1.一种深水钻井管具随钻监测方法,其特征在于,包括:通过深水钻井管具随钻监测及优化分析工作站调节深水钻柱工程参数随钻测量短节和隔水管动力学参数测量短节的工作状态;所述深水钻柱工程参数随钻测量短节测量钻柱上部的拉压应力、扭矩、弯矩、位移、转速、三维加速度、钻井液压力及温度,所述隔水管动力学参数测量短节测量隔水管上部的张拉应力、三轴位移、加速度、液柱压力及温度;所述深水钻井管具随钻监测及优化分析工作站根据所述深水钻柱工程参数随钻测量短节、所述隔水管动力学参数测量短节及卫星导航移动站的测量结果,并进行钻井管具动力响应实时分析、作业参数分析及管具疲劳分析;所述深水钻井管具随钻监测及优化分析工作站根据所述深水钻柱工程参数随钻测量短节、所述隔水管动力学参数测量短节及卫星导航移动站的测量结果,并进行钻井管具动力响应实时分析、作业参数分析及管具疲劳分析,包括:利用有限元分析软件建立深水钻井管具动力学分析模型;将深水钻柱工程参数随钻测量短节测量的工程参数和隔水管动力学参数测量短节测量的动力学参数作为边界条件输入至所述深水钻井管具动力学分析模型中;利用输入边界条件后的所述深水钻井管具动力学分析模型,通过所述有限元分析软件计算得到深水钻井管具在海洋载荷和钻井平台运动联合作用下的实时动态响应;其中,所述深水钻柱工程参数随钻测量短节设于钻柱上端,所述隔水管动力学参数测量短节设于隔水管上端,所述深水钻井管具随钻监测及优化分析工作站设于钻井平台上,所述卫星导航移动站设于钻井平台上;所述深水钻柱工程参数随钻测量短节、所述隔水管动力学参数测量短节、所述卫星导航移动站以及所述深水钻井管具随钻监测及优化分析工作站之间通信的无线局域网由Wi-Fi路由器提供;所述深水钻柱工程参数随钻测量短节包括:第一主轴,其上端与顶驱连接,下端与钻柱连接;第一壳体,设于所述第一主轴外壁,形成一工程参数测量元件密封腔体;全球导航卫星系统GNSS板卡,设于所述工程参数测量元件密封腔体内部,通过设于所述工程参数测量元件密封腔体外部的全球导航卫星系统GNSS天线与所述卫星导航移动站连接;微机电系统MEMS惯性传感器组合板卡,设于所述工程参数测量元件密封腔体内部,用于测量钻柱上部的位移、加速度及转速;拉压应力应变片,设于所述工程参数测量元件密封腔体内部,用于测量钻柱上部的拉压应力;扭矩应变片,设于所述工程参数测量元件密封腔体内部,用于测量钻柱上部的扭矩和弯矩;第一压力传感器,设于所述工程参数测量元件密封腔体内部,用于测量钻柱上部内钻井液压力;第一温度传感器,设于所述工程参数测量元件密封腔体内部,用于测量钻柱上部内钻井液温度;第一Wi-Fi模块,通过第一Wi-Fi天线与所述Wi-Fi路由器连接。
2.如权利要求1所述的深水钻井管具随钻监测方法,其特征在于,所述深水钻柱工程参数随钻测量短节还包括:第一测量信息集成处理板卡、第一应力传感器电路板、第一存储器及第一电源模块,设于工程参数测量元件密封腔体内;所述第一应力传感器电路板分别与所述拉压应力应变片、所述扭矩应变片及所述第一压力传感器连接;所述第一测量信息集成处理板卡分别与所述GNSS板卡、所述MEMS惯性传感器组合板卡、所述第一温度传感器、所述第一应力传感器电路板、所述第一Wi-Fi模块连接及所述第一存储器连接;所述第一电源模块用于为所述深水钻柱工程参数随钻测量短节供电。
3.如权利要求1所述的深水钻井管具随钻监测方法,其特征在于,所述隔水管动力学参数测量短节包括:第二主轴,其上端与张力接头连接,下端与隔水管连接;第二壳体,设于所述第二主轴外壁,形成一动力学参数测量元件密封腔体;连续调频波雷达物位传感器,设于所述动力学参数测量元件密封腔体内部,并通过所述动力学参数测量元件密封腔体的开口向钻井平台底部发射雷达波,用于连续监测所述隔水管动力学参数测量短节与钻井平台底部的距离;张拉应力应变片,设于所述动力学参数测量元件密封腔体内部,用于测量隔水管上部的张拉应力;三轴加速度传感器,设于所述动力学参数测量元件密封腔体内部,用于测量隔水管上部的加速度;第二压力传感器,设于所述动力学参数测量元件密封腔体内部,用于测量隔水管上部内液柱压力;第二温度传感器,设于所述动力学参数测量元件密封腔体内部,用于测量隔水管上部内液柱温度;第二Wi-Fi模块,通过第二Wi-Fi天线与所述Wi-Fi路由器连接。
4.如权利要求3所述的深水钻井管具随钻监测方法,其特征在于,所述隔水管动力学参数测量短节还包括:第二测量信息集成处理板卡、第二应力传感器电路板及第二存储器,动力学参数测量元件密封腔体内;所述第二应力传感器电路板分别与所述张拉应力应变片和所述第二压力传感器连接;所述第二测量信息集成处理板卡分别与所述连续调频波雷达物位传感器、所述三轴加速度传感器、所述第二温度传感器、所述第二应力传感器电路板、所述第二存储器及所述第二Wi-Fi模块连接。
5.如权利要求1所述的深水钻井管具随钻监测方法,其特征在于,所述第一主轴外壁上设有第一台肩,所述第一壳体环设在所述第一主轴外壁,所述第一壳体的上端通过螺栓固定在所述第一台肩下侧,所述第一壳体的下端和所述第一主轴之间通过密封胶圈密封。
6.如权利要求3所述的深水钻井管具随钻监测方法,其特征在于,所述第二主轴的外壁上设有第二台肩,所述第二壳体环设在所述第二主轴外壁,所述第二壳体的上端通过螺栓固定在所述第二台肩下侧,所述第二壳体的下端和所述第二主轴之间通过密封胶圈密封。
7.如权利要求1所述的深水钻井管具随钻监测方法,其特征在于,通过深水钻井管具随钻监测及优化分析工作站调节深水钻柱工程参数随钻测量短节和隔水管动力学参数测量短节的工作状态,包括:通过深水钻井管具随钻监测及优化分析工作站调节深水钻柱工程参数随钻测量短节中传感器和隔水管动力学参数测量短节中传感器的采集频率。