摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 输送管道腐蚀原因概述 | 第9-11页 |
1.2.1 管道内腐蚀研究 | 第10页 |
1.2.2 管道外腐蚀研究 | 第10页 |
1.2.3 金属电化学腐蚀动力学 | 第10-11页 |
1.3 土壤腐蚀研究 | 第11-14页 |
1.3.1 土壤腐蚀的研究历程 | 第11-12页 |
1.3.2 土壤腐蚀的特点及影响因素 | 第12-14页 |
1.3.3 库尔勒土壤概况 | 第14页 |
1.4 应力腐蚀研究 | 第14-15页 |
1.4.1 土壤应力腐蚀 | 第14-15页 |
1.4.2 应力腐蚀开裂机理 | 第15页 |
1.5 本文研究目的及内容 | 第15-17页 |
第2章 实验材料及实验方法 | 第17-30页 |
2.1 实验材料 | 第17-19页 |
2.2 实验介质 | 第19页 |
2.3 实验设备 | 第19-20页 |
2.4 实验方法 | 第20-30页 |
2.4.1 微参比电极的制作 | 第20-26页 |
2.4.2 电化学测试方法 | 第26-28页 |
2.4.3 微区电化学测试方法 | 第28-30页 |
第3章 预制缺陷应力分布的有限元分析 | 第30-42页 |
3.1 槽状预制缺陷应力分布的有限元模拟 | 第30-35页 |
3.1.1 槽状预制缺陷应力分布有限元模型的建立 | 第30-31页 |
3.1.2 单元选取及网格划分 | 第31-32页 |
3.1.3 边界条件的设定 | 第32页 |
3.1.4 槽状预制缺陷有限元计算结果分析 | 第32-35页 |
3.2 圆形预制缺陷应力分布的有限元模拟 | 第35-41页 |
3.2.1 圆形预制缺陷应力分布有限元模型的建立 | 第35-36页 |
3.2.2 单元选取及网格划分 | 第36页 |
3.2.3 边界条件的设定 | 第36页 |
3.2.4 圆形预制缺陷有限元计算结果分析 | 第36-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 基于COMSOL Multiphysics的电化学腐蚀及固体力学仿真模拟 | 第42-58页 |
4.1 COMSOL Multiphysics简介 | 第42页 |
4.2 二维电化学腐蚀仿真求解过程 | 第42-51页 |
4.2.1 几何建模 | 第42-44页 |
4.2.2 定义物理参数 | 第44页 |
4.2.3 网格划分 | 第44页 |
4.2.4 物理场选择及边界条件设定 | 第44-45页 |
4.2.5 求解器的选择 | 第45-46页 |
4.2.6 结果可视化后处理 | 第46页 |
4.2.7 计算结果和讨论 | 第46-51页 |
4.3 三维固体力学仿真求解过程 | 第51-57页 |
4.3.1 几何建模 | 第51页 |
4.3.2 定义物理参数 | 第51页 |
4.3.3 网格划分 | 第51-52页 |
4.3.4 物理场选择及边界条件设定 | 第52-53页 |
4.3.5 求解器的选择 | 第53页 |
4.3.6 结果可视化后处理 | 第53页 |
4.3.7 计算结果和讨论 | 第53-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 不同应力条件下X80管线钢预制缺陷周围腐蚀电化学特征研究 | 第58-77页 |
5.1 不同外加应力作用下X80管线钢预制缺陷周围的电位分布 | 第58-63页 |
5.2 腐蚀前后试样的三维形貌 | 第63-68页 |
5.3 腐蚀形貌 | 第68-70页 |
5.4 不同外加应力作用下X80管线钢预制缺陷顶端及右侧边缘的电化学阻抗谱图 | 第70-73页 |
5.5 不同外加应力作用下X80管线钢预制缺陷顶端及右侧边缘的动电位极化曲线 | 第73-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-77页 |
第6章 X80管线钢在库尔勒模拟土壤溶液中的微区电化学研究 | 第77-83页 |
6.1 扫描电化学显微镜技术(SECM)概述 | 第77-78页 |
6.2 实验结果及分析 | 第78-82页 |
6.2.1 循环伏安测试 | 第78页 |
6.2.2 试件腐蚀形貌 | 第78-80页 |
6.2.3 SECM面扫描结果 | 第80-82页 |
6.3 本章小结 | 第82-83页 |
第7章 结论 | 第83-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90页 |