+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Разработка технических и методических средств для компьютеризированной системы для геофизических исследований скважин

  • Автор:

    Иванов, Владимир Александрович

  • Шифр специальности:

    05.11.16

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Ижевск

  • Количество страниц:

    192 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Основные проблемы автоматизации ГИС
1.1. Разведка месторождений с помощью скважин
1.2. Каротаж геологоразведочных скважин
1.3. Электрические и акустические методы каротажа
1.4. Аппаратное обеспечение ГИС
1.5. Аппаратура цифровой регистрации данных каротажа на скважине
1.6. Комплекс аппаратуры для измерения и регистрации каротаж-ных сигналов
1.7. Цифровые магнитные ртгистраторы для ГИС
1.8. Устройства повышения точности измерения глубины при проведении ГИС
1.9. Графические регистраторы каротажных сигналов
1.10. Автоматизация процессов сбора, обработки и интерпретации результатов ГИС
1.11. Принципы автоматизации сбора геофизической информации
1.12. Принципы автоматизированной обработки и интерпретации результатов ГИС
1.13. Компьютеризированные каротажные станции
1.14. Комплекс программ обработки данных электрического, электромагнитного, акустического и радиоактивного каротажа нефтегазовых скважин
1.15. Постановка цели и задач исследований
Глава 2. Создание интегрированной ИИС ГИС на базе специализированных компьютерных ситем

2.1. Комплекс методов каротажа, необходимый для интерпретации каротажных данных
2.2. Структурная схема ИИС ГИС
2.3. ИИС ГИС, назначение и состав технических средств
2.4. Концептуальные основы структуры программного обеспечения ИИС ГИС
2.5. Принципы построения программного, лингвистического и информационного обеспечения ИИС ГИС
2.6. Состав системы «Каротаж»
2.7. Разработка узла преобразования аналоговых сигналов ИИС

2.8. Интерфейсный блок согласования
2.9. Разработка и анализ принципов построения ЭСПУ
2.9.1. Способ и устройство для регистрации аналоговой информации
2.9.2. Электростатический регистратор графической и буквенноцифровой информации
2.10. Результаты работы и выводы
Глава 3. Статистический анализ случайных помех регистрации ка
ротажных диаграмм
3.1. Введение
3.2. Математическое описание помех регистрации каротажных сигналов
3.3. Выделение регулярных периодичностей
3.4. Анализ спектра случайных помех
3.5. Анализ одномерного распределения
3.6. Полученные результаты и выводы
Глава 4. Анализ и применение технических средств искусственного
интеллекта для повышения точности привязки каротаж-

ных сигналов к глубине скважины
4.1. Требования к привязке геофизических измерений по глубине
4.2. Устройство для селекции импульсов датчика меток глубины
4.3. Устройство для селекции и формирования пропадающих
импульсов датчика меток глубины
4.4. Устройство для распознавания кодов глубины
4.5. Устройство для классификации геофизических сигналов по
заданному уровню дискретизации
4.6. Устройство для классификации геофизических сигналов по
двум параметрам
4.7. Основные результаты работы и вы воды
Заключение
Литература
Приложения
Способ термогазохимической очистки призабойной зоны пласта
Акт об использовании результатов диссертационной работы

Графический регистратор каротажных диаграмм
1, 2, 3 и 4- регистры, 5, 6 и 7 -счетчики, 8, 9, 10, 11 и 12- дешифраторы, 13-коммутатор , элементы 14 коммутации, элемент ИЛИ 15, блок 16 записи, блок 17 считывания, знакогенератор 18, первый 19, второй 20, третий 21 и четвертый 22 элементы И, формирователь 23 импульсов, блок 24 памяти, первый 25 и второй 26 блоки ключей, элемент 27 задержки, первый 28, второй 29 и третий 30 триггеры, генератор 31 импульсов. На рис.2.4 также представлен лентопротяжный механизм 32 с носителем 33.
Рис. 1.8,
Например, один импульс - на 10 сантиметров глубины скважины. Эти импульсы поступают на счетчик 9. Установка его в ноль происходит в начале ре-

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.602, запросов: 967