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2024年海洋的设计产品 神秘的海洋幼儿园教学教案设计(模板6篇)

2024年海洋的设计产品 神秘的海洋幼儿园教学教案设计(模板6篇)



人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。

神秘的海洋幼儿园教学教案设计

我特别喜欢海洋,它时而宁静时而汹涌,浅海里有许许多多美丽的热带鱼,而大海深处则有着很多科学家至今尚未解开的海洋秘密。我常常梦想自己变成了一只水母,“翩翩起舞”在海洋之中,去探索海洋深处的奥秘。

放寒假了,妈妈给我买了一本《海洋世界》,这本书以翔实的资料,生动的图片,向我们介绍了人类的未来家园——海洋世界的有关知识,描述了海洋世界的种种奇观和神秘现象,引领我们在海洋的世界中畅游,感受蓝色海洋的独特魅力。

这本书分了八个部分来描绘这谜一样的海洋,分别是:海洋概况、海洋之谜、海洋生物、海洋灾难、世界着名航海家、世界着名沉船、海洋与人类、海洋之最。这里面我最喜欢的就是海洋之谜这个部分,讲述了海洋里发生的种种神秘现象。

就说“神秘的百慕大三角”吧,讲的是1945年美国的一支飞行队在美国东南沿海的西大西洋上一个三角地区(称百慕大三角或魔鬼三角)突然神秘失踪。而后又发生了类似好多的怪事,已有数以百计的船只和飞机失事,数以千计的人在此丧生。百慕大三角发生的事件,引起了各国科学家的注意,有人认为是海底有个巨大有磁场,会造成罗盘失灵;有人认为此区域有个类似宇宙黑洞的现象;还有人认为海底有一股潜流,与海面潮流发生冲突时就会造成海上事故。这种种的说法都只是一个假说,缺乏足够的证据,所以至今百慕大三角仍旧是个谜。

看到这,我不禁浮想联翩,多么神秘的力量啊,我脑子里突然出现了一个景象,每当飞机或轮船经过时,海底突然伸出了一只无比巨大的手,把飞机或轮船拽入海底,海面瞬间恢复平静,一点痕迹也没有留下。太神奇了!看似平静美丽的海洋,竟然藏着那么多让人无法解释的奥妙,也激发了我的斗志,长大后我要成为一个海洋学家,去把这只“慕”后黑手揪出来!不过,现在我要努力学习,为将来打下坚实的基础。

“海洋与人类”这部分主要讲的是海洋的开发利用、海洋污染以及海洋保护。读完后,我感到了心痛和气愤。原油泄漏、垃圾倾倒、工业排放……越来越多的污染,毁坏了蔚蓝的海洋,令许多珍贵的海洋生物失去了赖以生存的家园。海洋,它湛蓝、纯净。可是,人们为了自己的利益污染它,所以人类也会得到相应的惩罚。试想,若干年后,我们看着黑如墨汁的大海,该是多么可怕的一件事呀!

《海洋世界》增强了我的海洋知识,提高了我的环保意识。我会用我全部的力量来爱护海洋,保护海洋,让这一片深蓝更加美丽。

山东青岛市北区青岛市洛阳路第一小学三年级:何心语

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海洋石油修井机优化设计探讨论文

堆垛机结构复杂,下横梁的导轮、运行轮和上横梁的导轮分别沿地轨和天轨横向运行,载货台沿主、副立柱上下移动[1],本文所述的超高型堆垛机金属结构主要是指主立柱、副立柱与上横梁及下横梁焊接而成的框架结构,而载货台等其他部件均以静载荷或动载荷的形式加载于堆垛机金属结构上,超高型堆垛机的主要设计准则如下:1)必须使堆垛机的金属结构满足强度设计要求。强度越高,说明金属结构材料在外力作用下抵抗变形或者破坏的能力越强,在实际设计中,通常会考虑其主要载荷,选取相应的安全系数值,进行静强度的设计与校核计算,使之满足强度要求。2)在堆垛机实际设计中,挠度是堆垛机最为关键的技术指标[2],因此,合理设计金属结构以提高整机的刚度非常重要。超高型堆垛机由于其金属结构重心偏高,如果堆垛机的刚性太差,会使运行过程中堆垛机的挠度变形大,严重影响堆垛机的定位与运行效率,但增大堆垛机的刚度,又将导致堆垛机的质量和外形尺寸变大,增加制造和使用成本。3)在超高型堆垛机金属结构设计中,金属结构的整机稳定性和局部稳定性也是一个重要的考虑因素,特别是当其运行速度较快时,需要保证其运行的平稳性,以防侧倾或侧翻现象的发生。

