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1)  Reservoir and Penetration Units
储渗单元
1.
Based on the thoroughly exploratory development,it seems very stringency that systematically studying the inside building of the depositional system and inter-space allocation,building the model of Sedimentary facie,figuring out the rule of accumulate reservoir\'s distribution,reservoir and penetration units gas reservoir.
石炭系黄龙组是川东地区五百梯气田的主力气藏,随着勘探开发的深入,系统研究黄龙组沉积体系的内部构成,空间配置,建立沉积相模式,理清储集体的分布规律,划分气藏的储渗单元显得十分迫切。
2)  seepage element
渗流单元
1.
Number of cell and node in girding of finite element could be reduced by seepage element with one dimension for simulating thin and long sand-drain.
使用一维渗流单元模拟细长砂井 ,可以减少有限元网格中的单元和节点数。
3)  permeability grid element
渗透单元
4)  dialysis cell
渗析单元
5)  reservoir unit
储层单元
1.
Discussion on classification scheme of reservoir units;
对储层单元分级方案的探讨
6)  memory cell
存储单元
1.
Custom Design of 16-port Write-through Memory Cell;
可写穿的16端口存储单元定制设计(英文)
2.
A novel scheme was presented to cancel the charge injection errors in SC(switchedcurrent) memory cell.
针对电流存储单元电路中存在的电荷注入误差,提出一种新的注入误差消除方法,该方法能够消除由电荷注入效应引起的输入信号相关误差及直流偏置。
3.
Taking advantage of the circuit structure is regular and only corresponsive memory cell is active while inputting a set of specified stimulate wave, a new method of DRAM logic parameter extraction was proposed, which reduced the non-active memory cell and merged the loads of active Bit line.
利用DRAM在给定一组输入激励波形时只有部分存储单元是活动的以及电路结构很规整的特点,通过去掉不活动存储单元及合并活动Bit线上的负载来简化电路。
补充资料:达西渗流定律
      流体在多孔介质内运动的基本规律,也是从宏观角度描述渗流过程的统计规律。这个定律是1856年法国水利工程师H.-P.-G.达西为解决水的净化问题从大量实验中总结出来的。达西对水通过均匀砂层的缓慢流动作了大量实验,研究表明:单位时间流过砂层的体积流量Q与横截面积A、测压管水头差h1-h2成正比,与流过的砂层长度L成反比:
  
  
  
  
  
  式中Q/A=v为渗流速度;(h1-h2)/L=J为水力坡度。上式也可写成:
  
  
  
  
  
   v=KJ,
  
  
  
   (1)
  式中 K为标志渗流能力大小的实验常数,称为渗透系数。它既与砂层的结构有关,又与流过的流体性质有关。由量纲分析知,,其中ρ、μ分别为流体的密度和动力粘性系数;g为重力加速度;k称为介质的渗透率。式(1)又可写作:
  
  
  
  
   。
  
  
  
   (2)式(1)或式(2)都是达西渗流定律,它表示渗流速度与水力坡度呈线性关系,故称达西线性渗流定律。
  
  实验发现,随着雷诺数Re的增加,多孔介质中的流动状态经历三个区域:①线性层流区:粘性力占优势,达西定律成立,上限约在Re=10左右;②非线性层流区(过渡区):为主要被惯性力制约的层流,达西定律不成立,上限约在Re=100左右,在上限附近开始有层流到湍流的过渡;③湍流区:惯性力占优势,达西定律不成立。由此可见,从上限雷诺数方面偏离达西定律与层流到湍流的过渡不是完全等价的。
  
  在渗流速度很低时,流体与介质间的表面分子力作用显得更为重要。部分液体的滞流现象使孔隙度发生变化,从而引起渗透率的相应变化。实验表明,这时孔隙度和渗透率均随渗流速度的增加而增加,速度到某一临界值后不再变化,因此不遵循达西定律。
  
  在雷诺数大于上限Re数的情况下,应该用"渗流的二项式定律"代替达西定律,即
  
  
  
  
   J=Av+Bv2
  式中A、B为决定于流体和介质性质的常数。
  
  在雷诺数小于下限Re数情况下,非线性渗流定律的一般形式可写为:
  
  
  
    ,
  式中f(J)为小雷诺数情况下渗透率随水力坡度的变化函数关系,由实验确定。
  
  以上主要是单相流体达西渗流定律;对于多相流体,达西定律对每一相仍然成立,只需将渗透率修正为该相的相渗透率即可。
  
  

参考书目
   J.Bear, Dynamics of Fluids in Porous Media,American Elsevier,New York,1972.
  

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参考词条