<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<title>Гідродинаміка і акустика, 2018, № 1</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/140949" rel="alternate"/>
<subtitle/>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/140949</id>
<updated>2026-04-26T12:56:27Z</updated>
<dc:date>2026-04-26T12:56:27Z</dc:date>
<entry>
<title>Математическое моделирование оптимизации добычи газа на этапе доразработки газовых месторождений</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/141067" rel="alternate"/>
<author>
<name>Яковлев, В.В.</name>
</author>
<author>
<name>Калугин, Ю.И.</name>
</author>
<author>
<name>Степовая, Н.Г.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/141067</id>
<updated>2018-07-21T22:23:31Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Математическое моделирование оптимизации добычи газа на этапе доразработки газовых месторождений
Яковлев, В.В.; Калугин, Ю.И.; Степовая, Н.Г.
На базе математической модели плановой фильтрации многокомпонентной смеси углеводородов сформулирована и решена задача оптимизации распределения расходов скважин с целью максимально быстрого извлечения газа из газовых месторождений. Разработан алгоритм, позволяющий оптимально управлять процессом разработки газового месторождения с учетом ограничений на дебиты определенных скважин, а также включения и выключения скважин на период ремонтных работ. Для его реализации создана программа компьютерного расчета для произвольного количества слоев, скважин и компонентов смеси. Эффективность изложенного подхода продемонстрирована на примере модельного газового месторождения. Показано, что за счет управления процессом выравнивания давления в "областях питания" для каждой из скважин уменьшается перепад давления внутри области. Как следствие, в оптимальном варианте возможно увеличение добычи газа более, чем на 6% за более короткий период времени.; На базі математичної моделі планової фільтрації багатокомпонентної суміші вуглеводів сформульовано й розв'язано задачу оптимізації розподілу витрат свердловин з метою максимально швидкого видобутку газу з газових родовищ. Розроблено алгоритм, який дозволяє оптимально керувати процесом розробки газового родовища з урахуванням обмежень на дебіти певних свердловин, а також увімкнення й вимкнення свердловин на період проведення ремонтних робіт. Для його реалізації створено програму комп'ютерного розрахунку для довільної кількості шарів, свердловин і компонентів суміші. Ефективність викладеного підходу продемонстровано на прикладі модельного газового родовища. Показано, що завдяки керуванню процесом вирівнювання тиску в "зонах живлення" для кожної свердловини зменшується перепад тиску всередині зони. Як наслідок, в оптимальному варіанті можливе збільшення видобутку газу більш, ніж на 6% за коротший проміжок часу.; On the base of mathematical model for 2D filtration of a multicomponent hydrocarbon mixture, the boundary problem for optimization of the flow rate distribution between wells is formulated and solved for the purpose of maximizing of gas recovery from natural gas reservoirs. An algorithm allowing the optimal operating of gas reservoir development is worked out with the allowance for restriction on the flow rates in certain wells, their inclusions and shutoffs for remedial maintenance. The corresponding computer code is written for operating with any number of layers, wells and mixture components. The efficiency of the proposed approach is illustrated by the example of a simulated gas reservoir. It is shown that pressure gradient decreases inside the area owing to control over pressure equalization in each wellbore "feeding zone". As a result, for the optimum variant it is possible to reach the 6% increase in gas recovery over the shorter time interval.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Дисипація енергії внутрішніх хвиль над підводними перешкодами</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/141066" rel="alternate"/>
<author>
<name>Терлецька, К.В.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/141066</id>
<updated>2018-07-21T22:23:33Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Дисипація енергії внутрішніх хвиль над підводними перешкодами
Терлецька, К.В.
В роботі представлено результати чисельного моделювання взаємодії внутрішніх усамітнених хвиль з підводними перешкодами різної геометрії. Продемонстровано хорошу відповідність моделі лабораторним експериментам. Показано, що висота, довжина й форма перешкоди суттєво впливають на процес трансформації внутрішніх хвиль. Дисипація енергії хвилі, яка трансформується над перешкодою у вигляді півкола або прямокутника, буде більшою аніж при трансформації хвилі над трикутною перешкодою. Втрати енергії зростають зі збільшенням довжини перешкоди. Таким чином, доведено, що урахування топографічних ефектів (а саме, впливу форми підводних перешкод) потенційно важливе при оцінюванні дисипації енергії.; В работе представлены результаты численного моделирования взаимодействия внутренних уединенных волн с подводными препятствиями различной геометрии. Продемонстрировано хорошее соответствие модели результатам лабораторных экспериментов. Показано, что высота, длина и форма препятствия существенно влияют на процесс трансформации внутренних волн. Диссипация энергии волны, трансформирующейся над препятствием в виде полукруга или прямоугольника, будет большей чем при трансформации волны над треугольным препятствием. Потери энергии возрастают с увеличением длины препятствия. Таким образом, доказано, что учет топографических эффектов (а именно, влияния формы подводных препятствий) потенциально важен при оценивании диссипации энергии.; The paper presents the results of numerical modeling of internal solitary waves interaction with the underwater obstacles of various shapes. A good agreement of the model and laboratory experiments is demonstrated. The height, length and shape of the obstacle are shown to significantly affect the process of internal wave transformation. Energy dissipation for the wave transforming over an obstacle in the form of a semicircle or rectangle will be greater than that for wave transformation over a triangular obstacle. The energy losses increase with length of the obstacle. Thus, it is proven that the topographical effects (namely, the influence of the shape of underwater obstacles) are potentially important for estimating of energy dissipation.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Dynamics of a partially cavitating underwater vehicle</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/141065" rel="alternate"/>
<author>
<name>Semenenko, V.N.</name>
</author>
<author>
<name>Naumova, O.I.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/141065</id>
<updated>2018-07-21T22:23:28Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Dynamics of a partially cavitating underwater vehicle
Semenenko, V.N.; Naumova, O.I.
