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刘逸盛; 刘月田; 张琪琛; 郑文宽; 菅长松; 李广博; 薛艳鹏;
中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室 北京102249;
中国石化胜利油田分公司勘探开发研究院 山东东营257015;
中国石油辽河油田分公司高升采油厂 辽宁盘锦124125;
中国石油塔里木油田分公司 新疆库尔勒841000;
厚层碳酸盐岩油藏; 相似理论; 宏观物理模拟; 水淹模式; 井网井型;
机译:通过退火处理改善取向多壁碳纳米管厚层的宏观物理和机械性能
机译:表面活性剂驱和碱性表面活性剂-聚合物驱提高碳酸盐岩油藏采收率的实验研究与模拟
机译:生成人工增厚的边界层以模拟中性大气边界层
机译:使用转移矩阵法通过HFO2 / SiO2纳米厚层模拟通过HFO2 / SiO2纳米厚层的MOS电容器的电荷捕获电荷
机译:高温高盐碳酸盐岩油藏聚合物驱实验研究与模拟。
机译:聚吡咯的实验研究与数值模拟三层执行器
机译:本文提供了一个新的数值模型,该模型描述了暴露于高太阳热通量(高于1 / MW / m2)的热厚木材样品的行为。基于无量纲数的初步研究用于对问题进行分类并支持模型构建假设。然后,提出了一种基于质量,动量和能量平衡方程的模型。这些方程式与液体蒸汽干燥模型和假物种生物质降解模型耦合。通过与以前的实验研究进行比较,初步结果表明,这些方程不足以准确预测高太阳热通量下的生物量行为。的确,在样品暴露的表面上形成了充当辐射屏蔽层的炭层。除了这套经典的方程式之外,还必须考虑到辐射向介质的渗透。此外,由于生物质中含有水,因此还必须在炭蒸气汽化后进行连续的介质变形。最后,通过添加这两种策略,该模型能够在一定范围的样品初始水分含量下暴露于高辐射热通量的情况下,正确捕获生物质的降解。还得出了在高太阳热通量下生物量行为的其他见解。样品内部同时存在干燥,热解和气化前沿。这三个热化学前沿的共存会导致样品干燥产生的蒸汽产生焦炭气化,这是介质烧蚀的主要现象。
机译:在高雷诺数下在15%厚翼型截面上通过缝隙获得边界层的实验研究获得广泛的层流边界层
机译:模拟注射成型中纤维增强塑料的纤维取向的方法,用于计算纤维增强塑料宏观物理参数的方法及模拟纤维增强塑料制成的成型的方法
机译:用于对排气传感器即颗粒传感器的电导体进行绝缘的绝缘系统,具有多孔层和布置在多孔层上的厚层,并且该厚层包括彼此隔开一定距离布置的两个层部分
机译:LED包括由N型掺杂材料制成的第一层的厚部分,由N型掺杂材料制成的第二层的厚部分,该第二层被由薄层组成并由P型氮化镓层覆盖的叠层覆盖,并且具有空腔
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