Е.М., Тихонова О.Н., Юматов В.П. Сопротивление материалов. М.: Высш. шк., 2004. 432 с. EDN: QMDVUR
7. Универсальная программная система элементного анализа ANSYS. - Режим до-ступа: https://www.ansys.com, свободный.
8. Басов К.А. CATIA и ANSYS. Твердотельное моделирование. М.: ДМК-Пресс, 2009. 240 с. EDN: SUPKTH
9. Система автоматизированного проектирования CATIA. - Режим доступа: https://www.3ds.com/ru/produkty-i-uslugi/catia, свободный.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Представлены результаты морских инженерных изысканий на территории шельфа Охотского моря. По результатам исследования были локализированы потенциально опасные геологические и техногенные объекты, а также выявлена сеть погребённых речных палеоврезов. Выполненные работы позволили получить материалы, обеспечивающие безопасную постановку плавучих буровых установок на период бурения скважин, проектирования и строительства нефтегазопромысловых сооружений.
Анализируются компоненты жидкой фазы свежевыпавшего снега в феврале 2020 года в г. Дубне. По проведенному лабораторному анализу талой снеговой воды выявлены значения pH, общей жесткости, взвешенных веществ, кальция, магния, свинца, цинка, меди, кадмия, никеля, фосфат-иона, нитрит-иона, аммоний-иона в 9 точках исследования
Представлены результаты исследования загрязнения почв в районе полигона твердых коммунальных отходов «Непейно». По результатам исследования, проведённого впервые в пределах данной территории на наличие в почвах тяжёлых металлов, было выяснено, что концентрации загрязняющих веществ крайне малы и не превышают ПДК, а рассчитанный индекс Z С ( суммарный показатель загрязнения) говорит о наличии незагрязнённых почв.
Яркими примерами ключевых задач современной неускорительной физики являются поиск темной материи и двойного безнейтринного бета-распада. И одним из принципиальных требований, предъявляемых к экспериментальным установкам в обоих случаях, будет требование минимального уровня радиоактивного фона. Пути его снижения достаточно очевидны и широко применяются в актуальных экспериментах. Так, установки располагаются в подземных лабораториях, проводится тщательный отбор конструкционных материалов, а также используются различные методики активного подавления фона. Однако продвижение вперед в проектах нового поколения, помимо серьезного увеличения массы детекторов, требует заметного уменьшения и без того низкого уровня естественного радиоактивного фона. И одними из неустранимых его источников являются именно конструкционные материалы, окружающие детектор (детекторы). В связи с этим крайне важно не только постоянно проводить поиск и отбор новых, все более низкофоновых, материалов, но и обеспечивать невнесение радиоактивных загрязнений на этапе их обработки и производства требуемых деталей. В предлагаемой статье описаны результаты успешного использования на этапе подготовки ультранизкофонового эксперимента нового поколения по поиску двойного безнейтринного бета-распада деталей, изготовленных современными методами из низкофоновых материалов
Рассматривается метод определения точки привязки оцифрованного импульса, разработанный для определения времени пролета на выводе установки Нуклотрон-Н ОИЯИ. Описан поэтапный алгоритм работы метода. Приведён пример определения точек привязки импульса. Также приведен анализ результатов определения точки привязки с помощью представленного метода в зависимости от амплитуды импульса. В конце приведены экспериментальные данные с 55-го сеанса работы ускорителя Нуклотрона-Н, обработанные данным методом.
Рассматриваются возможные решения в области противопожарной защиты и автоматизации. Описано устройство системы мониторинга противопожарных установок. Связь с используемыми электронными устройствами осуществлялась с применением протоколов TCP/IP и SNMP. Предложена реализация распределённой противопожарной системы на основе автономных модулей для защиты серверных стоек RACK. Логика работы коммуникационного протокола широко описана и использована в настоящей работе. Решение задачи реализовано в среде графического программирования LabVIEW.
Рассматриваются конструкция и характеристики триггерных сцинтилляционных счетчиков, построенных на базе кремниевых фотоумножителей и быстрых сцинтилляторов. Описывается опыт проектирования таких устройств и приводятся результаты исследования показателей разработок.
Статистика статьи
Статистика просмотров за 2025 год.
Издательство
- Издательство
- ДУБНА
- Регион
- Россия, Дубна
- Почтовый адрес
- 141980 г.Дубна Московской обл., ул.Университетская, 19
- Юр. адрес
- 141980 г.Дубна Московской обл., ул.Университетская, 19
- ФИО
- Деникин Андрей Сергеевич (ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ РЕКТОРА)
- E-mail адрес
- rector@uni-dubna.ru
- Контактный телефон
- +8 (496) 2166001