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1)  seismic multiple techniques
地震多技术
1.
Study on sedimentary facies by seismic multiple techniques in the eighth member of Shihezi Formation,Sulig Gas Field;
苏里格气田盒8段地震多技术储层沉积相研究
2)  Multi component seismic tech
多分量地震技术
3)  multi wave seismic technique
多波地震技术
4)  seismic technology
地震技术
1.
Potential and limitation of identifying and describing ultra-thin reservoir by seismic technology;
地震技术识别与描述超薄储层的潜力与局限
2.
An entirely new field of seismic technology-elementary discussion on interpretation of prestack depth migration data.;
地震技术的一个崭新领域——浅论叠前深度偏移资料的解释
3.
This paper has discussed the application of the high resolution seismic technology to uranium ore exploration.
讨论了高分辨率地震技术在铀矿勘探中的应用研究,所给出的地质成果说明高分辨率地震技术适合于多年来主要依靠钻探测井手段确定地下地质情况的沉积岩岩性铀矿藏勘探开发,高分辨率地震技术可以提高勘探精度,指导合理布置钻孔,降低勘探费用,缩短勘探周期。
5)  seismic technique
地震技术
1.
Aiming at several problems such as complicated faults, continental deposits, thin oil reservoirs and high heterogeneity of sandbodies, a working flow of seismic techniques suitable for exploration and development of complicated lithologic reservoirs is developed and applied in the north block in WZ12?1 oilfield.
针对涠洲 1 2 1油田北块断层非常复杂 ,又属陆相沉积 ,油层薄 ,砂体物性横向非均质性强等问题 ,文中总结出了一套适于复杂岩性油藏勘探与开发的地震技术工作流程 ,并在涠洲 1 2 1油田北块进行了应用。
6)  multi-component seismic exploration
多分量地震勘探技术
1.
The multi-component seismic exploration technique has drawn great attention in the petroleum industry because it utilizes the S-wave information,reduces the ambiguity in reservoir prediction,and improves the prediction and identification possibility of reservoir fluids.
由于多分量地震勘探技术增加了横波信息,降低了储集层预测的多解性,提高了储集层流体识别和预测的可能性,因而受到了石油工业界的普遍重视。
补充资料:RP技术和基于RP技术的RT技术

摘要:介绍了快速成形技术的原理和几种典型成形方法。同时,还介绍了基于快速成形技术的快速模具技术在模具制造业中的应用,以及快速成形技术的现状和发展趋势。
    关键词:快速成形;快速模具;直接快速制模;间接快速制模。


引言
    快速成形(Rapid Prototyping , RP.)技术,也叫快速原型技术,20世纪80年代后期起源于美国。该技术是一种集计算机辅助设计、机械、数控、检测、激光技术和材料学等为一体的先进制造技术。传统的制造方法是基于材料去除的概念,而 RP 技术突破了这种工艺方法,它是一种“使材料生长”的制造过程,是一种全新的制造技术,所以被誉为是近20年来制造技术领域的一项重大突破。


RP技术
    1、原理
    RP 技术是基于离散/堆积的原理。在计算机的控制下快速成型机的成形头选择性地固化一层层的液体材料(或选择性的切割一层层的纸、烧结一层层的粉末材料、喷涂一层层的热熔性材料等),形成各个截面轮廓并逐步顺序叠加成三维工件实体。其工艺步骤为:
    (1)切片  把三维CAD模型转化为快速原型系统能够接受的数据格式,运用切片软件将模型切成一系列指定厚度的薄片。
    (2)扫描  通过数控装置控制激光或其他作业装置,在当前工作层上扫描出切片的截面形状。
    (3)进给  把工作台沿着某一方向下降每次成形厚度那样一个距离。重复上一步骤和本步骤,直到工件完全成形。
    (4)后处理  根据不同应用场合的需要,分别对零件进行后固化、上漆、烧结、渗铜等处理。
    2、类型
    目前RP的方法有几十种,但商品化较好的主要有:光固化立体成形(Stereo Lithogra- phy Apparatus, SLA)、分层实体制造(Laminated Objected Manufacturing ,LOM)、选择性激光烧结(Selected Laser Sintering , SLS)、熔融沉积造型(Fused Deposition Modeling , FDM)、三维印刷(Three Dimensional Printing , TDP)等。另外,很有潜力的激光气相沉积(Laser Vapor Deposition , LVP)法正在试验之中。
    (1)SLA  SLA法是出现最早,技术最成熟和应用最广泛的RP 技术,由美国的3D Systems 公司推出。SLA法是用激光束按照截面轮廓的形状,沿液态光敏树脂的表面进行扫描来固化光敏树脂,从而成形工件。工件的表面质量较好,尺寸精度较高(相对于其他RP 方法),可确保工件的尺寸精度在0.1mm以内,但树脂会因吸收空气中的水分而收缩、弯曲、卷翘,产生应力,适合成形中小型工件。

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参考词条