<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>DSpace Collection:</title>
    <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/719</link>
    <description />
    <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 22:25:42 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-04-12T22:25:42Z</dc:date>
    <image>
      <title>DSpace Collection:</title>
      <url>http://elar.nung.edu.ua:80/retrieve/3739/2012, № 3(33).jpg</url>
      <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/719</link>
    </image>
    <item>
      <title>Математичне моделювання забруднення приземного шару атмосфери парами бурового розчину</title>
      <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2454</link>
      <description>Title: Математичне моделювання забруднення приземного шару атмосфери парами бурового розчину
Authors: Шкіца, Л. Є.; Яцишин, Т. М.; Попов, О. О.
Abstract: Бурові розчини, що використовуються в процесі буріння нафтогазових свердловин можуть містити&#xD;
речовини різного класу небезпеки. Рухаючись відкритою частиною насосно-циркуляційної системи, реагенти, що входять до складу бурового розчину інтенсивно випаровуються і створюють небезпеку для здоров’я&#xD;
обслуговуючого персоналу та населення прилеглих територій.&#xD;
Розглянута задача визначення розподілу концентрації парів бурового розчину в приземному шарі атмосфери. За допомогою програмного математичного середовища Matlab 7 побудовано розподіл приземної&#xD;
концентрації компонента розчину. Отримано розподіл приземної концентрації даного компоненту, що дало&#xD;
змогу визначити максимум його концентрації та відстань, на якій він утворюється. Здійснено аналіз впливу стану атмосфери на рівень концентрації. Досліджено залежність інтенсивності випаровування від&#xD;
швидкості вітру та температури розчину.; Drilling fluids used in drilling oil and gas wells may contain substances of different classes of danger. Moving&#xD;
along the open part of the oil-circulation system chemicals that make up the mud evaporate rapidly, and cause&#xD;
danger to the health of staff and the surrounding area.&#xD;
The task of distributing the steams concentration of boring solution in the ground layer of atmosphere was&#xD;
considered. With the help of the software mathematical environment Matlab 7 distribution of the ground concentration&#xD;
of mud component was built. The distribution of the surface concentration of the component, let us to determine&#xD;
the maximum concentration as well as the distance at which it is formed. The analysis of influencing the atmosphere&#xD;
state on the concentration level is carried out. Dependence of evaporation intensity on wind speed and mud temperature is explored.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2454</guid>
      <dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Експериментальні дослідження енергопередавальних функцій бурильної колони у стовбурі скерованої свердловини</title>
      <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2452</link>
      <description>Title: Експериментальні дослідження енергопередавальних функцій бурильної колони у стовбурі скерованої свердловини
Authors: Чудик, І. І.; Різничук, А. І.; Мілостян, М. О.; Жолоб, Н. Р.
Abstract: Описано експериментальні дослідження потужності під час обертання бурильної колони та сил опору&#xD;
при її осьовому переміщенні у стовбурі скерованої свердловини. Подано конструкції експериментальних&#xD;
стендів, методики математичного моделювання, технології проведення експериментів, критерії подібності для моделей бурильної колони і результати досліджень у вигляді графічних залежностей. За результатами проведених досліджень авторами встановлено залежності зміни потужності холостого обертання&#xD;
бурильної колони від зміни дії осьового розтягуючого зусилля на неї, інтенсивності викривлення стовбура&#xD;
свердловини і зенітного кута, які можна використовувати для довільних її реальних конструкцій. Встановлено, що домінуючими чинниками підвищення потужності холостого обертання бурильної колони є осьове&#xD;
розтягуюче зусилля, обумовлене вагою нижньої частини, та інтенсивність викривлення стовбура свердловини. Розширення можливостей експерименту шляхом врахування в конструкції бурильної колони замкових&#xD;
з’єднань, сили розтягу, інтенсивності викривлення свердловини підвищує точність результатів досліджень&#xD;
і забезпечує більш якісне відтворення реального процесу в лабораторних умовах.&#xD;
Отримані результати експериментальних досліджень потужності холостого обертання БК у викривленому стовбурі свердловини було зіставлено з аналітичними даними, обчисленими за відомими математичними моделями для труб СБТ 114.3. При цьому розбіжність становила близько 8%.&#xD;
Запропоновані в даній статті методи і засоби експериментального дослідження енергопередавальних&#xD;
функцій бурильної колони розширюють можливості вдосконалення їх конструкцій і умов експлуатації, що&#xD;
дає змогу корегувати методи проектування і вибору конструкції бурильної колони для буріння похилоскерованих і горизонтальних свердловин.; Experimental studies of drill string capacity at rotation and resistance forces at its axial moving in the wellbore&#xD;
of the directional well are described in this article. Experimental stands designs, the methods of mathematic&#xD;
simulation, experimental procedure, similarity criteria for drill string models and the results of researches in the&#xD;
form of graphic dependences are considered. According to the results of the researches, the authors determined the&#xD;
dependences of drill string idle capacity change on its extension force change, the intensity of wellbore and inclination&#xD;
angle deviation, which can be used for any of its real designs. It has been established that the dominant factor&#xD;
of idle capacity increase is axial extension force, caused by weight of its lower part and the intensity of wellbore&#xD;
deviation. Extension of experimental possibilities through taking into consideration pipe joints, extension forces,&#xD;
wellbore deviation intensity increase accuracy of research results and provide better presentation of real process&#xD;
under laboratory conditions.&#xD;
The results received from the experimental studies of drill string idle capacity in the deviated wellbore were&#xD;
compared with analytical data that were calculated according to the known mathematical models for SBT 114.3&#xD;
pipes. The divergence was established at about 8%. The drill string energy transfer methods and means of experimental study offered extend possibilities of&#xD;
improvement of their designs and service conditions. It allows to correct the methods of design and the choice of&#xD;
drill string design for directional and horizontal wells.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2452</guid>
      <dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Генерація віброколивань у процесі буріння свердловин</title>
      <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2450</link>
      <description>Title: Генерація віброколивань у процесі буріння свердловин
Authors: Чернова, М. Є.
