Интерференция скважин - определение. Что такое Интерференция скважин
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Интерференция скважин - определение

ЯВЛЕНИЕ СЛОЖЕНИЯ АМПЛИТУД ДВУХ И БОЛЕЕ КОГЕРЕНТНЫХ ВОЛН
Интерференция (физика)
  • Интерференция волн от двух точечных когерентных источников сферических волн. Синим и красным/желтым обозначены минимумы и максимумы
  • это интерферометрическая решетка]], состоящая из множества меньших [[телескоп]]ов, как и многие большие [[радиотелескоп]]ы, работающие в режиме интерферометра.
  • Картина интерференции большого количества круговых когерентных волн, в зависимости от длины волны и расстояния между источниками
Найдено результатов: 25
Интерференция скважин      

взаимодействие работающих нефтяных, газовых или водяных скважин, пробурённых с поверхности на один продуктивный пласт или на разные, но гидродинамически связанные друг с другом пласты. И. с. обусловлена тем, что нефть, газ, вода подвижны, а поры продуктивных пластов, в которых они содержатся, связаны в единую систему поровых каналов и трещин. При этом скважины одинакового назначения "мешают" друг другу, перехватывая притекающую к ним жидкость (или газ). В результате дебит каждой из нескольких работающих скважин всегда меньше дебита единичной скважины при прочих равных условиях. Этот факт обусловливает принципиальную особенность разработки месторождений жидких (газообразных) полезных ископаемых: все эксплуатационные нефтяные (газовые или водяные) скважины рассматриваются только в совокупности - в их взаимодействии в общем технологическом процессе разработки. Законы И. с. изучаются специальной наукой о фильтрации - подземной газогидродинамикой.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СКВАЖИН      
взаимодействие работающих нефтяных, газовых или водяных скважин, пробуренных с поверхности на один продуктивный пласт или на разные, но гидродинамически связанные друг с другом пласты.
Интерференция волн         
Интерференция волн (, от inter — между + -ferens — несущий, переносящий) — взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга. Сопровождается чередованием максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) интенсивности в пространстве. Результат интерференции (интерференционная картина) зависит от разности фаз накладывающихся волн.
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН         
явление, наблюдающееся при одновременном распространении в пространстве нескольких волн и состоящее в стационарном (или медленно изменяющемся) пространственном распределении амплитуды и фазы результирующей волны. Интерференция волн возможна, если разность фаз волн постоянна во времени, т. е. волны когерентны (см. Когерентность). Интерференция волн возникает для волн любой природы и частоты.
РНК-интерференция         
  • год=2006}}</ref>
  • Слева: Полноразмерный белок [[Argonaute]] из [[архебактерии]] ''[[Pyrococcus furiosus]]''. Справа: PIWI-домен белка [[Argonaute]] в комплексе с двуцепочечной РНК
  • год=2006}}</ref>
  • В исследованиях РНК-интерференции широко используют плодовых мух ''[[Drosophila melanogaster]]''
  • Вторичная структура стебелек-петля пре-микроРНК из ''[[Brassica oleracea]]''
  • год=2000}}</ref>
  • год=2006 }}</ref>
  • тип=journal}}</ref>
  • Механизм синтеза малых интерферирующих РНК
RNAi; РНК — интерференция; Интерференция РНК; Пост-транскрипционный сайленсинг генов; Посттранскрипционный сайленсинг генов
РНК-интерференция () — процесс подавления экспрессии гена на стадии транскрипции, трансляции, деаденилирования или деградации мРНК при помощи малых молекул РНК.
ГАММА-КАРОТАЖ         
Скважинная геофизика; Геофизическое исследование скважин; Промысловая геофизика; Гамма-каротаж
изучение естественного ?-излучения горных пород в буровых скважинах для выявления радиоактивных руд, литологическое расчленение разреза и т. п.
Солнечная засветка         
Солнечная интерференция; Солнечная засветка антенн земных станций
Засветка антенн земных станций Солнцем (, иногда ошибочно — Поэтому, при пословном переводе получают распространённое «солнечная интерференция») — зашумление радиосигнала, принимаемого со спутника, в результате смешения полезного радиосигнала с излучением от Солнца, при нахождении Солнца вблизи оси «антенна — спутник связи».
Скважинная геофизика         
Скважинная геофизика; Геофизическое исследование скважин; Промысловая геофизика; Гамма-каротаж

геофизические исследования, выполняемые с целью изучения массива горных пород в окрестностях скважин и между скважинами на расстояниях от долей м до сотен м. Основное отличие С. г. от Каротажа, применяемого для изучения геологических разрезов вдоль стенок скважин, - большая дальность действия.

Основные задачи С. г.: обнаружение тел полезных ископаемых и определение их положения, размеров, формы, элементов залегания; оценка физических параметров и минерального состава тел; подсчёт запасов полезных ископаемых; корреляция и построение (с использованием данных каротажа) геологических разрезов. С. г. - единственный способ изучения окрестностей скважин и межскважинных пространств на глубинах свыше 200-300 м.

