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基于光纤传感的生产井动液面实时监测技术研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及研究意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状及分析第10-13页
        1.2.1 无泡沫段井动液面监测技术的研究现状第10-12页
        1.2.2 含泡沫段井动液面监测方法的研究现状第12-13页
    1.3 本课题主要研究内容第13-15页
第2章 基于 FBG 压力传感的无泡沫段井动液面监测方案设计第15-30页
    2.1 引言第15页
    2.2 基于 FBG 压力传感器的监测方案及传感器设计指标第15-16页
        2.2.1 无泡沫段井动液面监测方案第15-16页
        2.2.2 传感器设计指标第16页
    2.3 光纤布拉格光栅传感理论研究第16-19页
        2.3.1 FBG 传感原理第16-18页
        2.3.2 FBG 温度补偿方案第18-19页
    2.4 基于平膜片—等强度梁的动液面监测传感器设计第19-24页
        2.4.1 传感器结构设计第19-20页
        2.4.2 传感器工作原理第20-23页
        2.4.3 动液面监测空间分辨力计算第23-24页
    2.5 传感器 ANSYS 静力学仿真第24-28页
        2.5.1 传感器 ANSYS 静力学模型建立第24-25页
        2.5.2 传感器模型求解与分析第25-28页
    2.6 本章小结第28-30页
第3章 含泡沫段井伴热带辅助加热法动液面监测方案设计第30-41页
    3.1 引言第30页
    3.2 泡沫段界定第30页
    3.3 基于 ROTDR 技术的伴热带辅助加热方法第30-31页
    3.4 光纤拉曼散射测温技术理论第31-32页
        3.4.1 光纤空间定位原理第31-32页
        3.4.2 分布式光纤拉曼散射测温原理第32页
    3.5 伴热带光纤传热模型建立第32-36页
        3.5.1 伴热带光纤一维线热源传热模型推导第33-34页
        3.5.2 伴热带光纤圆柱面热源传热模型推导第34-36页
    3.6 基于伴热带光纤传热模型的动液面位置及泡沫段长度仿真第36-39页
        3.6.1 伴热带 ANSYS 传热模型建立第36-37页
        3.6.2 传热模型求解与分析第37-39页
    3.7 本章小结第39-41页
第4章 泡沫段物理参数辨识与实现第41-52页
    4.1 引言第41页
    4.2 基于 FBG/ROTDR 的泡沫段物理参数辨识原理第41-43页
        4.2.1 泡沫段平均密度监测第42-43页
        4.2.2 泡沫段含气量监测第43页
    4.3 准分布式 FBG 传感器网络解调第43-45页
        4.3.1 波分复用 WDM FBG 传感网络第44页
        4.3.2 时分复用 TDM FBG 传感网络第44-45页
        4.3.3 WDM/TDM 混合 FBG 传感网络第45页
    4.4 平膜片—等强度梁传感器压力实验第45-47页
    4.5 基于伴热带光纤辅助加热法的气液分界面实验第47-51页
    4.6 本章小结第51-52页
结论第52-53页
参考文献第53-57页
攻读学位期间发表的学术论文及其它成果第57-59页
致谢第59页

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