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混沌动力学方法在石油两相管流参数检测中的应用

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
第一章 绪  论第10-26页
 1.1 引言第11-13页
 1.2 两相流动中的主要参数第13-15页
 1.3 石油多相管流第15-16页
 1.4 两相流流型及其辨识方法第16-19页
 1.5 油井内两相流量和含水率测量现状第19-21页
 1.6 本文的主要工作第21-24页
 1.7 小结第24-26页
第二章 混沌及其应用文献综述第26-52页
 2.1 引言第27页
 2.2 混沌简介第27-33页
  2.2.1 混沌的起源与发展第27-30页
  2.2.2 有关混沌的一些基本概念第30-33页
 2.3 混沌研究的方法第33-36页
  2.3.1 混沌研究的基本方法第33-34页
  2.3.2 通向混沌的道路第34页
  2.3.3 混沌的测试与调控第34-35页
  2.3.4 基于混沌的参数辨识思想第35-36页
 2.4 数值分析方法第36-38页
  2.4.1 相图第36页
  2.4.2 功率谱第36-37页
  2.4.3 Poincare截面第37-38页
 2.5 统计分析方法第38-43页
  2.5.1 Hurst指数第38-39页
  2.5.2 分维数第39-41页
  2.5.3 Lyapunov指数第41-43页
 2.6 混沌、分形方法的应用第43-47页
  2.6.1 混沌在微弱信号检测中的应用第43-45页
  2.6.2 混沌、分形在流态化研究中的应用第45页
  2.6.3 混沌、分形在多相流流型识别中的应用第45-46页
  2.6.4 混沌、分形在生物医学信号处理中的应用第46页
  2.6.5 分形在油田中的应用第46-47页
 2.7 基于混沌理论的两相流检测方案第47-48页
  2.7.1 测量信号的特征提取第47页
  2.7.2 流型辨识第47-48页
  2.7.3 流动参数检测第48页
  2.7.4 工程实现方法第48页
 2.8 小结第48-52页
第三章 大直径管中油水两相流动特性的实验研究第52-74页
 3.1 引言第53-56页
 3.2 油水两相流的实验研究方案第56-57页
 3.3 两相流模拟实验装置介绍第57-58页
 3.4 流型的实验观察及划分第58-61页
 3.5 持水率法划分流型结果第61-63页
 3.6 流量法划分流型结果第63-64页
 3.7 持水率波动信号的测量第64-66页
 3.8 不同管径中流型过渡判据的对比第66-69页
 3.9 流型划分结果在油井产液剖面测井中的应用第69-71页
 3.10 小结第71-74页
第四章 两相流动非线性动力学模型建立及其混沌特性研究第74-96页
 4.1 引言第75-76页
 4.2 两相流非线性动力学模型的建立第76-78页
 4.3 非线性方程的数值解第78-79页
 4.4 分岔现象第79-82页
 4.5 两相流动中混沌轨道参数的确定第82-86页
 4.6 LYAPUNOV指数第86-89页
 4.7 两相流动理论图版的制作第89-91页
 4.8 两相流动力学模型在油水两相流动中的实验验证第91-93页
 4.9 小结第93-96页
第五章 基于混沌、分形方法的两相流流型辨识第96-112页
 5.1 引言第97页
 5.2 两相流流型指示器第97-98页
 5.3 油水两相流动态测量信号第98-101页
 5.4 混沌、分形方法划分流型结果第101-110页
  5.4.1 Poincare截面第101页
  5.4.2 PSD功率谱第101-105页
  5.4.3 分维数第105页
  5.4.4 关联维数第105-110页
 5.5 小结第110-112页
第六章 用混沌分析法实现单变量测量信号中两相流参数的检测第112-122页
 6.1 引言第113页
 6.2 基本原理第113-115页
 6.3 动态测量实验简介第115-118页
 6.4 持水率波动信号分析第118-119页
 6.5 含水率和流量参数辨识方法第119页
 6.6 结果的分析与讨论第119-121页
 6.7 小结第121-122页
第七章 结  论第122-126页
参考文献第126-142页
致谢第142-144页
附录: 作者简介第144-146页

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