Домой
Contents
Программные модули: ANSDIMAT, AMWELLS, ANSRADIAL
Назад Вперед
 
Программный комплекс
О программе
Главное меню
Условные обозначения
Основные условные обозначения
Фильтрационные параметры
Специальные функции
Способы обработки
Работа с аналитическим блоком
Ввод исходной информации (редактор)
Ввод табличной информации
Время замеров
Понижение уровня
Постоянный расход
Переменный расход
Расстояние до опытной скважины
Сдвиг скважин по вертикали
Скважины, границы, горизонт
Время замеров восстановления уровня
Восстановление уровня
Понижение на конец откачки
Замеры по скважинам
Выбор опций
Выбор расчетной схемы
Условия проведения опробования
График индикаторных кривых
Построение графика
Выбор графика
Выбор скважин
Выбор замеров
Вид графика
Координатные оси
Вид индикаторных кривых
Подпись графиков
Стандартные графики
Графики по двум скважинам
Нестандартные графики и графики с приведенными параметрами
Просмотровые графики
График расхода
Разбивка расхода на ступени
Просмотр данных, удаление замеров
Обработка ОФО
Подбор параметров (решение прямой задачи)
Задание параметров
Параметры дренажа
Вид теоретической кривой
Пересчет параметров
Корректировка данных
Графоаналитическая обработка
Способ прямой линии
Экспресс-опробование
Способ эталонной кривой
Поиск прямолинейного участка
Способ биссектрисы
Решение обратной задачи
Метод наименьших квадратов
UCODE
Сохранение данных и подготовка отчета
Сохранение и загрузка графика
История обработки
Экспорт графика в Excel
Подготовка отчета
Настройки
Расчетные схемы
Изолированный напорный пласт
Неограниченный в плане пласт
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с постоянным расходом
Одна опытная скважина с переменным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Полуограниченный в плане пласт
Граница I рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с постоянным расходом
Одна опытная скважина с переменным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Граница II рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с постоянным расходом
Одна опытная скважина с переменным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Ограниченный в плане пласт (пласт-полоса)
Границы I рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с постоянным расходом
Одна опытная скважина с переменным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Границы II рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с постоянным расходом
Одна опытная скважина с переменным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Границы I и II рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с постоянным расходом
Одна опытная скважина с переменным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Угловой пласт
Границы I рода
Границы II рода
Границы I и II рода
U-образный пласт
Границы I рода
Границы I рода, перпендикулярная граница II рода
Границы II рода, перпендикулярная граница I рода
Границы II рода
Границы I и II рода, перпендикулярная граница I рода
Границы I и II рода, перпендикулярная граница II рода
Точечный источник
Неограниченный в плане и в разрезе пласт
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Полуограниченный пласт
Граница I рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Граница II рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Ограниченный пласт
Границы I рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Границы II рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Границы I и II рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Линейный источник
Неограниченный в плане и в разрезе пласт
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Полуограниченный пласт
Граница I рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Граница II рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Ограниченный пласт
Границы I рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Границы II рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Границы I и II рода
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Ограниченный в разрезе и в плане пласт
Полуограниченные в плане
Откачка
Ограниченные в плане
Откачка
Безнапорный пласт
Неограниченный в плане пласт
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Ограниченные пласты. Несколько опытных скважин с переменным расходом
Откачка
Водоносный комплекс с перетеканием
Постоянный уровень в смежном пласте
Неограниченный в плане пласт
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Ограниченные пласты. Несколько опытных скважин с переменным расходом
Откачка
Уровень в смежном пласте меняется
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Схема с учетом емкости разделяющего слоя
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Профильно-анизотропный пласт с перетеканием
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Двухслойный водоносный комплекс
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Слоистые системы
Трехслойные системы
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Двухслойные системы
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Планово-неоднородный пласт
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Откачка около реки
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Несколько опытных скважин с переменным расходом
Наклонный пласт
Одна опытная скважина с постоянным расходом
Трещиновато-пористая среда
Решения Менча
Вертикальная трещина
Горизонтальная трещина
Горизонтальная скважина
Напорный пласт
Безнапорный пласт
Водоносный комплекс с перетеканием
Откачка с постоянным понижением
Одна опытная скважина с постоянным понижением
Экспресс-опробования
Решение Cooper, решение Picking
Решение Bouwer-Rice
Решения Hvorslev
Аналитическое моделирвание
Создание аналитической модели
Работа с аналитической моделью
Размер модели
Масштаб модели
Границы модели
Скважины, время
Создание системы скважин
Переменный расход
Параметры модели
Расчет изменение уровня
Построение изолиний
График изменения уровня
Измерение расстояния
Подложка
Сетка модели
Разбивка на классы
Выделение зоны
Анимация
3D вид
Построение разреза
Экспорт данных в ANSDIMAT
Зоны санитарной охраны
Схемы и решения
Расчет площади ЗСО
Настройки
Быстрый расчет
Напорный пласт
Безнапорный пласт
Водоносный комплекс с перетеканием (1)
Водоносный комплекс с перетеканием (2)
Водоносный комплекс с перетеканием (3)
Откачка из двух пластов
Откачка из двух пластов двумя скважинами
Двухслойный комплекс
Слоистая система
Полуограниченный пласт
Ограниченный пласт
Линейный источник
Откачка с постоянным понижением
Экспресс-опробование
Стацинарные решения
Откачка около реки
Дуплетное опробование
Круговой пласт
Планово-неоднородный пласт
Оценочные параметры
Работа с модельным численным блоком
Создание модели
Редактирование модели
Работа с графическим редактором
Замена параметров
Выделение параметров
Построение графика
Разбивка на классы
Измерение расстояния
Создание легенды
Зоны неоднородности (MODFE)
Создание сетки модели (MODFE)
Создание сетки модели (RADFLOW)
Задание параметров
Задание опытной скважины
Запуск программы MODFE
Расчетные параметры
Временные параметры
Запуск программы RADFLOW
Расчетные параметры
Просмотр результатов (постпроцессор)
Загрузить данные
Анимация
Справочно-расчетная информация
Параметры
Функции
Единицы измерения
Коэффициент фильтрации
Проводимость
Проницаемость
Расход
Давление
Плотность
Вязкость
Температура
Единицы измерения: время, длина, площадь...
Время
Длина
Площадь
Объем
Масса