2堆垛机金属结构的约束条件

通过分析超高型堆垛机的性能要求,参考其主要的设计准则,结合以下约束条件,建立相应的数学模型,并进行结构优化设计:1)堆垛机的主要运行工况要求;2)金属结构应满足强度要求;3)在极限工况下达到规定的安全系数要求;4)考虑金属结构的变形、振动等规定值要求;5)关键零部件的使用要符合寿命要求;6)金属结构满足加工工艺的要求。

海洋石油修井机优化设计探讨论文

ug三维软件对某超高型堆垛机金属结构进行参数化建模,并结合ansys有限元分析软件对其进行分析与优化。

3.1堆垛机金属结构模型的建立应用

ug三维软件,对超高型堆垛机金属结构进行了三维参数化设计与建模,要注意:对堆垛机结构进行分析时,应根据研究问题的不同,建立相对应的结构模型。通过对其主要设计参数进行定义与分解,分析堆垛机结构设计中所需的目标参数以及性能参数,以尺寸作为模型的特征参数保存起来。尺寸参数的设置与驱动是参数化设计的前提和要领,在以后的优化设计中,可将其作为可视化参数进行修改。在设计中,将双立柱堆垛机的部件形状与尺寸结合起来,通过尺寸驱动实现对整个金属结构图形的变形控制,所有相关特征参数协同变化,实现堆垛机金属结构的参数化设计。通过尺寸驱动的参数化设计形式,形成了超高型堆垛机模型。在设计中,能通过所有的特征参数来对模型进行修改与完善,驱动形成不同尺寸与规格的金属结构模型,简化了设计过程,避免了大量的重复设计工作,对后续的有限元分析及其相关结构优化设计具有重要的意义。

3.2堆垛机金属结构优化目标分析

堆垛机金属结构是堆垛机的主要承载部件,其使用时间决定了堆垛机的使用寿命,通过分析超高型堆垛机的结构模型及其主要特征参数,在满足约束条件的基础上进行结构分析与研究,以降低加工与制造成本,并提高堆垛机使用性能。主要考虑从以下几个方面开展堆垛机金属结构优化设计:1)主立柱的优化设计,包括立柱截面尺寸的优化、立柱腹板厚度的合理设计,立柱内加强肋的设置与布局;2)副立柱的优化设计,尤其是副立柱截面尺寸大小的合理设计;3)上横梁横截面的形状及其尺寸的优化设计,上横梁安装滑轮处加强筋的设计与合理布置;4)下横梁主体结构的优化设计,特别是主要受力部分的钢材料厚度分析。

3.3堆垛机金属结构有限元分析

ansys有限元分析软件有经典apdl与work-bench两种不同分析方法,两者使用的求解器相同,在模型建立、单元选择、网格划分等方面有着显著区别,但是通过建立模型,对在不同的单元选择以及网格划分方法下的结果进行比较发现,两种分析方法的结果基本一致。由于在workbench环境下建模简单,且修改更加方便,因此,采用workbench分析方法,对超高型堆垛机金属结构进行分析与优化设计。首先在ansys软件中导入ug三维参数化模型,并在保证主要受力部件不变的前提下对模型进行一定程度的'简化,例如倒角、孔、相邻两平面微小的不共面等去掉,尽量保证模型的规整[3]。在建立并导入堆垛机金属结构模型后,采用自适应六面体网格划分方法,对其进行网络划分,定义相关的金属结构材料,并加载相应的约束条件。在加载时,应注意金属结构部分主要涉及到的载荷有结构自重载荷、加速度引起的惯性载荷,自重载荷与加速度引起的惯性载荷都可以通过设置重力加速度和一般加速度实现.针对超高型堆垛机约束条件中不同工况的要求,对其金属结构进行有限元分析,将有限元分析的结果以等值线图、云图的方式进行可视化显示,进行强度、刚度等相关分析,研究堆垛机金属结构的局部变形,校验其刚度与强度。根据分析结果,反复修正三维参数化数学模型,并不断导入ansys软件中,参看所要求的优化设计目标,进行反复分析与设计,从而完成超高型堆垛机金属结构的优化设计,满足目标需求。在结构优化设计过程中发现:1)在满载额定货物并加减速运动时,金属结构的上下横梁变形较小,但立柱产生的挠度变化比自然状态下增加,且加速度越大立柱挠度变化越明显;虽然加减速的绝对值相同,但是如果运行方向不同,金属结构中立柱的挠度变化也不同,当由主立柱向副立柱方向运动过程中,紧急制动也即减速运行时,其挠度变化会更大;因此,应尽量使堆垛机在运行过程中加减速平稳,并且保证起制动时间。2)在分析过程中,发现应力集中主要发生在主、副立柱与上、下横梁的联接处,且金属结构的内侧联接处的应力明显大于立柱与横梁联接的外侧;由于堆垛机的下横梁承载着整个堆垛机和货物的重力,运行时的加减速变化使交变应力直接作用于下横梁与立柱的联接处,同时上横梁滑轮安装处应力集中明显,经建模分析,分别在这些部位加设同向的加强筯,可以提高金属结构的强度和刚度。3)对于堆垛机金属结构,其高度越高,在运行过程中立柱上部振幅与摆动越大,可以通过优化立柱的截面尺寸与内部加强筋的设计,改变金属结构材料,修正上、下横梁截面形状等措施,来保证堆垛机整体质量的同时提高综合性能。

