摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 研究目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外技术研究现状 | 第10-20页 |
1.2.1 国外技术研究现状 | 第10-17页 |
1.2.2 国内技术研究现状 | 第17-20页 |
1.3 研究任务及思路 | 第20-21页 |
1.3.1 研究任务 | 第20页 |
1.3.2 研究思路 | 第20-21页 |
1.4 完成的主要研究工作及创新点 | 第21-23页 |
1.4.1 完成的主要研究工作 | 第21-22页 |
1.4.2 创新点 | 第22-23页 |
第2章 溢流发生机理及监测方法研究 | 第23-40页 |
2.1 溢流发生机理研究 | 第23-29页 |
2.1.1 地层-井底压力平衡理论 | 第23-26页 |
2.1.2 溢流发生机理分析 | 第26-27页 |
2.1.3 溢流发生表征现象及规律分析 | 第27-29页 |
2.2 溢流监测方法研究 | 第29-39页 |
2.2.1 溢流监测方法原理研究 | 第29-36页 |
2.2.2 溢流监测方法对比 | 第36-37页 |
2.2.3 溢流监测方法适用性分析 | 第37页 |
2.2.4 地面监测方法选择依据 | 第37-39页 |
2.3 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 基于地面测量方法实现早期溢流预警技术研究 | 第40-53页 |
3.1 基于地面测量的溢流监测方法研究 | 第40-43页 |
3.1.1 出入口流量监测法分析 | 第40-41页 |
3.1.2 泥浆池液面监测法分析 | 第41-42页 |
3.1.3 立压套压监测法分析 | 第42-43页 |
3.1.4 基于出口瞬时流量实现早期溢流预警可行性分析 | 第43页 |
3.2 基于瞬时流量的溢流预警方法影响因素分析 | 第43-52页 |
3.2.1 钻井液流体热膨胀效应分析 | 第44-47页 |
3.2.2 泥浆泵排量变化因素分析 | 第47-51页 |
3.2.3 环空岩屑浓度变化因素分析 | 第51-52页 |
3.3 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 基于出口瞬时流量的溢流事故预警模型研究 | 第53-65页 |
4.1 基于出口瞬时流量的溢流事故预警模型建立 | 第53-54页 |
4.2 瞬时流量干扰因素的排除模型研究 | 第54-56页 |
4.2.1 钻井液流体热膨胀效应排除模型研究 | 第54-55页 |
4.2.2 泥浆泵排量变化因素排除模型研究 | 第55-56页 |
4.2.3 环空岩屑浓度变化因素排除方法研究 | 第56页 |
4.3 应用动态聚类法的溢流识别模型研究 | 第56-64页 |
4.3.1 聚类分析法基础理论研究 | 第57页 |
4.3.2 应用动态聚类法识别溢流事故的工程适应性分析 | 第57-58页 |
4.3.3 应用动态聚类法识别溢流事故的技术路线设计 | 第58页 |
4.3.4 应用动态聚类法的溢流事故识别模型算法研究 | 第58-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 早期溢流快速预警系统开发及应用 | 第65-87页 |
5.1 预警系统总体方案及技术路线设计 | 第65-66页 |
5.1.1 预警系统总体方案设计 | 第65-66页 |
5.1.2 预警系统技术路线设计 | 第66页 |
5.2 系统总体架构设计 | 第66-69页 |
5.2.1 系统功能架构设计 | 第67-68页 |
5.2.2 系统物理架构设计 | 第68页 |
5.2.3 系统运行架构设计 | 第68-69页 |
5.2.4 系统数据架构设计 | 第69页 |
5.3 系统硬件设计 | 第69-76页 |
5.3.1 系统硬件设备配套 | 第70-74页 |
5.3.2 数据采集传输系统方案设计与开发 | 第74-76页 |
5.4 系统软件设计 | 第76-81页 |
5.4.1 系统数据库设计 | 第76-77页 |
5.4.2 系统登录界面及主界面开发 | 第77-78页 |
5.4.3 基础数据管理模块开发 | 第78-79页 |
5.4.4 实时数据管理模块开发 | 第79-80页 |
5.4.5 溢流快速预警模块开发 | 第80-81页 |
5.5 系统现场测试分析 | 第81-86页 |
5.6 本章小结 | 第86-87页 |
第6章 结论及建议 | 第87-89页 |
6.1 结论 | 第87-88页 |
6.2 建议 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-95页 |
附录 | 第95-98页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第98页 |