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分布参数系统辨识与最优控制及在地史模拟中的应用

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-5页
目次第5-7页
1 综述第7-17页
 1.1 分布参数系统参数辨识与最优控制概述第7-13页
  1.1.1 分布参数系统参数辨识与最优控制问题描述第7-10页
  1.1.2 分布参数系统参数辨识与最优控制的研究工作第10-13页
 1.2 地史模拟概述第13-15页
 1.3 深盆气藏研究现状第15-16页
 1.4 本论文主要工作第16-17页
2 三维地史数值模拟模型第17-28页
 2.1 沉积压实过程中的主要压力第17-20页
  2.1.1 垂直方向第17-19页
  2.1.2 水平方向第19-20页
 2.2 岩层孔隙度与压力的关系第20-22页
 2.3 三维孔隙度场方程与动边界的确定方法第22-25页
 2.4 三维孔隙度场方程解的存在性与唯一性第25-28页
3 三维地史数值模拟的参数辨识与最优控制第28-37页
 3.1 抛物型分布参数系统参数辨识模型第28-29页
 3.2 最优辨识的存在性和最优性必要条件第29-31页
 3.3 三维地史数值模拟的最优控制模型第31-34页
 3.4 地史数值模拟算法与计算实例第34-37页
4 深盆气藏分布范围与聚气量预测第37-51页
 4.1 深盆气藏的分布特征、成藏条件与基本模式第37页
  4.1.1 分布特征第37页
  4.1.2 成藏条件第37页
  4.1.3 基本模式第37页
 4.2 深盆气藏分布范围预测第37-42页
  4.2.1 深盆气藏力平衡原理第37-38页
  4.2.2 分布范围预测的非线性规划模型第38-41页
   4.2.2.1 力平衡约束第38-39页
   4.2.2.2 孔隙度约束第39页
   4.2.2.3 非线性规划模型第39-41页
  4.2.3 分布范围矩阵第41页
  4.2.4 分布范围预测计算流程第41-42页
 4.3 深盆气藏聚气量预测第42-47页
  4.3.1 深盆气藏物质平衡原理第42-43页
  4.3.2 物质平衡原理数学模型第43-45页
  4.3.3 深盆气藏聚气量预测计算流程第45-47页
 4.4 吐哈盆地台北凹陷小草湖地区侏罗纪深盆气藏研究第47-51页
  4.4.1 吐哈盆地地质条件第47页
  4.4.2 分布范围预测数值结果第47-49页
  4.4.3 聚气量预测数值结果第49-51页
5 深盆气藏分布范围与聚气量预测软件系统第51-55页
 5.1 软件系统简介第51页
 5.2 系统的模块组成及功能第51-55页
参考文献第55-58页
硕士期间发表的论文和参加的课题第58-59页
致谢第59页

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