Abstract: На даний час частка активних запасів нафти в балансі більшості нафтових компаній складає близько 45 відсотків і продовжує знижуватися. Частково це пов’язано з переходом основної групи родовищ на заключну стадію розробки. Тому одним з головних напрямків підвищення ефективності видобування нафти є&#xD;
вдосконалення технології нафтовидобування, що забезпечує інтенсифікацію притоків, підвищення продуктивності енерго- та ресурсозбереження у процесі експлуатації нафтових родовищ. Чималу роль тут відіграє відновлення та ремонт малодебітних свердловин, як наслідок супутніх техногенних процесів, що відбу&#xD;
ваються в привибійній зоні та стовбурі свердловини.&#xD;
Коливна механіка – достатньо новий розділ механіки та теорії нелінійних коливань, що інтенсивно&#xD;
розвивається в сучасній науці як в Україні, так і за її межами. Розвиток цього напрямку лежить в основі&#xD;
вібраційно-коливної техніки та технологій. Ще не так давно коливання та вібрація розглядалися з точки&#xD;
зору небажаних явищ, і навіть як шкідливі фактори, що призводили до різного типу руйнувань та аварій. На&#xD;
даний час вібрації та коливання знаходять широке застосування у різноманітних напрямках промисловості.&#xD;
Поштовхом до розвитку коливної механіки ще у 1951 році стала робота відомого науковця П.Л.Капіци&#xD;
«Динамическая устойчивость маятника при колеблющейся точке подвеса», в якій була розв’язана задача&#xD;
про маятник з вібруючою точкою підвісу: по-суті запропоновано достатньо ефективний спосіб розгляду&#xD;
подібних задач. Виявилося, що за наявності вібрацій можливим є стійке вихрове положення маятника. Таке&#xD;
незвично стійке положення завдячує наявності системи сил, зумовлених коливаннями, а саме вібраційних сил.&#xD;
На даний час коло питань, пов’язаних з розв’язком сучасною вібраційно-коливною механікою, умовно&#xD;
поділяють на чотири типи, а саме:&#xD;
– вплив коливань і вібрації на довільні механізми;&#xD;
– задачі теорії синхронізації механічних коливних джерел;&#xD;
– задачі теорії коливних переміщень;&#xD;
– проблеми віброреології та створення динамічних матеріалів.&#xD;
У ході досліджень розглядалося питання впливу обертового руху промивальної рідини на гідродинамічні процеси для підвищення її транспортуючих властивостей, особливо у процесі буріння горизонтальних&#xD;
свердловин. На сьогоднішньому етапі розвитку науки і техніки підвищення ефективності буріння горизонтально-скерованих свердловин відбувається за рахунок вдосконалення гідродинамічних циркуляційних процесів, що попереджають ускладнення, пов'язані з порушенням стійкості стінок свердловини, утворенням&#xD;
застійних зон, сепарацією шламу за значного зниження енергозатрат. Суть роботи полягає у формуванняі&#xD;
стійкості обертово-поступального руху промивальної рідини в кільцевому каналі горизонтальної свердловини безпосередньо енергією потоку, а також обґрунтування методів регулювання гідродинамічних параметрів і структури потоку з врахуванням конкретних геолого-технічних умов.; At present time, the portion of active oil reserves in the balance of majority of oil companies is around 45%&#xD;
and continues to decrease. It is partially related to transition of the main group of fields into final stage of their&#xD;
development. Therefore, one of the principal policies in enhancement of oil recovery is improvement of oil recovery&#xD;
technology that would enable flow intensification and increase of effective energy and resource preservation in the&#xD;
process of exploitation of oil fields. Not a small role plays renewal and repair of marginal wells as a consequence of&#xD;
accompanying anthropogenic processes that take place in the bottomhole zone and well.&#xD;
Oscillation mechanics is a relatively new field of mechanics and theory of nonlinear oscillations that is&#xD;
intensively developing in modern science of Ukraine and beyond its borders. Until recently, oscillations and&#xD;
vibrations were considered from the point of view of non-desirable phenomena, and even as harmful factors that&#xD;
would cause destructions and accidents of different types. Nowadays, vibrations and oscillations find a broad&#xD;
application in various branches of industry.&#xD;
Back in 1951, the work of famous scientist P.L.Kapitsa “Dynamic stability of a pendulum with a vibrating&#xD;
point of suspension”, that solved the problem of pendulum with a vibrating point of suspension, and, as a matter of&#xD;
