1 前言 | 第1-8页 |
1.1 油气藏动态分析软件与UML | 第6页 |
1.2 基于UML的建模方法 | 第6-7页 |
1.3 本文的工作成果 | 第7-8页 |
2 丘东采油厂气井(气藏)动态分析及优化配产软件系统开发简述 | 第8-17页 |
2.1 背景 | 第8页 |
2.2 系统功能要求 | 第8-9页 |
2.3 主要算法思想及油气藏数学模型 | 第9-17页 |
2.3.1 参数计算 | 第9页 |
2.3.2 储量及水侵量计算 | 第9-11页 |
2.3.3 采收率计算 | 第11页 |
2.3.4 动态分析 | 第11-13页 |
2.3.5 优化配产 | 第13-17页 |
3 基于UML的油气藏动态分析软件系统建模 | 第17-48页 |
3.1 UML简介 | 第17-21页 |
3.1.1 UML的历史 | 第17-19页 |
3.1.1.1 面向对象的开发方法 | 第18页 |
3.1.1.2 统一工作 | 第18-19页 |
3.1.1.3 标准化 | 第19页 |
3.1.2 UML的目标 | 第19-20页 |
3.1.3 基本概念 | 第20-21页 |
3.2 用例驱动的建模过程 | 第21-23页 |
3.2.1 建模组织机构 | 第22页 |
3.2.2 建模分析过程 | 第22页 |
3.2.3 建模分析方法 | 第22-23页 |
3.3 Use case用户需求分析 | 第23-27页 |
3.4 Sequence用例流程描述 | 第27-33页 |
3.5 Class视图建模 | 第33-44页 |
3.5.1 基于类图的信息视图模型 | 第33-39页 |
3.5.2 系统对象模型 | 第39-44页 |
3.6 StateChat算法描述 | 第44-46页 |
3.7 Component构件模型 | 第46-48页 |
4 丘东采油厂气井(气藏)动态分析及优化配产软件系统实现 | 第48-64页 |
4.1 简介 | 第48-49页 |
4.2 软件运行环境 | 第49页 |
4.3 基本界面 | 第49-52页 |
4.4 基础数据录入 | 第52-54页 |
4.5 参数计算 | 第54-55页 |
4.6 储量计算 | 第55-58页 |
4.7 采收率计算 | 第58页 |
4.8 动态分析 | 第58-61页 |
4.9 优化配产 | 第61-64页 |
5 结论 | 第64-66页 |
5.1 技术总结 | 第64页 |
5.2 发展方向 | 第64-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67页 |