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胜利浅海钢结构平台腐蚀状态自动监测系统优化研究

1 前言第1-9页
2 国际腐蚀监测技术及应用发展第9-11页
 2.1 腐蚀监测分类第9页
 2.2 腐蚀在线监测技术第9-10页
  2.2.1 主要测量方法第9页
  2.2.2 监测技术的应用第9-10页
 2.3 离线检测第10-11页
3 胜利浅海钢结构平台腐蚀监测技术及应用现状第11-12页
4 腐蚀监测系统优化研究过程第12-48页
 4.1 探头的研制第12-14页
 4.2 阴极保护电位分布的有限元计算第14-33页
  4.2.1 传统阴极保护设计的缺点及数值技术的发展第15-17页
  4.2.2 数值技术在海洋结构阴极保护设计中的应用第17-21页
  4.2.3 阴极保护电位场数值求解的过程及其精度第21-33页
 4.3 程序编制及计算结果第33-35页
  4.3.1 程序说明第34-35页
  4.3.2 讨论第35页
 4.4 CB251B平台节点阴极保护电位场计算结果第35-38页
 4.5 CB251B平台腐蚀监测探头布点位置第38-44页
 4.6 PM-2型腐蚀状态监测数据采集仪第44-48页
  4.6.1 仪器概述第44-45页
  4.6.2 腐蚀监测状态第45-46页
  4.6.3 数据通讯状态第46-48页
5 CB251B平台组现场安装与检测第48-55页
 5.1 水下焊接位置第48-49页
 5.2 水下腐蚀电位检测第49-52页
 5.3 实海复测第52-55页
6 数据采集与处理第55-60页
7 分析与总结第60-65页
 7.1 阴极保护的原理第60-62页
 7.2 最小保护电位第62-65页
8 结论与展望第65-66页
附 埕岛海区钢结构平台阴极保护监测数据库软件第66-74页
参考文献第74-76页

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