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存储式井下含水分析仪的研制与应用

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第7-11页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 研究的目的及意义第12-13页
    1.3 三相流测量技术研究概况第13-19页
        1.3.1 三相流测量技术研究的历史和现状第13-17页
        1.3.2 三相流测量技术研究存在的问题第17-18页
        1.3.3 三相流测量技术研究的发展趋势第18-19页
    1.4 主要研究内容第19-21页
第二章 含水率监测仪的工作原理第21-27页
    2.1 电导测量技术理论第21-24页
        2.2.1 电导概述第21-22页
        2.2.2 电导与电导率第22页
        2.2.3 影响液体电导率大小的因素第22-23页
        2.2.4 三相流体的电导测量方法第23-24页
    2.2 含水率监测仪主要参数的确定第24-25页
    2.3 含水率监测仪的工作原理第25-27页
第三章 含水率监测仪的机械结构及驱动电路设计第27-44页
    3.1 含水率监测仪机械结构设计第27页
    3.2 含水率监测仪驱动电路设计第27-41页
        3.2.1 正弦振荡产生电路第28-30页
        3.2.2 恒流激励驱动电路第30-31页
        3.2.3 初级电压放大电路第31-32页
        3.2.4 包络检波电路第32-34页
        3.2.5 低通滤波电路第34-35页
        3.2.6 数据存储电路第35-37页
        3.2.7 单片机控制电路第37-40页
        3.2.8 循环定时电路第40页
        3.2.9 电池供电电路第40-41页
    3.3 含水率监测仪数据回放软件设计第41-44页
第四章 含水率监测仪检测及标定实验第44-50页
    4.1 含水率监测仪室内检测第44-45页
    4.2 含水率监测仪标定实验第45-47页
    4.3 含水率监测仪数据存储及读取实验第47-49页
    4.4 含水监测仪工作时间和存储能力检验第49-50页
第五章 应用情况、效益分析与应用前景第50-59页
    5.1 总体试验部署第50页
    5.2 高124-更42井和高123-更422井试验数据第50-59页
        5.2.1 高124-更42井试验数据情况第50-54页
        5.2.2 高123-更422井试验数据情况第54-59页
结论第59-60页
参考文献第60-63页
作者简介、发表文章及研究成果目录第63-64页
致谢第64页

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