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埋地管道材料在土壤中的交流腐蚀行为研究

埋地管道材料在土壤中的交流腐蚀行为研究第1页
中文摘要第3-4页
英文摘要第4-12页
第一章 绪论第12-20页
 1.1 交流腐蚀机理的研究第12-16页
 1.2 交流杂散电流的干扰第16-19页
  1.2.1 交流腐蚀与自然腐蚀的区别第16-17页
  1.2.2 交流杂散电流干扰源第17页
  1.2.3 交流干扰的成因第17-18页
  1.2.4 交流干扰电压的分类第18页
  1.2.5 交流干扰的判定第18-19页
   1.2.5.1 交流电干扰判断第18页
   1.2.5.2 管道交流感应电压允许值第18-19页
   1.2.5.3 最小间距第19页
 1.3 开题意义和研究内容第19-20页
第二章 实验材料及实验方法第20-33页
 2.1 电泵井杂散电流测试第20-22页
  2.1.1 电泵井零序电流测量第20页
  2.1.2 电泵井杂散电流测试第20-22页
   2.1.2.1 仪器性能:第20-21页
   2.1.2.2 测式条件:第21页
   2.1.2.3 测量过程:第21-22页
 2.2 室内加速腐蚀实验第22-24页
  2.2.1 实验材料及制备第22页
  2.2.2 实验前的表面处理方法第22页
  2.2.3 配制实验用溶液第22页
  2.2.4 实验装置第22-23页
  2.2.5 水浴电流实验第23页
  2.2.6 实验腐蚀产物的收集及检验第23页
  2.2.7 腐蚀产物清除及称重第23-24页
  2.2.8 表观检查第24页
  2.2.9 计算试片的腐蚀失重速度以及腐蚀率第24页
 2.3 室外现场模拟实验第24-29页
  2.3.1 土壤电阻率的测定第25页
  2.3.2 牺牲阳极种类的选择第25-26页
  2.3.3 计算保护电流I第26页
  2.3.4 确定每根阳极的发生电流Ia第26-27页
  2.3.5 确定所需阳极规格和数量N第27-28页
  2.3.6 确定阳极使用寿命T第28页
  2.3.7 室外土壤中埋置试片第28-29页
  2.3.8 测试通过各试片的电流第29页
  2.3.9 腐蚀产物的收集及检验第29页
 2.4 实验场地土壤理化性质的测定及腐蚀性评价第29-33页
  2.4.1 含水量测定第29页
  2.4.2 氯离子测定第29-30页
  2.4.3 硫酸根(SO4~(2-))的测定第30页
  2.4.4 含盐量测定第30页
  2.4.5 PH值的测定第30页
  2.4.6 土壤腐蚀性评价第30-31页
  2.4.7 三厂电泵井附近土壤理化性质测定第31-33页
第三章 交流电流腐蚀实验研究第33-54页
 3.1 实验现象分析第33-35页
  3.1.1 实验现象及分析第33-35页
  3.1.2 水浴实验结果第35页
 3.2 实验结果分析第35-52页
  3.2.1 电压与腐蚀率的关系第35-39页
  3.2.2 电阻率对腐蚀率的影响第39-42页
  3.2.3 温度对腐蚀率的影响第42-45页
  3.2.4 平均电流密度和失重量的关系第45-46页
  3.2.5 平均电流密度和时间的关系第46-47页
  3.2.6 泄漏面积和腐蚀率的关系——电场强度理论第47-48页
  3.2.7 扫描电镜的能谱分析第48-50页
  3.2.8 SEM形貌分析第50-51页
  3.2.9 水浴实验产物分析第51-52页
 小结第52-54页
第四章 牺牲阳极在工频电场作用下的保护性能研究第54-60页
 4.1 牺牲阳极阴极保护的原理第54-56页
  4.1.1 阴极保护模型和牺牲阳极接地排流第54-56页
 4.2 杂散电流对牺牲阳极保护性能的影响第56-58页
  4.2.1 杂散电流对埋地管道和结构的电位影响第56-57页
  4.2.2 杂散电流对埋地管道和结构保护电流的影响第57页
  4.2.3 杂散电流对管道牺牲阳极阴极保护系统的影响第57-58页
 小结第58-60页
第五章 埋地管道材料在土壤中的交流腐蚀机理研究以及解决途径第60-65页
 5.1 交流电腐蚀的电化学理论第60页
 5.2 交流电腐蚀的电场强度理论第60-62页
 5.3 交流电腐蚀的电击假设以及强电线路的感应影响第62-63页
 5.4 交流腐蚀的防治措施第63-64页
 小结第64-65页
结论第65-66页
致谢第66-67页
附录第67-73页
参考文献第73-75页

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