Справочно-расчетная информация > Единицы измерения >

Температура

 

Вкладка "Температура" диалогового окна "Пересчет размерности".

 

Градус Цельсия (°С) Celsius

Шкала Цельсия названа в честь предложившего её в 1742 шведcкого учёного Андреса. Цельсия (A. Celsius, 1701 – 1744).

Температура по шкале Цельсия выражается в градусах Цельсия (°С), при этом температура таяния льда принимается равной 0°С, кипения воды 100°С.

Поскольку температура замерзания и кипения воды недостаточно хорошо определена, в настоящее время шкалу Цельсия определяют через шкалу Кельвина: градус Цельсия равен градусу Кельвина и абсолютный ноль берут за 273.15°C.

 

Градус Фаренгейта (°F) Fahrenheit

Шкала предложена в 1724 немецким физиком Д. Г. Фаренгейтом (D. G. Fahrenheit, 1686 – 1736) и до сих пор используется в Англии и в особенности в США. В этой шкале на 100 градусов раздёлен интервал от температуры самой холодной зимы в городе, где жил Фаренгейт, до температуры человеческого тела.

Ноль Цельсия – это 32 Фаренгейта. Градус Фаренгейта равен 5/9 градуса Цельсия.

F = 1.8 °С + 32

°C = (°F – 32) / 1.8

 

Градус Кельвина (K) Kelvin

Из того, что температура это кинетическая энергия молекул ясно, что наиболее естественно измерять её в энергетических единицах (т. е. в системе СИ в Джоулях).

Однако измерение температуры началось задолго до создания молекулярно-кинетической теории, и поэтому практические шкалы измеряют температуру в условных единицах – градусах. Единица названа по имени Уильяма. Томсона (лорд Кельвин).

В шкале Кельвина температура отсчитывается от абсолютного нуля (состояние, соответствующее полному отсутствию тепловых колебаний), а один градус равен 273.15 расстояния от абсолютного нуля до тройной точки воды (состояния, при котором лёд, вода и водяной пар находятся в равновесии).

K = °C + 273.15

°C = K – 273.15

 

Шкала Реомюра (°R)

В 1731 году французский учёный Рене де Реомюр предложил температурную шкалу, основанную на использовании спирта, обладающего свойством расширяться. За нижнюю реперную точку была принята точка замерзания воды. Градус Реомюр произвольно определил как одну тысячную от объёма, который занимает спирт в резервуаре и трубке термометра при нулевой точке. При нормальных условиях точка кипения воды по этой шкале составляет 80°. Шкала Реомюра ныне повсеместно вышла из употребления.

°C = 1.25 °R

 

Шкала Ранкина (°Ra)

Была предложена шотландским инженером и физиком Уильямом Ранкином. Нуль её совпадает с нулём термодинамической температуры, а по размеру 1°Ra равен 5/9 К. Т. е. принцип тот же, что и в шкале Кельвина, только по размерности шкала Ранкина совпадает не со шкалой Цельсия, а со шкалой Фаренгейта. Данная система измерения температуры распространения не получила.

°C = 5/9 °Ra – 273.15

ANSDIMAT, AMWELLS, ANSRADIAL