深海钻井溢流监测信号分析与模拟实验
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外的研究现状及发展态势 | 第12-14页 |
1.3 本文主要完成的工作 | 第14-15页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第15-16页 |
1.5 本章小结 | 第16-17页 |
第二章 深海钻井溢流信号监测与分析处理相关技术 | 第17-30页 |
2.1 深海钻井溢流信号的监测 | 第17-24页 |
2.1.1 深海钻井溢流信号监测模拟实验环境 | 第17-19页 |
2.1.2 气侵的监测 | 第19-22页 |
2.1.3 气侵的溶解特性 | 第22-24页 |
2.2 溢流信号的分析 | 第24-25页 |
2.3 信号分析与处理基本方法 | 第25-28页 |
2.3.1 快速傅里叶变换与傅里叶变换 | 第25-26页 |
2.3.2 幅度谱分析 | 第26页 |
2.3.3 相位谱分析 | 第26-27页 |
2.3.4 功率谱分析 | 第27-28页 |
2.4 两种实现的信号分析方法 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 硬件方式实现信号分析方法的原理及设计 | 第30-48页 |
3.1 硬件方式实现的信号分析方法的原理 | 第30-36页 |
3.1.1 幅值分层的电压比较模块 | 第32-34页 |
3.1.1.1 幅值分层电路 | 第32-33页 |
3.1.1.2 电压比较电路 | 第33-34页 |
3.1.2 计数测量与控制逻辑模块 | 第34-36页 |
3.1.3 绘图显示模块 | 第36页 |
3.2 硬件方式实现信号分析方法的设计 | 第36-47页 |
3.2.1 幅值分层的电压比较电路模块设计 | 第37-43页 |
3.2.1.1 滤波电路 | 第37-39页 |
3.2.1.2 比较电路 | 第39-43页 |
3.2.1.3 PCB硬件电路板制作要求 | 第43页 |
3.2.2 计数测量与逻辑控制模块设计 | 第43-46页 |
3.2.3 绘图显示模块设计 | 第46-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 软件方式实现信号分析方法的原理及设计 | 第48-59页 |
4.1 软件方式实现信号分析方法的原理 | 第48-51页 |
4.1.1 数据采集模块 | 第50页 |
4.1.2 数据分析处理与数据绘图显示模块 | 第50-51页 |
4.2 软件方式实现信号分析方法的设计 | 第51-58页 |
4.2.1 软件总体设计 | 第51-52页 |
4.2.2 数据采集界面 | 第52页 |
4.2.3 数据的采集 | 第52-56页 |
4.2.3.1 数据采集板卡 | 第52-54页 |
4.2.3.2 采集板卡数据的采集 | 第54-56页 |
4.2.4 数据分析处理和绘图显示 | 第56-58页 |
4.2.4.1 数据分析处理 | 第56-58页 |
4.2.4.2 绘图显示 | 第58页 |
4.3 软件编程要求 | 第58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 信号分析方法的调试与实验 | 第59-78页 |
5.1 溢流信号的两种方法设计的调试 | 第59-66页 |
5.1.1 硬件方式实现信号分析方法的设计调试 | 第59-62页 |
5.1.2 软件方式实现信号分析方法的设计调试 | 第62-66页 |
5.2 实验内容 | 第66-67页 |
5.3 清水实验与结果分析 | 第67-71页 |
5.3.1 满清水实验 | 第67-68页 |
5.3.2 含气量为 1%的气水混合实验 | 第68-70页 |
5.3.3 含气量为 3%的气水混合实验 | 第70-71页 |
5.4 泥浆实验与结果分析 | 第71-77页 |
5.4.1 满泥浆实验 | 第72-73页 |
5.4.2 含气量为 1%的气体与泥浆混合实验 | 第73-75页 |
5.4.3 含气量为 3%的气体与泥浆混合实验 | 第75-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
6.1 本课题的工作总结 | 第78页 |
6.2 本课题的工作展望 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
附录 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第84-85页 |