The purpose of the paper is to analyze the peculiarities of the partially cavitating vehicle dynamics. The research method is a computer simulation using the approximation model of the unsteady supercavity basing on G. V. Logvinovich's principle of independence of supercavity's sections expansion. A method of determination of the balanced motion parameters for the partially cavitating vehicle is elaborated. The examples of computer simulation of the partially cavitating vehicle motion are given, incluing the vehicle speeding-up and deceleration. The longitudinal motion of the balanced partially cavitating vehicle is is shown to be statically unstable on depth. In this case, the motion stability loss occurs in "hard" non-oscillatory manner, unlike the supercavitation case. The methods of stabilizing the partially cavitating vehicle motion are proposed. The effect of cavity ventilation on the dynamics of the cavitating vehicle is studied.; Целью работы является анализ особенностей динамики частично кавитирующих аппаратов. Метод исследования - компьютерное моделирование с использованием аппроксимационной модели нестационарной суперкаверны, основанной на принципе независимости расширения сечений каверны Г. В. Логвиновича. Разработан метод нахождения равновесных значений параметров движения частично кавитирующего аппарата. Приведены примеры компьютерного моделирования движения частично кавитирущего аппарата, в частности при его разгоне и торможении. Показано, что продольное движение сбалансированного частично кавитирующего аппарата статически неустойчиво по глубине. При этом потеря устойчивости движения, в отличие от случая суперкавитации, происходит "жестким" неколебательным образом. Предложены способы стабилизации движения частично кавитирующего аппарата. Исследовано влияние вентиляции каверны на динамику кавитирующего аппарата.; Метою роботи є аналіз особливостей динаміки частково кавітуючих апаратів. Метод дослідження- комп'ютерне моделювання з використанням апроксимаційної моделі нестаціонарної суперкаверни, яка базується на принципі незалежності розширення перерізів каверни Г. В. Логвиновича. Розроблено метод знаходження рівноважних значень параметрів руху частково кавітуючого апарата. Наведено приклади комп'ютерного моделювання руху частково кавітуючого апарата, зокрема при його розгоні і гальмуванні. Показано, що поздовжній рух збалансованого частково кавітуючого апарата статично нестійкий по глибині. При цьому втрата стійкості руху, на відміну від випадку суперкавітації, відбувається "жорстким" неколивальним чином. Запропоновано способи стабілізації руху частково кавітуючого апарата. Досліджено вплив вентиляції каверни на динаміку кавітуючого апарата.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
<entry>
<title>Расчет неустановившегося действия мелиоративного дренажа с углубленным учетом влияния зоны аэрации и инфильтраци</title>
<link href="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/141064" rel="alternate"/>
<author>
<name>Поляков, В.Л.</name>
</author>
<id>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/141064</id>
<updated>2018-07-21T22:23:44Z</updated>
<published>2018-01-01T00:00:00Z</published>
<summary type="text">Расчет неустановившегося действия мелиоративного дренажа с углубленным учетом влияния зоны аэрации и инфильтраци
Поляков, В.Л.
Получено аналитическое решение нелинейной задачи неустановившейся фильтрации к систематическому горизонтальному дренажу с учетом влияния зоны аэрации и инфильтрации. На его основе выведено уравнение, позволяющее надежно определять расстояние между дренами при заданных требованиях к осушению грунта. На примерах проиллюстрировано поведение решения и продемонстрирована целесообразность более аккуратного учета водообмена между насыщенной и ненасыщенной зонами, что позволяет, в частности, обоснованно увеличивать междренные расстояния.; Отримано аналітичний розв'язок нелінійної задачі про неусталену фільтрацію до систематичного горизонтального дренажу з урахуванням впливу зони аерації та інфільтрації. На його основі виведено рівняння, яке дозволяє надійно визначати відстань між дренами при заданих вимогах до осушення ґрунту. На прикладах проілюстровано поведінку розв'язку й продемонстровано доцільність більш точного урахування водообміну між насиченою й ненасиченою зонами, що дозволяє, зокрема, обґрунтований збільшення междренні відстані.; The analytical solution is obtained for a non-linear problem of a non-steady groundwater flow to systematic horizontal drain system with the allowance of the aeration zone and infiltration. On its base the equation for calculation of a reliably drain spacing at given requirements to soil drainage is derived. The solution behavior is illustrated on several examples, the expedience of more exact description of water exchange between the saturated and unsaturated zones is demonstrated that gives the possibility of increasing of drain spacing.
</summary>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</entry>
</feed>
