摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 前言 | 第8页 |
1.2 缝隙腐蚀实验研究国内外现状 | 第8-9页 |
1.3 缝隙腐蚀模拟研究国内外现状 | 第9-11页 |
1.4 研究内容 | 第11-12页 |
第二章 缝隙腐蚀的理论研究 | 第12-23页 |
2.1 缝隙腐蚀的机理 | 第12-14页 |
2.1.1 成分变化理论 | 第12-13页 |
2.1.2 IR降理论 | 第13-14页 |
2.2 缝隙腐蚀的影响因素 | 第14-17页 |
2.2.1 几何因素 | 第14-15页 |
2.2.2 环境因素 | 第15-16页 |
2.2.3 材料因素 | 第16-17页 |
2.3 缝隙腐蚀的研究方法 | 第17-20页 |
2.3.1 浸泡试验法 | 第17-18页 |
2.3.2 电化学测试法 | 第18-19页 |
2.3.3 数值模拟 | 第19-20页 |
2.4 缝隙腐蚀的防护 | 第20-23页 |
第三章 循环水中不锈钢缝隙腐蚀数值模拟研究 | 第23-32页 |
3.1 Comsol Multiphysics软件介绍 | 第23-24页 |
3.2 数值模拟 | 第24-28页 |
3.2.1 几何模型 | 第24-25页 |
3.2.2 模型假设 | 第25页 |
3.2.3 控制方程 | 第25-27页 |
3.2.4 电化学反应与水解反应 | 第27-28页 |
3.2.5 边界条件 | 第28页 |
3.3 结果与讨论 | 第28-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 不锈钢在循环水闭塞区中腐蚀机理的试验研究 | 第32-42页 |
4.1 试验方法 | 第32-34页 |
4.1.1 试验材料和试剂 | 第32页 |
4.1.2 试验设备 | 第32-33页 |
4.1.3 试样与盐桥的制备 | 第33页 |
4.1.4 试验步骤 | 第33-34页 |
4.2 换热器管板在模拟溶液中腐蚀的机理研究 | 第34-40页 |
4.2.1 换热器管板在模拟溶液中的阴极过程 | 第35-37页 |
4.2.2 换热器管板在模拟溶液中的阳极过程 | 第37-40页 |
4.3 Cl-和pH值对管子与管板在模拟溶液中腐蚀速度的影响 | 第40-41页 |
4.4 本章小结 | 第41-42页 |
第五章 换热器管子与焊缝电偶腐蚀的研究 | 第42-48页 |
5.1 试验方法 | 第42-43页 |
5.1.1 试样的制备 | 第42页 |
5.1.2 试验设备与试剂 | 第42页 |
5.1.3 开路电位的测定 | 第42页 |
5.1.4 电偶腐蚀试验 | 第42-43页 |
5.2 开路电位 | 第43页 |
5.3 不同面积比对电偶腐蚀影响的研究 | 第43-44页 |
5.4 不同温度对电偶腐蚀影响的研究 | 第44-46页 |
5.5 电偶腐蚀的防护 | 第46页 |
5.6 本章小结 | 第46-48页 |
第六章 结论 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第54-55页 |