<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/snt.38488</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-38488</article-id>
      <title-group>
        <article-title>ПРОГРАММНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАДИАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В СКВАЖИНЕ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Ишмухаметова</surname>
              <given-names>А.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Ishmukhametova</surname>
              <given-names>A.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>Ksimt@yandex.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Левина</surname>
              <given-names>Т.М.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Levina</surname>
              <given-names>T.M.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>tattin76@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Родионов</surname>
              <given-names>А.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Rodionov</surname>
              <given-names>A.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>artrodionov@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Фархутдинов</surname>
              <given-names>Р.И.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Farkhutdinov</surname>
              <given-names>R.I.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>paper_button@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Хусаинов</surname>
              <given-names>И.Р.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Khusainov</surname>
              <given-names>I.R.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>ilnar.khusainov.98@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff3"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Салавате</institution>
        <institution xml:lang="en">Ufa State Petroleum Technological University</institution>
      </aff>
      <aff id="aff2">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Ufa State Petroleum Technological University</institution>
      </aff>
      <aff id="aff3">
        <institution xml:lang="ru">Военный инновационный технополис «ЭРА»</institution>
        <institution xml:lang="en">Military innovative technopolis «ERA»</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2021-02-04">
        <day>04</day>
        <month>02</month>
        <year>2021</year>
      </pub-date>
      <issue>2</issue>
      <fpage>19</fpage>
      <lpage>24</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=38488</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В данной статье авторами рассматривается программный комплекс, который моделирует температурные поля в ламинарных потоках жидкости в скважине. Предметом исследования является радиальное распределение температуры в скважине при ламинарном режиме течения флюида, заполняющего скважину. В статье представлена математическая модель процесса, в которой приведены основные исходные уравнения, начальные и граничные условия процесса распределения температурных полей в скважине. Полученные решения могут быть использованы для получения теоретических кривых в программном комплексе. Далее авторами описана разработка макета вычислительной системы. Эта система позволяет упростить процесс интерпретации скважинных термограмм. В статье приведены принципы работы программного обеспечения, описаны его интерфейс, формат исходных таблиц. В ходе работы была создана система, позволяющая повысить скорость исследования температурных полей в скважине. В разработанной авторами системе предусмотрена возможность выбирать месторождение, скважину. Также вводятся экспериментальные данные в виде электронной таблицы. Получая на входе показания с датчиков и данные, введенные пользователем, программа строит экспериментальную и теоретическую кривые, анализируя разницу между ними, на основании которой можно сделать вывод о состоянии скважины.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The paper discusses a software package that simulates the temperature fields of laminar fluid flows in a well. The subject of the research is the dynamics of changes in the temperature field in the well under the laminar flow regime. The article presents a mathematical model of the process, which shows the basic initial equations, initial and boundary conditions for the process of distribution of temperature fields in the well. The solutions obtained are used to obtain theoretical curves in the software package. The article describes the development of a computer system layout that simplifies the process of interpreting borehole thermograms.The article describes the principles of the software, its interface, the format of the source tables.In the course of our work, a system was created that allows us to increase the speed of studying the temperature fields in the well. The system provides the ability to select a field, a well. Experimental data are also entered in the form of a spreadsheet. Receiving input readings from sensors and data entered by the user, the program builds experimental and theoretical curves. Thus, analyzing the difference between them, we can conclude about the state of the well.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>термометрия</kwd>
        <kwd>моделирование</kwd>
        <kwd>обводнение скважин</kwd>
        <kwd>термограмма</kwd>
        <kwd>скважина</kwd>
        <kwd>программное обеспечение</kwd>
        <kwd>график</kwd>
        <kwd>температурное поле</kwd>
        <kwd>база данных</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>thermometry</kwd>
        <kwd>modeling</kwd>
        <kwd>well flooding</kwd>
        <kwd>thermogram</kwd>
        <kwd>well</kwd>
        <kwd>software</kwd>
        <kwd>graph</kwd>
        <kwd>temperature field</kwd>
        <kwd>database</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Ахметова О.В., Филиппов А.И., Шабаров А.Б. Температурное поле турбулентного потока в скважине с учетом зависимости теплоемкости от температуры // Теплофизика высоких температур. 2018. Т. 56. № 4. С. 588–595.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Асланян А.М., Асланян И.Ю., Масленникова Ю.С., Минахметова Р.Н., Сорока С.В., Никитин Р.С., Кантюков Р.Р. Диагностика заколонных перетоков газа комплексом высокоточной термометрии, спектральной шумометрии и импульсного нейтрон-нейтронного каротажа // Территория Нефтегаз. 2016. № 6. С. 52–59.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Филиппов А.И., Михайлов П.Н., Ахметова О.В. Температурное поле в действующей скважине // Сибирский журнал индустриальной математики. 2004. Т. VII. № 1(17). С. 135–144.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Филиппов А.И., Зеленова М.А. Анализ температурного поля нефтяного потока в вертикальной скважине // Современные проблемы науки и образования в техническом вузе: материалы II Международной научно-практической конференции. 2015. С. 67–71.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Филиппов А.И., Ахметова О.В., Олефиренко К.В. Расчет асимптотического осредненного температурного поля турбулентного газового потока в вертикальной скважине // Нефтегазовое дело. 2013. Т. 11–4. С. 150–157.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Филиппов А.И., Ахметова О.В. Температурное поле в пласте и скважине. Уфа: АН РБ, Гилем, 2011. 336 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Филиппов А.И., Ахметова О.В., Родионов А.С. Температурные поля ламинарных и турбулентных потоков жидкости в скважинах: монография // Министерство образования и науки Российской федерации; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет». Уфа, 2013. 122 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Родионов А.С. Температурные поля турбулентных потоков жидкости в скважинах: автореф. дис… канд. физ.-мат. наук. Уфа, 2013. 19 c.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Филиппов А.И., Ахметова О.В., Родионов А.С. Температурное поле турбулентного потока в скважине // Теплофизика высоких температур. 2013. Т. 51. № 2. С. 277–286.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