4总结

本文通过分析超高型堆垛机金属结构的设计准则、主要约束条件及优化目标,应用ug三维软件对其建立了参数化数学模型,以减少模型的重复建设,并将此设计方法与ansys有限元分析法相结合,优化金属结构,及时发现堆垛机结构设计中可能存在的问题,提出改正与优化措施,对堆垛机金属结构进行优化设计,以更好地满足实际应用中各种工况条件下超高型堆垛机金属结构的性能需求,促进堆垛机向超高及轻量化方向应用与发展。

参考文献

[1]谭晓东.堆垛机器人结构力学分析与优化[j].大连交通大学学报,(12):47-49.

[2]刘文波.基于ansys的油田重型堆垛机结构优化设计[j].制造业信息化,(12):163,164.

[3]于艳.基于ansys的堆垛机结构力学分析[d].大连:大连交通大学,.

海洋石油修井机优化设计探讨论文

(1)由于水平井平行井网注水,注入水可以均匀线性驱替,波及系数大,采出程度较高。(2)与九点井网相比水平井五点井网采出程度更好。(3)水平井作用面积较大,井间干扰严重,不易采用注采比偏小的井网模式,而平行井网含水上升快,特别在开发后期低效开采期长,水平井五点法井网继承直井五点法井网优点,易调整含水上升慢,因此,延安组整体水平井开发推荐采用五点法井网。

3.2井距优化研究

这里主要通过实验来研究井距优化问题。在设定好的储层均质与非均质两种情况之下进行试验分析相关参数,得出的结论:(1)实验表明,井距越大相应的控制储量就越大,虽然井距越大会造成一部分地质储油量的损失,但是相比较而言200m的井距更适合。(2)250井距的优势在于非均质条件下地层短期的开发效果比较好。(3)对于非均质油藏井距250m更佳,此时采出程度降幅加大。(4)200-250m适用于延安组油藏水平井井距。3.3排距优化研究对于排距而言,在非均质油藏条件下应当适当的加大,350m为佳。此时是一个相对而言的平衡点,其他排距会随着排距参数增大,累计产油增大,采出程度却降低。

4结束语

综上所述,低渗透油藏水平井井网优化设计方法是一个综合因素较多,研究难度较大,过程较复杂的项目。井网的形式不能过于单一,要根据不同的油藏储层情况设计相应的井网模式,开采时将出油量做到最大的同时控制好地质出油量的损失值。

参考文献

[1]席天德等,延长西部水平井开发油藏参数优化研究,延长油田科研成果,.12.

[2]席天德等,西部油田延长组主力油层水平井开发井网优化研究,延长油田科研成果,2012.12.

[3]段景杰等,《延长油田水平井开发效果跟踪评价,延长油田科研成果,.06.

[4]薛良清,层序地层学研究现状、方法与前景,石油勘探与开发,1995,22(5):8-13.

[5]周丽清,邵德艳等,洪泛面、异旋回、自旋回及油藏范围内的小层对比,石油勘探与开发,,12(6).

[8]谢俊,张金亮,剩余油描述与预测,北京:石油工业出版社,.

