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滨海电厂凝汽器阴极保护数值仿真研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-16页
    1.1 论文研究背景和意义第10-11页
    1.2 金属腐蚀原理及防护方法第11-12页
    1.3 阴极保护数值仿真国内外研究现状第12-14页
        1.3.1 传统阴极保护设计的缺点与数值仿真的发展第12页
        1.3.2 数值仿真计算方法在阴极保护系统设计中的应用第12-14页
    1.4 本文主要研究内容第14-16页
2 滨海电厂凝汽器阴极保护数学模型的建立第16-25页
    2.1 滨海电厂凝汽器的腐蚀情况与防护第16-18页
    2.2 阴极保护数学模型第18-22页
        2.2.1 腐蚀控制方程第18-21页
        2.2.2 阴极保护边界条件第21-22页
    2.3 阴极保护数值求解方法第22-23页
    2.4 本章小结第23-25页
3 阴极保护数值仿真验证实验第25-36页
    3.1 凝汽器关键部位材料的极化曲线测量第25-29页
        3.1.1 测量仪器设备和实验材料第25页
        3.1.2 极化曲线测量原理和方案第25-26页
        3.1.3 极化曲线测量结果第26-29页
    3.2 凝汽器阴极保护数值模拟验证实验第29-35页
        3.2.1 验证实验方案设计第29-30页
        3.2.2 验证实验极化曲线测量第30-31页
        3.2.3 实验室阴极保护模拟实验装置的建立第31-32页
        3.2.4 实验结果与仿真结果对比分析第32-35页
    3.3 本章小结第35-36页
4 凝汽器阴极保护电位分布影响参数分析第36-44页
    4.1 影响凝汽器阴极保护电位分布因素第36页
        4.1.1 阳极输出槽压的变化第36页
        4.1.2 阳极参数的变化第36页
        4.1.3 电解质导电性能的变化第36页
    4.2 阴极保护电位分布影响因素相关性分析第36-43页
        4.2.1 阳极电流输出对电位分布的影响第36-37页
        4.2.2 辅助阳极位置对电位分布的影响第37-38页
        4.2.3 辅助阳极尺寸对电位分布的影响第38-39页
        4.2.4 辅助阳极数量对电位分布的影响第39-40页
        4.2.5 温度对电位分布的影响第40-41页
        4.2.6 电导率变化对电位分布的影响第41-43页
    4.3 本章小结第43-44页
5 阴极保护数值仿真在工程中的应用第44-55页
    5.1 概述第44页
    5.2 N-7100型凝汽器阴极保护数值仿真物理建模及相关参数确定第44-47页
        5.2.1 建立数值仿真物理模型第44-46页
        5.2.2 边界条件及相关参数的确定第46-47页
    5.3 阴极保护结果分析及优化设计第47-54页
    5.4 本章小结第54-55页
6 结论与展望第55-57页
    6.1 主要结论第55页
    6.2 论文创新点第55页
    6.3 展望第55-57页
参考文献第57-63页
致谢第63-64页
作者简介第64-65页
导师简介第65页

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