Результаты моделирования процесса течения жидкости в скважинном самоочищающемся фильтре (Запись № 343451)

Подробно MARC
000 -Маркер
Поле контроля фиксированной длины 09117nla2a2200637 4500
005 - Идентификатор версии
Поле контроля фиксированной длины 20231029234424.0
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\373802
035 ## - Другие системные номера
Идентификатор записи RU\TPU\book\373793
100 ## - Данные общей обработки
Данные общей обработки 20191003d2019 k y0rusy50 ca
101 0# - Язык ресурса
Язык текста, звукозаписи и т.д. русский
102 ## - Страна публикации или производства
Страна публикации Россия
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы
Кодированные данные для электронного ресурса drgn ---uucaa
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания
Код вида содержания i
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа
Код средства доступа electronic
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности
Основное заглавие Результаты моделирования процесса течения жидкости в скважинном самоочищающемся фильтре
Первые сведения об ответственности А. А. Третьяк, А. В. Кузнецова, В. В. Швец
203 ## - Вид содержания и средство доступа
Вид содержания Текст
Средство доступа электронный
215 ## - Физические характеристики
Сведения об объеме 1 файл (2307 Kb)
230 ## -
-- Электронные текстовые данные (1 файл : 2307 Kb)
300 ## - Общие примечания
Текст примечания Заглавие с титульного листа
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя
Текст примечания [Библиогр.: с. 140 (21 назв.)]
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания оптимальных фильтров, конструкция и физические принципы которых обеспечивают замедление процессов кольматации, снижение гидравлического сопротивления и длительный период эксплуатации. Цель: разработать самоочищающийся фильтр оптимальной, с точки зрения гидродинамики, конструкции. Объект: скважинный самоочищающийся фильтр, требующий улучшения гидродинамических характеристик течения жидкости за счет изменения конструкции перфорационных отверстий. Методы: компьютерное моделирование гидродинамической задачи течения жидкости в скважинном самоочищающемся фильтре с использованием прикладного программного продукта SolidWorks. Результаты. Описана предложенная авторами конструкция частицеудерживающего скважинного самоочищающегося фильтра, оснащенная системой вращающихся постоянных магнитов. Магнитное поле, создаваемое при вращении постоянных магнитов, обеспечивает существенное снижение процессов кольматации. Дальнейшее совершенствование конструкции связано с понижением гидравлического сопротивления, препятствующего проникновению откачиваемой жидкости в полость фильтра. Приведена методика создания имитационной модели для решения внутренней гидродинамической задачи течения жидкости в скважинном самоочищающемся фильтре с использованием прикладного программного пакета SolidWorks. Моделирование предназначено для имитации прохождения текучей среды (воды) через цилиндрические отверстия в стенке фильтра в направлении снаружи внутрь. Исследованы гидродинамические эффекты и основные физические параметры, имеющие место в результате прохождения жидкости через цилиндрические перфорационные отверстия. Выполненное моделирование течения откачиваемой жидкости в скважинном самоочищающемся фильтре позволило установить оптимальную конструкцию сверления перфорационных отверстий в каркасе фильтра и оптимальную длину фильтра, равную 0,4 мощности пласта.
330 ## - Резюме или реферат
Текст примечания The relevance of the research is caused by the need to create optimal filters, the design and physical principles of which are aimed at slowing down the mudding process, reducing the hydraulic resistance, and, thereby, ensuring a long period of operation. The goal is to design self-cleaning filter constructed in the optimal way in the context of hydrodynamic. The object of the research is the well-tube self-cleaning filter that needs improving fluid flow hydrodynamic parameters through punched holes structure changing. Methods: simulation of fluid flow in the well-tube self-cleaning filter hydrodynamic task using the applicable software pack SolidWorks. Results. The paper describes the design of a particle-retaining borehole self-cleaning filter proposed by the authors and equipped with a system of rotating permanent magnets. The magnetic field created by rotation of the permanent magnets, provides a significant reduction in clogging processes. Further improvement of the design is associated with a decrease in hydraulic resistance, which prevents the pumped liquid from penetrating into the filter cavity. The paper introduces the technique for creating a simulation model to solve the internal hydrodynamic problem of fluid flow in a borehole self-cleaning filter using the SolidWorks application software. Simulation is intended to simulate fluid (water) passage through cylindrical holes in the filter wall in the direction from the outside to the inside. The authors have studied the hydrodynamic effects and the main physical parameters that occur as a result of fluid passing through cylindrical perforations. The performed simulation of the pumped fluid flow in the borehole self-cleaning filter made it possible to establish the optimal drilling pattern for perforation holes in the filter frame and the optimal filter length equal to 0,4 of the formation thickness.
453 ## - Перевод
Заглавие Fluid flow simulation in the well-tube self-cleaning filter
Сведения, относящиеся к заглавию translation from Russian
Первые сведения об ответственности А. A. Tretyak, A. V. Kuznetszova, V. V. Shvets
Место публикации Tomsk
Имя издателя TPU Press
Дата публикации 2015-
-- 2019
Автор Tretyak, Alexander Alexandrovich
453 ## - Перевод
Заглавие Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering
453 ## - Перевод
Заглавие Vol. 330, № 9
461 #1 - Уровень набора
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\312844
Международный стандартный сериальный номер (ISSN) 2413-1830
Заглавие Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов
Первые сведения об ответственности Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)
Дата публикации 2015-
463 #1 - Уровень физической единицы
Идентификатор записи (RuTPU)RU\TPU\book\373764
Заглавие Т. 330, № 9
Обозначение тома [С. 128-142]
Дата публикации 2019
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин самоочищение
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин скважинные фильтры
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин гидродинамический анализ
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин гидродинамическое моделирование
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин течения
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин жидкости
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин углы наклона
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин перфорация
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин отверстия
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин программные пакеты
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин SolidWorks
610 1# - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин электронный ресурс
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин well-tube self-cleaning filter
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин hydrodynamic analyzing
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин fluid flow in the well-tube filter hydrodynamic simulation
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин perforations slope angle
610 ## - Неконтролируемые предметные термины
Предметный термин software pack SolidWorks
700 #1 - Имя лица – первичная ответственность
Начальный элемент ввода Третьяк
Часть имени, кроме начального элемента ввода А. А.
Расширение инициалов личного имени Александр Александрович
-- z01712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Кузнецова
Часть имени, кроме начального элемента ввода А. В.
Расширение инициалов личного имени Алла Витальевна
-- z02712
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность
Начальный элемент ввода Швец
Часть имени, кроме начального элемента ввода В. В.
Расширение инициалов личного имени Виталий Викторович
-- z03712
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
Идентифицирующий признак (2013- )
-- (Новочеркасск)
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\23278
-- z01700
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
Идентифицирующий признак (2013- )
-- (Новочеркасск)
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\23278
-- z02701
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность
Начальный элемент ввода Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
Идентифицирующий признак (2013- )
-- (Новочеркасск)
-- stltpush
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи (RuTPU)RU\TPU\col\23278
-- z03701
801 #2 - Источник записи
Страна RU
Организация 63413507
Дата составления 20191007
Правила каталогизации RCR
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/55983/1/bulletin_tpu-2019-v330-i9-11.pdf
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним
Универсальный идентификатор ресурса https://doi.org/10.18799/24131830/2019/9/2262
090 ## - System Control Numbers (Koha)
Koha biblioitem number (autogenerated) 343451
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха)
Тип документа Computer Files

Нет доступных единиц.