mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

MIPT az Oroszország egyik vezető műszaki egyetemekkel. Institute jogosan foglal el vezető helyet a minőségi felvételi és képzett végzett hallgatók képzését. A diákok és a diplomások MIPT képviselői szűk körben személyek, mert a környező lehetőségeit interdiszciplináris tudományos oktatás, maradéktalanul megvalósíthassák a bennük rejlő lehetőségeket.

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

Unique - „PTI képzési rendszer” az egyik legjobb oktatási megközelítések, amelyek a létezését bizonyítja szinte változatlan több mint 60 éve. Első alapvető oktatás matematika és a fizika, az előzetes ismeretség a választott szakirány, valamint a beszerzés önálló munka készségek már a 4. pálya biztosít minden diák a tudás és a tapasztalat teljes értékű tudós. Így az edzés végén a hallgatók már jelentős eredményeket ért el a választott tevékenységi területén.

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

Tanulmányok MIPT széles skáláját ölelik területek elméleti és kísérleti fizika, az energia és az orvosi biológia, a kémia és alkalmazott matematika. Támogatása számos állami és magán kutatási és befektetési alapok lehetővé teszi a tudósok számára, hogy egy nap vezet a fejlődés élvonalában a tudomány, hogy a világ egy jobb, kényelmesebb és biztonságosabb.

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

Laboratóriumi szimulációja mechanikus rendszerek és folyamatok (MKKV) a MIPT létre a Mechanikai Tanszék.
Profil Laboratories - kísérleti és a numerikus szimuláció többfázisú áramlások, szilárd mechanika deformálható test, a fejlesztés a repedések heterogén környezetben, egy egyfázisú és többfázisú áramlás, hőátadási folyamatok.
Az IHR dolgozó fizikus, matematikus és programozó, akik egyesítik erőfeszítéseit, hogy megoldja alkalmazott problémák találkozásánál a területek a tudományok, amelyek magukban foglalják a modellezése az áramlás kutak, kiszámítása az olaj és a gáz áramlását a Nos, a tervezés hidraulikus rétegrepesztés, a hatékonyságának kiszámítására a termikus eljárások hatását olajat ágyak, építési reológiai modellek a média és még sok más.

Kínálunk különböző szintű tanulmányi problémamegoldás, kezdve előadások, elméleti számítások, és befejezve a kísérleti fejlesztési programok és komplex, adaptált Petroleum Engineers

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

Vezetője Laboratórium Ph.D Zavyalova Natalia


A laboratórium elvégzi a számításokat több repesztés design széles bemeneti paramétereket. A számítások által meghatározott geometriai jellemzőinek 3D repedések és szükséges befecskendezési paramétereket.
Figyelembe veszik a heterogenitás a közeg: kontraszt feszültségi repedés ellenállást és rugalmassági modulusz. A repesztőfolyadékot támasztó adalékkal kerül kiszámításra a 2D modell. Ez határozza meg a hatás repedések a környezetükre.

a projekt

Modellezése hidraulikus repedés

A lényege a projekt létrehozása szoftver a szimuláció több törés. Különlegessége a háromdimenziós számításához a dinamika berepedésterjedési egy komplex heterogén környezetben alapuló kölcsönös hatása egymásra, és további értékelésre gyakorolt ​​hatásuk környezeti paramétereket.

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi
mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

Szimulációja hőhatás a nehézolaj-tározó

A projekt abból adódott, hogy szükség van a számításokat végeznek a hatékonyságát különböző módszerek termikus hatással rétegeket tartalmazó olajat egy nem-newtoni reológiai. Modellezése ilyen betétek kihívást jelent, és gyakran szabványos szimulátorok nem tud megbirkózni vele. A második feltétel az volt, hogy szükség van, hogy azonnal végezzen egy sor számítások és az egyidejű csökkentése az emberi tényező, vagyis annak szükségességét, hogy automatizálják a számításokat maguk. E módszerek közül SAGD, folyamatos gőz-befecskendezés és a gőz-ciklus kezelést.

