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水力压裂实时跟踪与优化分析系统研究与设计

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 研究目的及意义第8-9页
    1.2 国内外发展现状第9-12页
        1.2.1 国外发展现状第9-10页
        1.2.2 国内发展现状第10-12页
    1.3 主要研究任务及研究思路第12-14页
        1.3.1 主要研究任务第12-13页
        1.3.2 主要研究思路第13-14页
    1.4 完成的主要研究工作及创新点第14-16页
        1.4.1 完成的主要研究工作第14-15页
        1.4.2 创新点第15-16页
第2章 压裂施工实时跟踪机理及裂缝延伸模型研究第16-28页
    2.1 水力压裂施工机理及工艺研究第16-18页
        2.1.1 水力压裂施工机理研究第16页
        2.1.2 水力压裂施工工艺流程及装备配套研究第16-18页
    2.2 压裂裂缝实时跟踪机理研究与分析第18-20页
        2.2.1 水利压裂造缝机理研究第18-19页
        2.2.2 水利压裂实时跟踪参数分析评价第19-20页
    2.3 裂缝延伸状态实时跟踪机理研究第20-27页
        2.3.1 PKN模型研究第21页
        2.3.2 KGD模型研究第21-22页
        2.3.3 Penny模型研究第22-24页
        2.3.4 压裂压力解释分析算法研究第24-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 水力压裂优化分析模型构建与仿真第28-37页
    3.1 回归分析方法研究第28-29页
    3.2 基于回归分析的压裂实时优化分析模型构建第29-34页
        3.2.1 模型参数分析第29页
        3.2.2 回归分析模型适应性分析第29-30页
        3.2.3 基于多元非线性回归的压裂优化分析模型建立第30-34页
    3.3 优化分析模型仿真分析第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第4章 压裂实时跟踪数据采集与远程传输系统设计第37-52页
    4.1 水力压裂施工硬件配套设备及实时跟踪数据采集系统设计第37-44页
        4.1.1 数据采集方案设计第37-41页
        4.1.2 数据采集系统设计第41-44页
    4.2 水力压裂实时跟踪数据远程实时传输系统设计第44-51页
        4.2.1 数据远程实时传输方案设计第44-46页
        4.2.2 数据远程实时传输系统设计第46-51页
    4.3 本章小结第51-52页
第5章 水力压裂实时跟踪与优化分析系统开发与应用第52-70页
    5.1 水力压裂实时跟踪与优化分析系统总体架构设计第52-58页
        5.1.1 系统总体架构设计第52-53页
        5.1.2 系统物理架构设计第53页
        5.1.3 系统运行架构设计第53-54页
        5.1.4 系统数据架构设计第54-55页
        5.1.5 系统逻辑架构设计第55-58页
    5.2 系统配套数据库开发第58-59页
        5.2.1 配套数据库需求分析第58页
        5.2.2 数据表结构设计第58-59页
    5.3 水力压裂实时跟踪与优化分析系统功能模块开发第59-64页
        5.3.1 水力压裂实时跟踪与优化分析系统管理模块开发第59-60页
        5.3.2 压裂施工数据实时跟踪与优化分析子系统开发第60-62页
        5.3.3 压裂裂缝延伸状态实时跟踪子系统开发第62-63页
        5.3.4 压裂施工数据管理子系统开发第63-64页
    5.4 现场应用与分析第64-69页
        5.4.1 压裂井基本信息第64-65页
        5.4.2 现场应用分析第65-69页
    5.5 本章小结第69-70页
第6章 结论与建议第70-72页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 建议第71-72页
参考文献第72-75页
致谢第75-76页
附录1 相关数据表第76-80页
附录2 ZZ区块G井部分数据第80-81页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第81页

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