fact, proposed the efficient enough way of consideration of the similar problems, gave impulse to the development of&#xD;
oscillation mechanics It turned out that the stable vortex position of a pendulum is possible under vibrations. Such&#xD;
an unusual stable position is possible at the expense of existence of the system of forces caused by oscillations,&#xD;
namely – vibrational forces.&#xD;
Currently, the circle of issues related to the solution of modern vibrational oscillation mechanics are&#xD;
conditionally divided into four categories, namely:&#xD;
- influence of oscillations and vibrations on voluntary mechanisms;&#xD;
- problems of synchronization theory of mechanical oscillation sources;&#xD;
- problems of theory of oscillation dislocations;&#xD;
- problems of vibrational rheology and creation of dynamic materials.&#xD;
In the process of research, there was investigated the question of influence of rotary movement of washing&#xD;
fluid on hydrodynamic processes with the purpose of enhancement of its transportation properties, especially in the&#xD;
process of drilling of horizontal wells. At present stage of science and technology development, improvement of&#xD;
effectiveness of drilling of horizontal wells is done at the expense of improvement of hydrodynamic circulation&#xD;
processes that prevent complications related to stability disturbances of well walls, formation of stagnation zones,&#xD;
and separation of sludge with significant reduction of energy costs. The matter of the article is related to the process&#xD;
of formation of stability of rotary-forward motion of washing fluid in the annulus of horizontal well directly by the&#xD;
energy of the flow, and also substantiation of methods of regulation of hydrodynamic parameters and flow structure&#xD;
with consideration of concrete geological and technical conditions.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2450</guid>
      <dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Визначення закону руху двоступінчастого поршневого компресора з приводом від асинхронного двигуна</title>
      <link>http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2449</link>
      <description>Title: Визначення закону руху двоступінчастого поршневого компресора з приводом від асинхронного двигуна
Authors: Стоцький, Ф. І.; Тутко, Т. Ф.
Abstract: З метою визначення закону руху двоступінчастого поршневого компресора як одномасової системи з&#xD;
приводом від асинхронного електродвигуна як при його пуску під навантаженням, так і при усталеному&#xD;
режимі руху використано уточнену статичну характеристику двигуна. Нелінійне диференціальне рівняння&#xD;
руху розв’язувалось числовим методом Адамса-Крилова. Встановлено, що інерційний момент на валу компресора при його пуску у 2,5 рази більший, ніж при усталеному русі. Визначено час розгону компресора, середню швидкість усталеного руху. Закон руху вала компресора порівнювався із законом його руху для випадку&#xD;
постійного обертального моменту двигуна. Обидва закони руху якісно подібні, але графік закону руху у&#xD;
випадку привода від асинхронного електродвигуна зміщений у бік меншого кута повороту вала компресора,&#xD;
який при цьому має дещо більшу середню кутову швидкість.; To determine motion law of the two-stage piston compressor as a single mass system driven by an asynchronous&#xD;
electric motor both at it’s activation under load and for the established motion mode the improved static engine&#xD;
characteristic is used. Nonlinear differential motion equation was solved by the Adams-Krylov numerical&#xD;
method. As a result it was found that the inertial moment on the compressor shaft at its activation is 2.5 times higher&#xD;
than at the established motion. The compressor acceleration time and the established motion average speed were&#xD;
determined. The compressor shaft motion law was compared with motion law in case of the permanent motor&#xD;
torque. Both motion laws are qualitatively similar but the schedule of the motion law in case of using an asynchronous&#xD;
electric motor drive is shifted toward a smaller compressor shaft rotation angle and the shaft has a slightly&#xD;
higher average angular speed.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2449</guid>
      <dc:date>2012-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

