摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·课题背景 | 第10-13页 |
·我国海洋油气资源开采潜力巨大 | 第10页 |
·高油价催动深海油气勘探开发 | 第10-11页 |
·海洋油气资源争夺形势严峻 | 第11页 |
·深水钻采设备落后严重制约我国海洋油气勘探开发 | 第11-12页 |
·国家大力支持发展海洋工程装备 | 第12-13页 |
·隔水管相关情况 | 第13-18页 |
·隔水管概述 | 第13-15页 |
·隔水管服役自然环境 | 第15-16页 |
·隔水管服役力学环境 | 第16-17页 |
·隔水管主要失效形式及防护方法 | 第17-18页 |
·腐蚀疲劳 | 第18-21页 |
·腐蚀疲劳定义及特征 | 第18-19页 |
·腐蚀疲劳机理及其影响因素 | 第19页 |
·腐蚀疲劳试验技术和方法 | 第19-20页 |
·腐蚀疲劳的工程应用 | 第20-21页 |
·电弧喷涂技术研究现状 | 第21-24页 |
·电弧喷涂原理及特点 | 第21-22页 |
·电弧喷涂层在结构物腐蚀防护方面的应用 | 第22-24页 |
·课题的来源及研究意义 | 第24-26页 |
第二章 试验材料和方法 | 第26-33页 |
·涂层结构设计 | 第26页 |
·试验材料和涂层制备 | 第26-28页 |
·试验材料 | 第26-27页 |
·表面预处理 | 第27页 |
·涂层制备 | 第27-28页 |
·涂层组织结构分析 | 第28页 |
·涂层力学性能测试 | 第28-29页 |
·腐蚀试验 | 第29-31页 |
·室内腐蚀挂片试验 | 第29-30页 |
·电化学测试 | 第30页 |
·实海试验 | 第30-31页 |
·腐蚀疲劳试验 | 第31-33页 |
第三章 涂层的腐蚀防护行为研究 | 第33-60页 |
·涂层组织和腐蚀形貌观察分析 | 第33-41页 |
·铝涂层 | 第33-35页 |
·铝锌伪合金涂层 | 第35-37页 |
·锌铝合金涂层 | 第37-39页 |
·锌底面铝复合涂层 | 第39-41页 |
·涂层介质渗透情况分析 | 第41-45页 |
·铝涂层EPMA 分析 | 第41-43页 |
·铝锌伪合金涂层EPMA 分析 | 第43-45页 |
·涂层电化学腐蚀行为的定量评价 | 第45-48页 |
·铝涂层直流极化测试 | 第45-46页 |
·锌底面铝涂层直流极化测试 | 第46页 |
·铝锌伪合金涂层直流极化测试 | 第46-47页 |
·锌铝合金涂层直流极化测试 | 第47-48页 |
·涂层腐蚀失效过程的电化学阻抗谱(EIS)研究 | 第48-56页 |
·电弧喷涂铝涂层EIS 分析 | 第48-52页 |
·电弧喷涂铝锌伪合金涂层EIS 分析 | 第52-54页 |
·电弧喷涂锌铝合金涂层EIS 分析 | 第54-56页 |
·涂层力学性能评价 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第四章 实海试验研究 | 第60-68页 |
·实海试样制备及投放 | 第60页 |
·实海数据分析 | 第60-67页 |
·表面形貌观察 | 第60-62页 |
·涂层金相观察 | 第62-65页 |
·电化学分析 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第五章 腐蚀疲劳试验研究 | 第68-95页 |
·腐蚀疲劳试验机的研制 | 第68-73页 |
·腐蚀疲劳试验机总体设计构思 | 第68-69页 |
·试验机参数范围确定 | 第69页 |
·腐蚀疲劳试验机设计 | 第69-71页 |
·腐蚀疲劳试验机制作 | 第71-72页 |
·试验机自动控制系统设计 | 第72-73页 |
·腐蚀疲劳试样设计 | 第73-79页 |
·等强度梁理论 | 第73-74页 |
·矩形变截面悬臂梁最大应力公式 | 第74-75页 |
·矩形变截面悬臂梁尖部挠度与最大应力的关系 | 第75-76页 |
·腐蚀疲劳试样设计 | 第76-77页 |
·试样校准 | 第77-79页 |
·HSLA-80 裸钢腐蚀疲劳试验研究 | 第79-87页 |
·腐蚀疲劳试验 | 第79页 |
·腐蚀疲劳断口分析 | 第79-87页 |
·铝锌伪合金涂层包覆HSLA-80 钢腐蚀疲劳试验研究 | 第87-93页 |
·腐蚀疲劳试验 | 第87-89页 |
·腐蚀疲劳断口分析 | 第89-93页 |
·本章小结 | 第93-95页 |
结论 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第102-103页 |
致谢 | 第103页 |