| Взаимодействие нефть-вода под действием ветровых волн |
 |
Далее
| Средний размер шариков нефти как функция от времени и параметров волн |
 |
Далее
| Движение нефтяного пятна танкера "Антонио Грамши" подо льдом |
 |
Далее
| Зависимость концентрации нефти от расстояния при аварии на реке Шелонь |
 |
Далее
| З. Реконструкция входной концентрации в случае семи залповых сбросов и 10 секциях колонки, при различных относительных погрешностях |
 |
Далее
| Сублетальные эффекты влияния 1 % концентрации бурового раствора на интенсивность обмена (СПК) и скорость фильтрации (СФ) у мидий, в % к контролю |
 |
Далее
| Изменение среднесуточной продолжительности периода закрытия раковин мидий под воздействием 0,001 % бурового раствора (БР) |
 |
Далее
| З. Интенсивность обмена у голотурии Cucumaria frondosa в диапазоне концентраций двух компонентов буровых растворов |
 |
Далее
| Функциональная структура информационной части АСК |
 |
Далее
| Обобщение ущерба от риска аварийного загрязнения для группы проектов |
 |
Далее
| Взаимосвязь между понятиями “авария”, “исход аварии” и “вариант исхода аварии” |
 |
Далее
| Последовательность расчета индивидуального риска |
 |
Далее
| Роза ветров (а) и соответствующая гистограмма относительно частот повторяемости направлений ветра 0 с интерполяцией многочленом Ньютона (б) |
 |
Далее
| К расчету условной вероятности попадания т.М в зону опасности Ъ |
 |
Далее
| Последовательность расчета индивидуального риска в т.М от линейного источника опасности (трубопровода) |
 |
Далее
| К расчету условной вероятности попадания точки М в зону опасности ¿ц (прямолинейный участок трассы ТС) |
 |
Далее
| Зависимость теплового потока q рассеянного факела на вертикальную мишень (в=52 м3/с; ив=5 м/с) от расстояния до мишени X |
 |
Далее
| З. Зависимость теплового потока ч рассеянного факела на горизонтальную мишень (в= 5,8 м3/с; ив=5 м/с) от расстояния до мишени X |
 |
Далее
| Зависимость теплового потока я рассеянного факела на вертикальную мишень (0=5,8 м3/с; и«=5 м/с) от расстояния до мишени X |
 |
Далее
| Распределение относительного теплового потока от горизонтального факела природного газа вдоль оси X (С=0,09 м3/с , |
 |
Далее
| Распределение теплового потока от настильного факела метана вдоль оси X (0=15 м3/с; У =0,34) |
 |
Далее
| Распределение относительного теплового потока от факела пропано-бутановой смеси вдоль оси X ( 0=0,05 м3/с); □ - горизонтальный, у =0,16 ; 0 - настильный , У =0,21 |
 |
Далее
| Распределение теплового потока от настильного факела |
 |
Далее
| Динамика числа аварий по РФ /1/ |
 |
Далее
| Динамика аварийности на магистральных газопроводах СССР и РФ (в том числе доля причин |
 |
Далее
| Распределение отказов на действующих трубопроводах (</1020, 1220, 1420 мм) в зависимости от расстояния Ь после КС и НС |
 |
Далее
| Влияние хозяйственной активности на динамику аварий по причине внешних повреждений трубопроводов |
 |
Далее
| Распределение подводных переходов магистральных газопроводов по диаметрам ниток |
 |
Далее
| Распределение подводных переходов магистральных газопроводов по ширине водной преграды |
 |
Далее
| Динамика изменения общего количества отказов |
 |
Далее
| Вероятность возникновения утечек, меньше заданных,по причинам |
 |
Далее
| Ранжирование интенсивности аварий по длине (трасса трубопровода или маршрута следования) и во времени с учетом технической и региональной специфики |
 |
Далее
| З. Влияние технологических параметров на динамику опорожнения отсеченного с одного конца участка газопровода длиной 10 км |
 |
Далее
| Изменение технологических параметров продуктопровода ШФЛУ при аварийной разгерметизации (0У=400 мм; С.=50 кг/с) |
 |
Далее
| Изменение массы сжиженного пропана в перекрытом с одного конца участке трубопровода при его аварийном опорожнении |
 |
Далее
| Изменение массы ШФЛУ в перекрытом с одного конца участке трубопровода различной длины (1 - 5 км; 2 - 10 км; Эу=400 мм) |
 |
Далее
| Варианты изменения численности популяции В дальнейшем будем рассматривать популяции, в которых рождаемость определяется лишь физиологическими свойствами особей и уровнем загрязнения, а функция смертности - естественной смертностью, уровнем загрязнения и конкуренцией за ограниченный ресурс, т.е. |
 |
Далее