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《石油名词》第一版。 2100433B
1994年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
2018已经下架了没有程序可以共享了可以找官方客服或者是分支索取
瀑布模型:将软件生命周期划分为制订计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试和运行维护等六个基本活动,并且规定了他们自上而下、相互衔接的固定次序,如同瀑布流水,逐级下落。其优点是:可以规范化过程,有...
地上墙柱梁板,对应图纸检查一个标准层就可以。地下的看下是否涉及到人防,涉及就要看是不是用人防构建。其它的就是过梁、反坎二次这些是不是少了
速度管排水采气井筒压降模型的评价及优选
准确计算速度管中气液两相流压力降,是速度管排水采气工艺优化设计、生产动态及排液效果分析的基础。文中以Orville Gaither 1963年以天然气/水作为实验流动介质,在管径25.4,31.75 mm速度管中测试的单相液流、气液两相流的实验数据为基础,首先优选了摩阻系数计算方法,其次对速度管中气液两相流的压降模型进行评价和优选,最后利用大牛地3口水平井速度管流压测试数据进行了验证。利用单相液流测压数据进行摩阻系数优选表明,AGA方法计算结果与实际情况最吻合,误差最小(压降平均绝对误差为22.37%);8个常用气液两相管流压降模型评价表明,Gray模型准确性最好,其次为Ansari模型。这为速度管排水采气井优选出了可靠的两相流压降计算模型,有助于提高工艺设计及排液效果诊断水平。
酸雨地区电力金具腐蚀速度模型和寿命评估
针对目前电力金具缺少定量腐蚀评估手段的难题,根据酸雨地区电力金具的腐蚀主导因素,运用电化学理论,建立了一种金具在役期间腐蚀速度模型。介绍了该模型的建模思想和方法。通过湖南、广西的实例分析,表明了预测值与实际结果的一致性。
最常用的速度-密度关系模型主要有线性关系模型、对数关系模型和指数关系模型。线性关系模型是最常用的模型,即Greenshields模型,该模型的数学形式简单,但对实际数据的拟合效果较差。Greenberg模型的速度-密度关系呈对数形式,该模型将宏观模型和车辆跟驰模型联系起来,通常应用于交通密度较大的时候,但是却会预测得到一个无限大的自由流速度,而且自由流速度和阻塞密度很难从实际数据中观测得到。Underwood模型的速度密度关系为指数形式,应用于交通密度较小的时候。该模型的主要缺点是预测得到的阻塞密度无限大,而且不能从实际数据中观察得到阻塞密度。该模型的另一个缺点是速度不会变为0。Drew模型同样存在Greenshields模型的缺点,因为它是由Greenshields模型修正得到的。
城市交通流具有4个相位,各相位的速度-密度关系显著不同,不能够采用单一的模型进行描述,必须采用分段拟合的方法来得到城市快速路的速度-密度关系。已有的速度-密度关系分段模型。通常把密度区域划分为二段或者三段。分二段的模型基本思想是用两种不同的曲线来分别拟合自由流和拥挤流。Edie模型的自由流采用Underwood模型,而拥挤流采用Greenberg模型。分三段的模型则采用三段直线来分别拟合自由流、过渡流和拥挤流,每一个区域都采用Greenshields模型 。2100433B
线性速度-密度模型(liner speed-concentration model)是指交通流特征参数速度与密度之间呈线性关系的模型。
城市道路交通流与高速公路交通流的基本特征是相似的,但还存在差异。为了深入理解城市道路交通流的特性,众多交通流研究者致力开展城市道路交通流三参数流量、速度与密度之间关系的研究。分析了城市道路的速度-流量特性,针对不同等级道路建立速度-密度关系,再推出其流量-密度关系模型。
传统的交通流理论分为两个交通相:自由流相和堵塞流相。传统交通流模型的一个重要假设,即交通流的基本图落在单一曲线上,一个密度下只能有一个稳态的流量,其流量和密度之间的关系是单值对应关系。德国学者Kemer大量高速公路实测数据的基础上,建立了三相交通流理论。该理论把交通状态划分成三个交通相:自由流相、同步流相和宽运动堵塞相 。
速度模式是指通过模拟量的输入或脉冲的频率都可以进行转动速度的控制,在有上位控制装置的外环PD控制时速度模式也可以进行定位,但必须把电机的位置信号或直接负载的位置信号给上位反馈以做运算用。位置模式也支持直接负载外环检测位置信号,此时的电机轴端的编码器只检测电机转速,位置信号就由直接的最终负载端的检测装置来提供了,这样的优点在于可以减少中间传动过程中的误差,增加了整个系统的定位精度 。