首页--天文学、地球科学论文--地球物理勘探论文--地下地球物理勘探论文

5700单臂智能偏心器的设计与实现

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 课题研究背景第8-9页
    1.2 偏心器的工作原理及作用第9-10页
    1.3 国内外研究现状第10-13页
        1.3.1 非智能型偏心器的国内外研究现状第10-11页
        1.3.2 智能偏心器的国内外研究现状第11-13页
    1.4 课题研究的意义第13页
    1.5 本课题的主要研究内容第13-14页
    1.6 本章小结第14-16页
2 智能偏心器的总体方案设计第16-30页
    2.1 ECLIPS-5700成像测井系统信号流程分析第16-17页
        2.1.1 5700系统的WTS通讯第16-17页
        2.1.2 遥测仪3514XA作用第17页
    2.2 倾角仪器原理分析第17-18页
    2.3 智能偏心器的原理第18-20页
        2.3.1 井径测量原理第19页
        2.3.2 推靠臂张力测量原理第19-20页
    2.4 智能偏心器的功能分析第20-21页
    2.5 智能偏心器的硬件电路第21-22页
    2.6 智能偏心器的软件控制第22-23页
    2.7 智能偏心器的机械结构第23-28页
        2.7.1 壳体第23页
        2.7.2 传动部分第23-28页
        2.7.3 整体机械结构第28页
    2.8 本章小结第28-30页
3 智能偏心器的设计与实现第30-52页
    3.1 电路设计第30-42页
        3.1.1 电源电路第31页
        3.1.2 采集控制第31-41页
        3.1.3 电机控制板第41-42页
        3.1.4 电压监视板第42页
    3.2 软件控制编程第42-46页
        3.2.1 嵌入式系统采集控制第42-44页
        3.2.2 FPGA的Verilog HDL编程第44-45页
        3.2.3 与地面仪器的通讯模块第45-46页
    3.3 机械结构设计第46-50页
        3.3.1 控制电路第48页
        3.3.2 马达第48-49页
        3.3.3 微动开关第49页
        3.3.4 传动和调向第49-50页
        3.3.5 传感器第50页
    3.4 偏心器样品第50页
    3.5 本章小结第50-52页
4 实验及验证第52-62页
    4.1 主要技术指标测试第52-54页
        4.1.1 温度测试第52页
        4.1.2 压力测试第52-53页
        4.1.3 井径测量第53页
        4.1.4 推靠力测试第53-54页
    4.2 地面与测井仪器连接第54-58页
        4.2.1 服务表调用第55页
        4.2.2 井径刻度第55-56页
        4.2.3 推靠臂加压测试第56-58页
    4.3 现场测井使用效果第58-60页
    4.4 主要技术指标第60页
    4.5 关键技术第60页
    4.6 本章小结第60-62页
5 结论与展望第62-64页
    5.1 主要工作总结第62页
    5.2 前景与展望第62-64页
致谢第64-66页
参考文献第66-70页
附录第70页
    A 机械设计图第70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:基于高精度时间间隔测量方法的灾害监测技术研究
下一篇:隧道全空间瞬变电磁法正演数值模拟及应用研究