摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 减阻剂的原理 | 第12-14页 |
1.2.2 摩阻影响因素 | 第14-15页 |
1.2.3 流体阻力的测试方法 | 第15页 |
1.2.4 减阻剂的压差实验现状 | 第15-16页 |
1.2.5 摩阻测试装置研制进展 | 第16-18页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第18-20页 |
2 设计的理论基础以及总体方案概述 | 第20-30页 |
2.1 压差流阻测试法的基本原理 | 第20-21页 |
2.2 测试仪管径的率定 | 第21-23页 |
2.2.1 测量误差的传递 | 第21-22页 |
2.2.2 管径率定原则 | 第22-23页 |
2.3 摩阻测试系统的设计 | 第23-26页 |
2.3.1 摩阻测试系统设计的指导思想 | 第23页 |
2.3.2 测试系统的特点 | 第23页 |
2.3.3 摩阻测试系统的装置原理图 | 第23-25页 |
2.3.4 数据采集与处理系统 | 第25-26页 |
2.4 减阻实验相关公式 | 第26-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
3 摩阻测试系统的硬件设计 | 第30-38页 |
3.1 压裂液摩阻测试系统的数据采集系统硬件设计 | 第31-33页 |
3.1.1 温度采集模块 | 第31页 |
3.1.2 流量采集模块 | 第31-32页 |
3.1.3 压力采集模块 | 第32页 |
3.1.4 压差采集模块 | 第32页 |
3.1.5 电参数采集模块 | 第32-33页 |
3.2 压裂液摩阻测试系统的数据处理系统硬件设计 | 第33页 |
3.3 压裂液摩阻测试系统的数据通讯系统硬件设计 | 第33-34页 |
3.4 压裂液摩阻测试系统的数据采集与控制 | 第34页 |
3.5 控制系统的硬件选型 | 第34-36页 |
3.5.1 控制要求 | 第34页 |
3.5.2 I/O点统计 | 第34-35页 |
3.5.3 硬件选型 | 第35-36页 |
3.5.4 PLC外部接线图 | 第36页 |
3.6 本章小结 | 第36-38页 |
4 压裂液摩阻测试系统的软件设计 | 第38-50页 |
4.1 压裂液摩阻测试系统的控制软件设计 | 第39-40页 |
4.1.1 软件设计路线 | 第39-40页 |
4.1.2 PLC程序的设计 | 第40页 |
4.2 上位机组态 | 第40-43页 |
4.2.1 组态软件概述 | 第40-42页 |
4.2.2 WinCC简介 | 第42页 |
4.2.3 WinCC数据库 | 第42页 |
4.2.4 VBS脚本语言 | 第42-43页 |
4.3 WinCC项目设计 | 第43-45页 |
4.3.1 建立连接 | 第43-44页 |
4.3.2 建立过程画面 | 第44-45页 |
4.4 数据处理设计 | 第45-48页 |
4.4.1 建立数据库 | 第45-47页 |
4.4.2 WinCC数据归档 | 第47-48页 |
4.4.3 变量趋势曲线输出 | 第48页 |
4.5 本章小结 | 第48-50页 |
5 压裂液摩阻测试系统的试验研究 | 第50-68页 |
5.1 压裂液摩阻测试系统的试验操作步骤 | 第50页 |
5.2 YC-DR30减阻水溶液在光滑管中的实验研究 | 第50-56页 |
5.2.1 所用试剂及仪器 | 第50页 |
5.2.2 实验结果与讨论 | 第50-56页 |
5.3 YC-DR30减阻水溶液在粗糙管中的实验研究 | 第56-60页 |
5.3.1 所用试剂及仪器 | 第56-57页 |
5.3.2 实验结果与讨论 | 第57-60页 |
5.4 YC-DR30减阻水溶液在光滑管和粗糙管的实验对比分析 | 第60-65页 |
5.4.1 所用试剂及仪器 | 第60页 |
5.4.2 实验结果与讨论 | 第60-65页 |
5.5 剪切速率的计算 | 第65-66页 |
5.6 水平井大型压裂现场试验 | 第66页 |
5.7 本章小结 | 第66-68页 |
6 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
附录A:PLC程序 | 第78-82页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第82-83页 |