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智能井用精细可调流量控制阀研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 课题研究内容第11页
    1.3 国内外研究现状第11-16页
        1.3.1 智能完井技术的发展及优势第11-14页
        1.3.2 井下流动控制设备的研究发展第14-16页
    1.4 课题研究意义第16-17页
第二章 智能井及其流量控制阀的技术及应用第17-27页
    2.1 智能完井系统组成第17-18页
        2.1.1 井下流量控制阀及其驱动方式第17页
        2.1.2 井下监测系统第17-18页
        2.1.3 井下数据传输系统第18页
        2.1.4 地面数据收集、分析和反馈系统第18页
    2.2 井下流量控制设备的工作原理第18-22页
        2.2.1 流入控制装置 ICD第18-20页
        2.2.2 流入控制阀 ICV第20-22页
    2.3 主动/被动流入控制阀的对比第22-24页
    2.4 智能井用流量控制阀的应用第24-26页
        2.4.1 多层油藏按序生产或合采第24-25页
        2.4.2 多分支井流动控制技术第25-26页
        2.4.3 可控制回注功能第26页
    2.5 本章小结第26-27页
第三章 流量控制阀的设计及流量系数的求解第27-38页
    3.1 ICV 的设计理念第27页
    3.2 井下流量控制阀的结构及设计原理第27-31页
        3.2.1 井下流量阀的结构第27-29页
        3.2.2 设计原理第29-31页
    3.3 密封选择与闪蒸汽蚀第31-33页
        3.3.1 密封选择第31-33页
        3.3.2 闪蒸和汽蚀第33页
    3.4 ICV 流量系数的求解第33-37页
        3.4.1 流量系数的理论求解第33-34页
        3.4.2 FLUENT 求解 ICV 流场第34-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第四章 井下节流状态流入动态模型计算第38-49页
    4.1 流经控制阀的压降-流量关系分析第38-40页
        4.1.1 单相流动第38页
        4.1.2 两相流动第38-40页
    4.2 井下流入动态模型计算第40-43页
        4.2.1 常规油井流入动态计算第40-42页
        4.2.2 节流状态下的流入动态计算第42-43页
    4.3 IPR 曲线计算与绘制第43-48页
        4.3.1 未安装流入控制阀时的流入动态计算第44-45页
        4.3.2 安装 ICV 后的井下流入动态计算第45-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第五章 流量控制阀壁厚计算及力学分析第49-64页
    5.1 内外滑套弹塑性分析第49-53页
        5.1.1 弹性分析第49-51页
        5.1.2 弹塑性分析第51-53页
    5.2 内外滑套的厚度设计第53-54页
    5.3 井下流量阀的 ANSYS 有限元分析第54-63页
        5.3.1 内外滑套变形量分析第54-59页
        5.3.2 ICV 在高温高压环境下的弹塑性分析第59-63页
    5.4 本章小结第63-64页
第六章 电机驱动控制系统的设计及仿真第64-86页
    6.1 驱动系统模型的建立第64-67页
        6.1.1 模型分析及建立第64-65页
        6.1.2 不同模型形式及参数的获取第65-67页
    6.2 驱动系统控制器设计第67-79页
        6.2.1 PID 控制原理第67-68页
        6.2.2 不完全微分 PID 控制参数整定第68-70页
        6.2.3 MPC 模型预测控制原理第70-75页
        6.2.4 MPC 控制器设计第75-76页
        6.2.5 MPC 控制器参数影响分析第76-79页
    6.3 控制系统仿真与分析第79-85页
        6.3.1 时域分析第79-82页
        6.3.2 频域分析第82-85页
    6.4 本章小结第85-86页
总结与展望第86-87页
参考文献第87-91页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第91-92页
致谢第92页

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