摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
·研究工作的背景和意义 | 第9-10页 |
·电法测井方法和仪器的发展历程 | 第10-11页 |
·本文研究工作的主要内容 | 第11-12页 |
·研究贡献 | 第12页 |
·本文内容结构安排 | 第12-14页 |
第二章 三维感应测井理论及方法研究 | 第14-25页 |
·感应测井的理论和方法发展进程 | 第14-19页 |
·阵列感应测井理论和国内外研究现状 | 第19-20页 |
·三维感应测井理论和国内外研究现状 | 第20-24页 |
·三维感应测井理论 | 第21-22页 |
·地层界面效应 | 第21页 |
·井眼和仪器偏心效应 | 第21-22页 |
·方位灵敏度 | 第22页 |
·三维感应测井技术国内外发展现状 | 第22-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
第三章 三维感应测井响应的有限元法仿真分析 | 第25-39页 |
·非均匀介质中电磁场的求解方法及其发展概述 | 第25-30页 |
·一维解析方法 | 第25-26页 |
·二维半解析半数值解法 | 第26-27页 |
·三维数值方法 | 第27-30页 |
·有限元方法(FEM) | 第27-29页 |
·有限差分方法(FDM) | 第29页 |
·体积分方程法(VIEM) | 第29-30页 |
·三维感应测井模型的矢量有限元分析 | 第30-39页 |
·泛函的推导 | 第31-32页 |
·测井模型的剖分 | 第32页 |
·基函数的选取 | 第32-34页 |
·有限元公式推导 | 第34-35页 |
·线性方程求解方法 | 第35页 |
·计算实例 | 第35-39页 |
·算法和程序的验证 | 第35-36页 |
·三维感应测井仪器中金属芯棒对测井响应影响的仿真分析 | 第36-39页 |
第四章 三维感应测井的实验研究 | 第39-69页 |
·实验概述 | 第39-40页 |
·实验井的设计 | 第40-46页 |
·实验井的整体结构 | 第40-41页 |
·各向异性层的设计 | 第41-46页 |
·仪器硬件设计 | 第46-51页 |
·线圈的绕制方法 | 第46-48页 |
·实验电路的设计 | 第48-49页 |
·仪器的整体结构 | 第49-51页 |
·实验数据处理方法研究 | 第51-56页 |
·实验数据处理方法原理 | 第51-53页 |
·仪器固有相位的测量方法 | 第53-54页 |
·实验仪器概述 | 第54页 |
·仪器系统传递函数的实验证明 | 第54-56页 |
·仅改变X 的幅度 | 第55页 |
·仅改变X 的相位 | 第55-56页 |
·实验设计 | 第56-61页 |
·仪器固有相位测量 | 第56页 |
·仪器在空气中的相位与幅度测量 | 第56页 |
·实验设计及现场测试 | 第56-61页 |
·实验结果与仿真结果的对比 | 第61-64页 |
·发射线圈位于接收线圈下方的测量结果与仿真结果对比 | 第61-64页 |
·(实验五)溶液电导率为0.355/m | 第61-62页 |
·(实验五)溶液电导率为0.215/m | 第62-63页 |
·(实验五)溶液电导率为0.355/m 和溶液电导率为0.215/m | 第63-64页 |
·发射位于接收线圈上方的实验测量结果与仿真结果对比 | 第64页 |
·实验结论 | 第64-65页 |
·三维感应测井仪电极设计的一点探索 | 第65-69页 |
结束语 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
攻读硕士期间取得的成果 | 第76-77页 |