В С. г. получили распространение электрические методы постоянного и низкочастотного тока (включающие в себя методы заряда, естественного поля, вызванной поляризации, индукционные), радиоволновые и магнитные. Используются также методы переходных процессов, сейсмоакустических, пьезоэлектрических и др.

Электрическими методами изучается распределение электрических или магнитных полей, создаваемых искусственными и естественными источниками постоянного и низкочастотного тока (ниже 10 кгц). На изучении электрических полей точечных и дипольных источников основаны методы заряда. В методе естественного поля изучаются электрические поля, возникающие в результате окислительно-восстановительных реакций, протекающих на границах рудных тел. Поляризация пород при пропускании электрического тока служит источником полей, исследуемых в методах вызванной поляризации. Индукционные методы основаны на измерении магнитных полей, создаваемых дипольными скважинными и петлевыми наземными источниками. На изучении магнитных полей, возникающих при выключении тока в источнике, основан метод переходных процессов. Радиоволновыми методами исследуется распределение электрических и магнитных полей высокой частоты (0,1-40 Мгц), изучаются коэффициент поглощения горных пород и коэффициент экранирования искомых тел. Магнитные методы опираются на измерение компонент постоянного магнитного поля, создаваемого рудными телами с повышенной магнитной проницаемостью. В сейсмоакустических методах используют главным образом затухание сейсмических колебаний. На изучении электрических полей, возникающих в минералах-пьезоэлектриках под воздействием упругих колебаний, основаны пьезоэлектрические методы. Иногда применяются методы, которые опираются на измерение температур в скважинах, использование зависимости между потенциалами электрохимических реакций на контактах минералов и силой пропускаемого через них тока, а также на изучение мюонной компоненты космического излучения. В большинстве методов С. г. выделяются три варианта: двускважинные (или межскважинные), односкважинные и скважина-поверхность. Зарождение С. г. связано с применением метода заряда на постоянном токе, предложенного К. Шлюмберже (Франция) в 1932. Как самостоятельное направление разведочной геофизики С. г. оформилась в 1960-70 благодаря исследованиям, выполненным в СССР. Большую роль для развития теории и методики отдельных методов С. г. сыграли работы в области шахтной геофизики, которые в СССР были начаты в 1923-25 А. А. Петровским. Аналогичные работы выполнялись и за рубежом.

Лит.: Методы рудной геофизики, Л., 1968; Разведка сульфидных месторождений с использованием скважинных геофизических и геохимических методов. Методическое руководство, Л., 1971; Скважинная рудная геофизика, Л., 1971.

А. Д. Петровский.

Геофизические исследования скважин         
Скважинная геофизика; Геофизическое исследование скважин; Промысловая геофизика; Гамма-каротаж
Геофизи́ческие иссле́дования сква́жин (ГИС) — комплекс методов разведочной геофизики, используемых для изучения свойств горных пород в околоскважинном и межскважинном пространствах. А также для контроля технического состояния скважин.
ДЕБИТ         
Дебит скважин; Дебит скважины
а, м., спец.
Количество газа, а также воды, нефти или другой жидкости, даваемое источником (скважиной, колод-цем и т.п.) в определенный промежуток времени. Годовой д. газового месторождения.

Википедия

Интерференция волн

Интерференция волн (лат. interferens, от inter — между + -ferens — несущий, переносящий) — взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга. Сопровождается чередованием максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) интенсивности в пространстве. Результат интерференции (интерференционная картина) зависит от разности фаз накладывающихся волн.

Интерферировать могут все волны, однако устойчивая интерференционная картина будет наблюдаться только в том случае, если волны имеют одинаковую частоту и колебания в них не ортогональны. Интерференция может быть стационарной и нестационарной. Стационарную интерференционную картину могут давать только полностью когерентные волны. Например, две сферические волны на поверхности воды, распространяющиеся от двух когерентных точечных источников, при интерференции дадут результирующую волну, фронтом которой будет сфера.

При интерференции энергия волн перераспределяется в пространстве. Это не противоречит закону сохранения энергии, потому что в среднем, для большой области пространства, энергия результирующей волны равна сумме энергий интерферирующих волн.

При наложении некогерентных волн средняя величина квадрата амплитуды (то есть интенсивность результирующей волны) равна сумме квадратов амплитуд (интенсивностей) накладывающихся волн. Энергия результирующих колебаний каждой точки среды равна сумме энергий её колебаний, обусловленных всеми некогерентными волнами в отдельности.

Именно отличие результирующей интенсивности волнового процесса от суммы интенсивностей его составляющих и есть признак интерференции.

Что такое Интерфер<font color="red">е</font>нция скв<font color="red">а</font>жин - определение