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基于ZigBee的气体钻井地层出水模拟监测系统的设计与实现

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 课题背景及意义第12-13页
    1.2 研究现状第13-15页
        1.2.1 气体钻井监测的进展第13-14页
        1.2.2 地层出水预测的现状第14页
        1.2.3 无线传感网在钻井工程中的应用第14-15页
    1.3 论文组织结构第15-17页
第2章 系统总体设计第17-22页
    2.1 监测系统工作原理第17-19页
        2.1.1 相对湿度和地层出水的关系第17页
        2.1.2 温度对相对湿度监测的影响第17页
        2.1.3 相对湿度监测方法第17-19页
    2.2 通信方案选取第19页
    2.3 模拟监测系统总体设计方案第19-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第3章 地层出水模拟环境搭建第22-30页
    3.1 相对湿度量化第22-24页
        3.1.1 相对湿度测量源第22页
        3.1.2 湿度传感模块第22-23页
        3.1.3 相对湿度拟合第23-24页
    3.2 返回气体温度监测第24页
    3.3 地层出水模拟环境搭建第24-25页
    3.4 模拟环境测试第25-27页
    3.5 预测模型第27-29页
    3.6 本章小结第29-30页
第4章 地层出水传感系统设计第30-41页
    4.1 系统网络节点组成第30-31页
        4.1.1 ZigBee设备类型第30页
        4.1.2 ZigBee网络拓扑结构第30-31页
    4.2 系统节点硬件设计第31-36页
        4.2.1 MCU选取第31-32页
        4.2.2 CC2530解决方案第32-33页
        4.2.3 监测节点设计第33-36页
    4.3 系统节点控制程序设计第36-40页
        4.3.1 ZigBee协议栈第36-39页
        4.3.2 协调器控制程序设计第39页
        4.3.3 监测节点控制程序设计第39-40页
        4.3.4 数据帧格式第40页
    4.4 本章小结第40-41页
第5章 监测中心程序设计第41-56页
    5.1 监测中心软件设计需求分析第41-42页
    5.2 开发平台环境第42-43页
        5.2.1 Visual Studio 2010特点第42-43页
        5.2.2 C第43页
        5.2.3 数据管理第43页
    5.3 监测中心程序功能设计第43-50页
    5.4 灰色Verhulst预测模型实现第50-55页
        5.4.1 算法编写第50-51页
        5.4.2 MATLAB与C第51-52页
        5.4.3 预测结果示例第52-55页
    5.5 本章小结第55-56页
第6章 系统联合测试第56-62页
    6.1 组网验证第56-58页
    6.2 地层出水响应时间测试第58-59页
    6.3 实时监测与预测第59-61页
    6.4 本章小结第61-62页
结论第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-68页
攻读硕士学位期间发表的论文第68页

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