海洋石油修井机优化设计探讨论文

想要提升我国石油工程井下作业的修井技术必须要重视最为重要的一点就是对于修井设备的维护和管理。因为在实际石油开采过程中,设备的完好状态会在很大程度上影响到石油开采的效率和质量,只有保证设备的完整性,才能够保证石油工程作业的顺利进行。再加上我国地域辽阔,且油气资源在地区分布上非常不均,为了各个地区的经济发展需求,国家只能将油气资源从充足的地区运输的贫瘠的地区。通过这个角度,我们也可以看到石油工程对于整个国家的发展都具有非常重要的意义,所以修井设备的质量安全和工作性能的重要性就不言而喻。所以工作人员必须加强对于修井设备的维护管理力度,才能保证修井设备的工作性能稳定发挥。通常来讲,修井作业过程中所需要的设备多种多样,并且需要根据修井作业类型的不同选择不同的修理设备。从启动到旋转过程都是由各自专业的设备进行作业,其中,在启动时一般需要为修井作业提供动能以及井口的相关设备。而修井机通常也分为履带式以及轮胎式这两种种类。而由于轮胎式修井机具有安全系数较高的优点,使得在实际修井作业过程中的使用频率相对较高。

1.2作业事故问题

在修井作业过程中所面临的另外一大挑战就是作业事故问题。因为井下作业由于其作业地点的特殊性,如果在修井过程中出现操作不当或者是由于其他自然因素,都会很容易导致井下作业事故的`发生,从而对井下作业工作人员的生命财产安全造成很大的威胁。通常来讲,修井作业过程中的事故原因有两种:一是井下的地质结构由于石油作业的破坏导致事故的发生;另一种就是由于人为作业过程中出现操作失误导致事故的发生。

1.3井下打捞工作

修井作业过程中还包括井下打捞工作。在石油工程井下作业过程中,发生的最多的事故主要是落物以及卡钻。而这两种事故都必须要通过打捞工作才能缓解事故对于石油工程井下作业的影响。打捞工作通常是以裸眼、套管以及油管这三种打捞方式为主,并进行井下事故的相关修理作业。在打捞的过程中,修井作业团队要进行合作,尽量减少由于操作不当导致的一系列井喷事故。而打捞设备还分为内捞和外捞两种方式,这两种打捞方式的打捞水平和国际上的修井打捞作业水平还存在着很大的差距,我国打捞工艺技术还比较落后,使得井下作业修井技术的效率和质量都严重滞后。

海洋石油修井机优化设计探讨论文

摘要:本文主要研究低渗透油藏水平井井网优化设计的方法。

关键词:低渗透油藏;水平井;开采技术问题;设计方法;低渗透油藏水平井

井网技术开采石油有着很多不可替代的优点,但是,仍然存在或多或少的缺点。目前来看,水平井区的开发就存在着井网和井型的形式单一、水平井的设计没有完善配套的筛选标准、注采井网不完善,因而导致了一些水平井的开发效果不理想,以及快速变差等问题。对低渗透油藏水平井井网优化设计方法进行研究,是以期能够改善水平井区开发效果,提高水平井产能与油田采收率。

1水平井井网井优化的主要内容

1.1水平井位置优化

在研究水平井井网的优化设计问题之前,首先要对水平井的平面位置优化问题有所明确。对于水平井的优化这里只做简单介绍,主要有以下几个层面:首先要从油藏参数、单井控制储量等方面优选水平井平面位置,首先在满足水平井适应性粗选条件后,再依据井区井组具体条件、井网形式、开发状况、优选水平井平面位置。

1.2井网优化的主要内容

在选择低渗透油田井网优化模式的时候,要考虑相关的参数及具体地质等情况。首先要考虑低渗油田的特征,以此为基础再进行下面的环节。然后是对砂岩规模以及断块破碎的情况进行一个综合的考虑,再根据所开发油田所在井区的相应渗透率以及裂缝发育的程度与走向、单井采油的储量、经济界线值这些诸多因素进行考量。

2水平井井网设计的原则

2.1井网设计原则

水平井井网有很多的设计形式,常见的有水平井井网,垂直井网,水平垂直混合井网,这些井网形式中数水平井网较为复杂些。在进行井网的优化设计时,要综合考虑很多的因素:整体水平井的.结构是否与局部井网相结合,油藏的存储层特征是否与井网的设计相适应等,水平井井网的设计原则都是基于要发挥出井网的最大功效。基于水平井井网的设计原则,再依据设计的原理对水平井区域的大小与油层的结构等进行研究。

2.2水平井优选原则

水平井优选要遵循两个原则,一是考虑选区,另一个是考虑选层。选区时,若油田比较单一时,水平井需放置在砂体较宽广的地段。选层时,根据水平井组周围垂直井油层钻遇率大小来确定。

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