基于阴极保护的埋地管道防护层健康诊断技术研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-16页 |
第一章 绪论 | 第16-26页 |
·概述 | 第16-17页 |
·相关领域的发展情况 | 第17-20页 |
·阴极保护的历史 | 第17-18页 |
·阴极保护原理 | 第18-19页 |
·阴极保护电位准则 | 第19-20页 |
·基于阴极保护的成型系统 | 第20页 |
·相关领域的前人研究成果 | 第20-24页 |
·管道防护层缺陷检测传统技术 | 第20-22页 |
·管道防护层缺陷检测最新进展 | 第22-23页 |
·基于阴极保护的埋地管道防护层健康诊断技术 | 第23-24页 |
·课题概述 | 第24-25页 |
·课题来源 | 第24页 |
·课题研究意义 | 第24-25页 |
·本文主要研究内容 | 第25-26页 |
第二章 埋地管道防护层健康诊断系统 | 第26-34页 |
·系统的总体结构 | 第26页 |
·系统关键问题 | 第26-31页 |
·修正IR降的各类方法比较 | 第27-30页 |
·基于辅助试片法的断电电位测试技术 | 第30-31页 |
·系统难点分析 | 第31-32页 |
·系统创新之处 | 第32页 |
·本章小结 | 第32-34页 |
第三章 管道健康诊断系统的硬件设计 | 第34-46页 |
·系统硬件设计方案 | 第34-35页 |
·基于辅助试片法的阴极保护电位采集电路设计 | 第35-36页 |
·试片开关元件 | 第35-36页 |
·断电电位采集电路 | 第36页 |
·信号调理电路设计 | 第36-38页 |
·信号调理元件 | 第36-37页 |
·信号调理功能模块 | 第37-38页 |
·单片机数据采集电路的设计 | 第38-40页 |
·MCU的选型 | 第38-39页 |
·A/D转换及主要外围电路 | 第39-40页 |
·数据接口通讯电路设计 | 第40-42页 |
·通讯方式的选择 | 第40-42页 |
·RS-232接口电路 | 第42页 |
·电源相关电路设计 | 第42-45页 |
·单片机电源电压转换电路 | 第42-43页 |
·电源开关 | 第43-45页 |
·系统硬件实现 | 第45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 管道健康诊断系统的软件设计 | 第46-68页 |
·绪言 | 第46页 |
·数据采集模块程序设计 | 第46-60页 |
·MSP430集成开发调试环境介绍 | 第46-47页 |
·数据采集模块工作流程分析 | 第47-48页 |
·硬件设备初始化程序 | 第48-53页 |
·定时中断服务程序 | 第53页 |
·试片开关状态设置程序 | 第53-55页 |
·数据求均值程序 | 第55-56页 |
·串口双向通讯程序 | 第56-60页 |
·上位机分析软件设计 | 第60-66页 |
·MSComm控件介绍 | 第60-61页 |
·上位机工作流程分析 | 第61页 |
·数据发送功能程序 | 第61-62页 |
·数据接收功能程序 | 第62页 |
·数据保存功能程序 | 第62-63页 |
·图形显示功能程序 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第五章 管道阴极保护电位的精确测量 | 第68-76页 |
·绪言 | 第68页 |
·试片的选型 | 第68-71页 |
·系统的搭建 | 第71页 |
·断电电位测试实验 | 第71-74页 |
·断电电位测试中的影响因素 | 第71-72页 |
·断电电位采集时间的确定 | 第72-73页 |
·极化电位的确定 | 第73页 |
·测试结果的验证 | 第73-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
第六章 管道缺陷定位仿真研究 | 第76-88页 |
·管道阴极保护电位分布公式 | 第76页 |
·管道防护层质量评价方法 | 第76-80页 |
·管道电阻的确定 | 第77页 |
·涂层评价的横向电阻法 | 第77-80页 |
·管道防护层缺陷仿真 | 第80-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
第七章 总结与展望 | 第88-90页 |
·总结 | 第88页 |
·展望 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第96-98页 |
作者及导师简介 | 第98-99页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第99-100页 |