Главная Переработка нефти и газа 40. Неймарк Ю. И., Ланда П. С. Стохастические и хаотические колебания. - М.: Наука, 1987. - 424 с. 41. Неймарк Ю. И. Динамические системы и управляемые процессы. - М.: Наука, 1978. - 336 с. 42. Фейгенбаум М. Универсальность в поведении нелинейных систем УФН. - 1983. - Т. 141, № 2. - С. 343-374. 43. Мирзаджанзаде А. Х. и др. О законе фильтрации газа в пористой среде ДАН СССР. - 1969. - Т. 184, № 4. - С. 794-795. 44. Христианович С. А. О движении газированной жидкости в пористых породах. ПММ, 1941, т. 5, вып. 2. 45. Розенберг М. Д. Об одной нелинейной системе дифференциальных уравнений в частных производных, имеющей приложение в теории фильтрации. Докл. АН СССР, Нов. сер., 1953, т. 39, № 2. 46. Розенберг М. Д., Кундин С. А., Курбанов А. К., Суворов Н. И., Шовкрин-ский Т. Ю. Фильтрация газированной жидкости и других многокомпонентных смесей в нефтяных массах. М., Недра, 1969. 47. Миллионщиков М. Д. Движение газированной нефти в пористой среде. Ин. сб. АН СССР, 1949, т. 5, вып. 2. 48. Царевич К. А. Гидромеханические приемы приближенного расчета де-битов нефти и газа из скважин при сплошной и сгущающейся системах разработки для нефтяных месторождений с газовым режимом. Тр. ВНИИ, вып. 6. М, Гостоптехиздат, 1954. 49. Глоговский М. М. К расчету дебитов скважин при режиме растворенного газа. Тр. ВНИИ, вып. 19. М., Гостоптехиздат, 1954. -I /50. Пирвердян А. М. Об одном способе оценок приближенных решений уравнений нестационарной фильтрации нефти и газа. ПММ, 1961, т. 25, вып. 4. 51. Пирвердян А. М. Об оценках некоторых приближенных методов решения задач нестационарной фильтрации. Изв. АН СССР, ОТН, Механика и машиностроение, 1962, № 5. 52. Ентов В. М. Теоремы сравнения для уравнений нестационарной фильтрации. ПММ, 1965, т. 29, вып. 11. 53. Аметов И. М., Даниелян Ю. С. Применение теорем сравнения в теории теплопроводности. Инж.-физ. ж., 1973, № 2. 54. Даниелян Ю. С., Аметов И. М. Об оценках решений задач Стефана. Нефть и газ, 1973, № 4. 55. Белкин И. М., Виноградов Г. В., Леонов А. И. Ротационные приборы. Измерение вязкости и физико-механических характеристик материалов. - М.: Машиностроение, 1987. - 272 с. 56. Myerholtz R. W. Oscillating flow behavior of high-density polyethilene melts J. Appl. Polimer. Sci. - 1967. V. 2. - № 5. - P. 300-307. 57. Буевич Ю. А., Леонов А. И. Автоколебания в куэттовском течении несжимаемой максвелловской жидкости ПМТФ. - 1966. - № 2. - С. 305-311. 58. Каракин А. В., Леонов А. И. Об автоколебаниях при истечении полимерных растворов из капилляра ПМТФ. - 1968. - № 3. - С. 110-114. 59. Pearson J. R. A., Petrie C. J. S. On the melt flow instability of extruded polymers Proceeding of the 4-th Interational Cоngress on Rheology. Providence. R.I. - 1963. Part 3. - P. 205-211. 60. Overdiep W. S., Van Vrevelen D. W. Studies of non-newtonian flow. 1. Criterian of flow instability J. of applied polimer science. - 1965. V. 9, № 8. - P. 302-311. 61. Столин А. М., Худяев С. И. Образование пространственно неоднородных состояний структурированной жидкости при аномалии вязкости ДАН СССР. - 1981. - Т. 260, № 5. - С. 1180-1184. 62. Шустер Г. Детерминированный хаос. - М.: Мир, 1988. - 240 с. 63. Хасанов М. М., Валеев М. Д., Уразаков К. Р. О характере колебаний давления жидкости в НКТ глубиннонасосных скважин Изв. вузов. Сер. Нефть и газ. - 1991. - № 11. - С. 32-36. 64. Справочное пособие по проектированию разработки и эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти / Под ред. Ш. К. Гиматутди-нова. - М.: Недра, 1983. - 455 с. Глава 4 ПРОЦЕССЫ САМООРГАПИЗАЦИИ В ГАЗОЖИДКОСТПЫХ СИСТЕМАХ ВБЛИЗИ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕНИЯ Полезно время от времени ставить знак вопроса на вещах, которые тебе давно представляются несомненными. Б. Рассел Теории приходят и уходят, а экспериментальные факты остаются. Из научного фольклора Экспериментальные и теоретические исследования, проведенные в последнее время с газосодержащими жидкостями, показали, что в предпереходных условиях (т. е. в области давлений, превышающих давление насыщения, но близких к нему) реологические и релаксационные свойства газожидкостных систем во многом определяются наличием «микрозародышей» - мельчайших газовых пузырьков, кооперативное действие которых проявляется при приближении к давлению насыщения. Существование подобных образований предполагают также в теории кавитации, чтобы объяснить резкое уменьшение реальной кавитационной прочности по сравнению с теоретической [1-3]. Некоторые оценки характеристик микрозародышей получены в опытах по изучению скорости и коэффициента поглощения звука, кавитационных шумов [3] и дифракции лазерного пучка. Предпереходные явления могут быть объяснены в рамках теории Я. И. Френкеля, в соответствии с которой вблизи давления насыщения в жидкости имеется динамическая «популяция» зародышей, образованная гетерофазными флуктуациями плотности газа. Однако ряд опытов говорит о существовании стабильных пузырьков. Возможные причины существования стабильных пузырьков, рассматриваемые в литературе, требуют наделения газожидкостных систем некоторыми дополнительными свойствами. Гарвей и др. предположили, что ядра нерастворенного газа могут существовать в субмикроскопических гидрофобных трещинах, имеющихся на стенках сосудов или на поверхности примесных твердых частиц [1, 2]. Ряд авторов считает, что существование стабильных зародышей газа связано со следами ПАВ, которые адсорбируются на поверхности пузырька и создают пленку, упругость которой пре- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 [ 77 ] 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 |
||