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 |