時(shí)間:2021-09-11 02:20:01
1、 本文提出了高壓低飽和壓降GTR的最佳設(shè)計(jì)方法。分析表明,高壓低飽和壓降晶體管采用集電區(qū)穿通性設(shè)計(jì)比非穿通性設(shè)計(jì)有利。
2、對(duì)其安放位置及井噴壓力進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析和探討,建立了鉆頭壓降與流量、流體密度的關(guān)系曲線。
3、論述了常減壓裝置采用深拔技術(shù)的主要條件及手段,包括減壓塔塔頂真空度、全塔壓降、減壓爐出口溫度等。
4、 利用該模型可以對(duì)火燒油層注氣井試井壓降曲線進(jìn)行解釋,并求解流度比、擴(kuò)散比以及各區(qū)的波及半徑等參數(shù)。
5、利用該模型可以對(duì)火燒油層注氣井試井壓降曲線進(jìn)行解釋,并求解流度比、擴(kuò)散比以及各區(qū)的波及半徑等參數(shù)。
6、 管板式換熱器內(nèi)非牛頓流體的壓降特性.
7、本文在無(wú)限大均質(zhì)地層彈性不穩(wěn)定滲流模型解析解的基礎(chǔ)上,建立了與地層耦合的水平井筒壓降模型。
8、電壓互感器二次壓降是一個(gè)變化量,且具有單向性和一定的隨機(jī)性。
9、本文提出了高壓低飽和壓降GTR的最佳設(shè)計(jì)方法。分析表明,高壓低飽和壓降晶體管采用集電區(qū)穿通性設(shè)計(jì)比非穿通性設(shè)計(jì)有利。
10、水流道為流線型,在壓降最小前提下實(shí)現(xiàn)高流量。
11、 在深入了解預(yù)熱器旋風(fēng)筒的基礎(chǔ)上,模擬研究了多種情況下的氣固兩相流流場(chǎng)、顆粒運(yùn)動(dòng)軌跡、壓降及分離效率等。
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