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埋地金属管道阴极保护电位分布规律研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
创新点摘要第8-9页
目录第9-11页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 课题研究的背景及意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
        1.2.1 阴极保护技术背景第12页
        1.2.2 阴极保护数值模拟研究第12-15页
        1.2.3 土壤电阻率研究第15-18页
        1.2.4 防腐层与阴极保护技术的联合保护研究第18页
    1.3 主要研究内容第18-20页
第二章 埋地管道阴极保护电位分布数学模型第20-36页
    2.1 阴极保护电位分布模型的建立第20-24页
    2.2 求解方法第24页
    2.3 数值模拟结果验证第24-35页
        2.3.1 室内电化学实验第24-28页
        2.3.2 室内管道阴极保护模拟系统第28-32页
        2.3.3 数值模拟结果验证及分析第32-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 土壤电阻率研究第36-68页
    3.1 土壤电阻率的测量方法研究第36-49页
        3.1.1 室内土壤电阻率测量研究第36-43页
        3.1.2 室外土壤电阻率测量研究第43-49页
    3.2 土壤电阻率影响因素研究第49-61页
        3.2.1 灰关联分析土壤电阻率主导因子第50-52页
        3.2.2 温度对土壤电阻率的影响第52-55页
        3.2.3 含水率对土壤电阻率的影响第55-61页
    3.3 BP 神经网络计算土壤电阻率第61-66页
        3.3.1 BP 神经网络预测土壤电阻率原理第62-63页
        3.3.2 应用实例第63-66页
    3.4 本章小结第66-68页
第四章 土壤电阻率和管道参数对阴极保护电位的影响第68-92页
    4.1 均匀土壤阴极保护电位分布规律第68-76页
    4.2 非均匀土壤阴极保护电位分布规律第76-86页
        4.2.1 管道轴向土壤电阻率改变对阴极保护电位分布的影响第77-81页
        4.2.2 管道径向土壤电阻率改变对阴极保护电位分布的影响第81-83页
        4.2.3 管道深度方向土壤电阻率改变对阴极保护电位分布的影响第83-86页
    4.3 管道转弯对阴极保护电位分布的影响第86-90页
    4.4 本章小结第90-92页
第五章 极化特性对阴极保护电位的影响第92-120页
    5.1 极化参数变化对阴极保护电位的影响第92-98页
    5.2 含水率和温度变化对极化特性的影响第98-103页
        5.2.1 含水率变化对极化特性的影响第98-101页
        5.2.2 温度变化对极化特性的影响第101-103页
    5.3 含水率和温度改变情况下极化特性对阴极保护电位的影响第103-105页
    5.4 防腐层不同状况的极化特性第105-110页
    5.5 防腐层缺陷时阴极保护电位分布规律研究第110-118页
        5.5.1 防腐层缺陷时阴极保护电位分布模型第110-113页
        5.5.2 防腐层缺陷对阴极保护电位的影响第113-118页
    5.6 本章小结第118-120页
第六章 阴极保护电位计算算例第120-124页
结论及展望第124-127页
参考文献第127-135页
攻读博士学位期间取得的研究成果第135-137页
致谢第137-138页
作者简介第138页

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