5e7c830d52b53.pdf
Science ID: FTN-0924-0004
DOI:
Mavjud emas
Иванов М. И., Кремер И. А., Лаевский Ю.М. Об упрощенной схеме по ветру решения задачи фильтрации. Сибирские электронные математические сводки, 2019. C. 757–776.
Конюхов В., Конюхов И., Чекалин А. Численная модель, алгоритмы и программное обеспечение для количественной оценки импульсно-амплитудного воздействия имплозии на пористо-трещиноватую среду в нижней части скважины. Материалы симпозиума IEEE *Восток-Запад 3, 2018.
Невмержицкий Ю. Разработка моделей для моделирования фильтрации в нелинейных средахи. Proceedings Ежегодная техническая конференция и выставка SPE, 2018.
Казаков А. Л., Лемперт А. А., Орлов С. С., Орлов С. С. О точных решениях типа тепловой волны с логарифмическим фронтом для уравнения пористой среды. Физический журнал: серия конференций, 2017.
Sun Z., Вэнь J., Luo X., Du W., Liang Z., Fu K. Улучшенная CFD модель потока газа и перехвата частиц в волокнистом материале. Китайский журнал химического машиностроения, 2017 C. 264–273.
Олийнык А., Штайер Л., Белей О., Стасюк Р., Ясинецкая И. Моделирование процессов фильтрации в почвах прямоугольной формы с использованием Дарси. Восточно-европейский журнал корпоративных технологий 2017. C. 24–30.
Abdelfatah E., Pournik M., Shiau B. JB, Harwell J. Моделирование сопряженного транспорта, агрегации и гелеобразования in situ наночастиц в пористых средах. 2017.
Хуан Х., Ван К., Чжао Х. Численное исследование перепада давления и эффективности диффузионного сбора нескольких типичных некруглых волокон при фильтрации Powder Technology. 2016. C. 232–241.
Бомба А., Синчук А. Моделирование влияния гидроразрыва на процесс вытеснения флюида из малопроницаемых осадочных пород. Восточноевропейский журнал корпоративных технологий, 2016. C. 49-55.
Guadarrama-Lara R., Jia X., Fairweather M. Мезомасштабная мод ель для взаимодействия жидкости с микроструктурой. Регия инжиниринг 2015. C. 1356–1365.
Ли Х., Ли Ко. Создание многослойной сетки и разработка пользовательских подпрограмм на основе эйлерово-эйлерова подхода для визуализации фильтрации сажи в трехмерной модели фильтра твердых частиц. Международный журнал исследований двигателей. 2014. C. 980–992.
Zamani A., Maini B. Flow of dispersed particles through porous media − Deep bed filtration. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2009. C. 71–88.
Mackley MR, Sherman NE Механизмы и кинетика фильтрации в поперечном потоке. Химическая наука, 1992. C. 3067–3084.
Равшанов Н., Хуррамов И., Аминов С. М Математическое моделирование процесса водно-солевого транспорта в почвах. Физический журнал: серия конференций. 2019.
Васильева М. В., Григорьев А. В., Калинкин А. А. Математические модели течения жидкости в трещиновато-пористых средах. Санкт-Петербург. 2016. C. 778–782.
Guadarrama-Lara R., Jia X., Fairweather M. Мезомасш табная модель для взаимодействия жидкости с микроструктурой. Регия инжиниринг 2015. C. 1356–1365.
Виноградов Я., Загоровский А., Богачев К., Милютин С., Горбатко Е., Долгов Я. Лабораторное и численное исследование процесса растворения засоленных обломочных коллекторов. Общество инженеров-нефтяников − Российская нефтегазовая технологическая конференция SPE. 2015
Джамалбеков М. А. Математическое моделирование разработки газоконденсатного пласта в релаксно-сжимаемых пластах 2012. C. 30–35.
Ахметзянов А. В., Ибрагимов И. И., Ярошенко Е. А. Интегрированные гидродинамические модели процессов разработки нефтяных месторождений. Автоматизация и дистанционное управление, 2012. C. 1065–1074.
Ахмед-Заки Д.Ж. Математическое моделирование процесса водно-солевого транспорта в почвах. Об одной проблеме двухфазной фильтрации смеси в пористых средах с тепловым воздействием. 2010. C. 29–33
Степанов С., Васильев В. Моделирова ние призабойной зоны пласта с использованием аналитического и численного подхода. 2010.
Ибрагимов М. М. Эффективность обводнения залежи нефти. 2008.
Шандрыгин А.Н., Родин Е.В. Численное моделирование нелинейной фильтрации сжимаемой жидкости в трещиноватых пористых коллекторах. 1988.