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睿眼综合录井仪溢流模拟测试系统研究与设计

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第1章 绪论第8-14页
   ·研究目的及意义第8-9页
   ·国内外研究现状第9-11页
     ·录井仪的发展第9-10页
     ·钻井模拟技术第10页
     ·智能化在测试系统中的应用第10-11页
   ·本研究课题的来源及任务第11-12页
     ·课题的来源第11-12页
     ·课题任务第12页
   ·本文研究内容第12-13页
   ·本文结构布局第13-14页
第2章 理论基础第14-29页
   ·溢流原理以及其他复杂井下工况第14-15页
     ·溢流井涌产生的机理第14页
     ·溢流井涌原理分析第14-15页
   ·综合录井特征参量选择第15-20页
     ·综合录井仪及其工程数据第15-18页
     ·动态信号特征参量的选择及其描述方法的研究第18-20页
   ·软件测试理论第20-25页
     ·云模型第21-23页
     ·基于云模型的溢流测试数据源生成第23页
     ·面向功能测试用例设计综合策略第23-24页
     ·基于遗传算法启发式测试数据优化生成第24-25页
   ·云模型推理机第25-28页
     ·多阶云模型第25-26页
     ·云模型规则发生器第26-28页
   ·本章小结第28-29页
第3章 系统总体分析设计第29-45页
   ·系统总体设计第29-30页
   ·系统的数据输出端口分析第30-31页
   ·溢流模型模拟第31-33页
     ·溢流和其他复杂工况关系第32页
     ·模拟溢流模型第32-33页
   ·溢流数据生成与测试用例设计第33-41页
     ·溢流软件测试分析第33-35页
     ·真实历史数据发生第35页
     ·基于云模型生成溢流测试数据源第35-37页
     ·多路径随机测试方法分析第37-38页
     ·基于遗传算法启发式测试数据优化生成分析第38-41页
   ·基于云模型推理机诊断测试系统分析与设计第41-44页
     ·语言规则制定第42-43页
     ·前件、后件云模型化第43页
     ·云模型推理机实现第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第4章 模拟器设计与实现第45-58页
   ·模拟器设计分析第45-46页
   ·数据发生模块设计第46-53页
     ·DA-VI电路设计第46-49页
     ·数字脉冲信号输出第49页
     ·5-32多路选择器第49-50页
     ·232-485设计第50-51页
     ·STM32F103ZE最小系统和数据输出接口第51-52页
     ·系统供电模块第52-53页
   ·基于嵌入式UCOS-Ⅱ对STM32进行程序设计第53-57页
     ·ucos-Ⅱ系统介绍第53页
     ·任务的状态转化第53-54页
     ·下位机程序设计第54-57页
   ·本章小结第57-58页
第5章 模拟测试软件实现第58-68页
   ·测试平台软件系统实现第58-65页
     ·历史信号发送第58-59页
     ·溢流测试第59-63页
     ·录井仪诊断第63-64页
     ·数据发生模块第64-65页
   ·数据传输软件设计第65-66页
   ·系统配置第66页
   ·本章小结第66-68页
第6章 系统验证第68-77页
   ·录井仪测试平台验证第68-72页
     ·测试环境第68-69页
     ·输出信号验证第69-70页
     ·录井仪诊断测试第70-72页
   ·溢流软件功能验证第72-76页
     ·测试环境第72-73页
     ·溢流数据生成输出测试第73-76页
   ·本章小结第76-77页
第7章 结论与展望第77-79页
   ·结论第77-78页
   ·展望第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-84页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第84-85页
附件一 信号板PCB图第85-86页
附件二 核心板PCB图第86-87页
附件三 模拟器实物图第87页

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