1. Kombinált megközelítés:
  • semianalytic modell
  • numerikus végrehajtás

2. Csökkenti a számítási komplexitás és a gyors számítások

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

Modellezése hatását égő szilárd tüzelőanyag elemeket az alsó zónában a fajta neftenesuschie

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

1 - TPT töltés égés vízben;
2 - TPT töltés égési levegőben;
3 - töltés égési TRT vízben (számítási anélkül, hogy figyelembe fűtési energia és vízgőz);
3 (a) - a hőmérséklet az égési termékek;
3 (b) - a hőmérséklet a víz;

A tanulmány másodlagos hullámok oxidációt felszabadulását szűrési gázfázisú

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

kísérleti laboratórium

core tesztpad és a kitámasztóanyag csomagoló tartályban feltételek
mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi


A maximális irányú nyomás = 700 bar, a maximális hőmérséklet = 1500C
Ez lehetővé teszi, hogy vizsgálja meg:
  • Reservoir tulajdonságait a mag hőmérsékleten legfeljebb 1500C
  • Az elasztikus-szilárdsági jellemzőit telített folyékony magot
  • Átjárhatósága propantovoy csomagolás

ESZKÖZ vezetőképesség mérésére PROPANTOVOY csomagolás „PIK-API-RP»

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

Alkalmazások (meghatározott paraméterek)
1. Vezetőképesség és permeabilitás kialakulását körülmények között (700 bar);
2. A magasság a csomagot, attól függően, hogy az alkalmazott talajnyomás;
3. együtthatók sávszélességet kőzet elmozdításával folyékony rétegrepesztés (frac) keresztül a szikla mintán (ha pórus nyomáson 400 atm)
4. A maradék vezetőképesség és permeabilitás repesztőfolyadékot rendszerek - a kitámasztóanyag a tartály körülmények között (akár 700 atm).
5. Kísérletek különböző merevítőket és kiegészítő jegyzéke;
6. Kísérletek a repesztőfolyadékhoz befolyásolni a vezetőképesség propantovoy csomagolás.

PROGRAM-mérő komplex kutatási szilárdsági tulajdonságok CORE „PIK-UIDK”

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

Alkalmazások (meghatározott paraméterek)
1. Változtassa meg a minta mérete a tömörítés során tesztek
2. Nyomószilárdság (legfeljebb 15.000 atm)
3. Young modulus és Poisson
4. Konkrét munka fordított a pusztítás
5. A permeabilitás a mag folyadékot (a tengelyszimmetrikus stressz állapot)

PROGRAM-mérő komplex kutatási a tartály és elektromos tulajdonságait mag ( „PIK-OFP / EP-2-1-2-700-400”)

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi


Alkalmazások (meghatározott paraméterek)
1. Két-fázisú relatív átjárhatóságával a mag flow „folyadék / folyadék” komponensek összhangban OST 39-235-89.
2. A maradék olajat telítettség.
3. Az elektromos ellenállás.
4. A behatolást együtthatója a folyadékot.
5. Az időfüggő folyamatok.

Tomográfiás modul a tanulmány a mikroszerkezetétől magok

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

  • Maximális feszültség az elektroncső - 180 kV
  • Maximális elektronnyaláb teljesítmény - 16 W
  • A méret a keletkező tomográfiás kép - 1000h1000h1000 voxels
  • A minimális felbontás olyan mintákhoz, amelyek átmérője 30 mm - 30 mm

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

Jellemzése pórusterének

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

Észlelése és törési jellemzői (koncentrációja közzététel, stb)

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

X- ray számítógépes tomográf core in situ "CT-225-PL" (üzembe)

Imaging magot egy teljes méretű, in situ. A tárgy stacionárius vizsgálatok. Az emitter és a detektor lehet forgatni 360 fokban merőleges síkban a központi tengelye a magtartó, és mozgatunk azt. Röntgensugárzást magtartó kompozit anyagból biztosítja a formáció nyomás és hőmérséklet.

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi
mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

A rendszer összetételének meghatározására a pirolízistermékek mellett olajmező körülmények között (üzembe)

Az autoklávot keverés nélkül (4790 autoklávban)

mechanikus rendszerek és folyamatok modellezése laboratóriumi

Kapcsolódó cikkek