摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 课题研究意义及国内外研究现状 | 第8-10页 |
1.2.1 课题研究意义 | 第8-9页 |
1.2.2 国内外研究现状 | 第9-10页 |
1.3 课题主要研究内容 | 第10-12页 |
第2章 油井动液面测量原理 | 第12-30页 |
2.1 动液面测量方法 | 第12-13页 |
2.2 声学原理及测量声源的选择 | 第13-17页 |
2.2.1 声波法在测量动液面测量中运用可行性分析 | 第14-17页 |
2.2.2 动液面测量声源的选择 | 第17页 |
2.3 传统动液面测量方式、原理及构成 | 第17-20页 |
2.3.1 回声仪测试法 | 第18页 |
2.3.2 回声仪测量法测量仪器组成 | 第18-19页 |
2.3.3 回声仪测量动液面计算方法 | 第19-20页 |
2.4 动液面自动测量方式、原理及构成 | 第20-29页 |
2.4.1 自动测量系统组成结构 | 第21页 |
2.4.2 动液面计算方法 | 第21-25页 |
2.4.3 回波信号处理方法 | 第25-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 油井动液面测量系统硬件组成及设计 | 第30-38页 |
3.1 现场数据采集装置硬件组成 | 第30页 |
3.2 次声源产生装置 | 第30-32页 |
3.3 微音器及声电转换 | 第32-34页 |
3.4 套管压力采集电路 | 第34-35页 |
3.5 数据采集装置主控芯片选择 | 第35-36页 |
3.6 GPRS 无线传输模块电路原理 | 第36-37页 |
3.7 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 动液面自动测量系统软件设计及实现 | 第38-59页 |
4.1 KEIL MDK 开发环境介绍 | 第38页 |
4.2 测量系统软件整体架构 | 第38-43页 |
4.2.1 现场数据采集装置软件框架 | 第38-39页 |
4.2.2 现场参数实时修改流程 | 第39-40页 |
4.2.3 气爆次声源产生流程 | 第40-41页 |
4.2.4 GPRS 数据发送 | 第41-43页 |
4.2.5 远程控制中心软件框架 | 第43页 |
4.3 动液面信号的识别 | 第43-55页 |
4.3.1 数据采集过程中干扰源分析 | 第44-45页 |
4.3.2 采集到的数据特性分析 | 第45-46页 |
4.3.3 数据压缩与解压缩方法 | 第46-49页 |
4.3.4 回波信号的数字滤波 | 第49-52页 |
4.3.5 回波信号的小波分解 | 第52-54页 |
4.3.6 回波信号的频谱分析 | 第54-55页 |
4.4 声波传播速度的确定 | 第55-56页 |
4.5 液面回波位置的确定 | 第56-57页 |
4.6 动液面深度的计算 | 第57-58页 |
4.7 本章小结 | 第58-59页 |
第5章 结论与展望 | 第59-60页 |
5.1 结论 | 第59页 |
5.2 进一步工作方向 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
附录 | 第64-76页 |
附录 1:现场数据采集装置图 | 第64-65页 |
附录 2:数据采集装置原理图、PCB 图及实物图 | 第65-67页 |
附录 3:系统部分源程序 | 第67-76页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第76页 |