基于阴极保护技术的长输管道安全预警技术的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-13页 |
第一章 绪论 | 第13-15页 |
·课题研究的背景、目的、意义 | 第13-14页 |
·论文的章节安排及主要研究内容 | 第14-15页 |
第二章 长输管道安全预警相关技术研究 | 第15-27页 |
·长输管道防腐层缺陷国内外检测技术 | 第15-21页 |
·内部检测法 | 第16页 |
·标准管/地(P/S)电位测试 | 第16页 |
·皮尔逊检测法(PEARSON) | 第16-17页 |
·密间隔电位测试法 | 第17页 |
·直流电压梯度法(DCVG) | 第17页 |
·电流衰减法 | 第17-18页 |
·涡流检测法 | 第18-19页 |
·DCVG和CIPS综合检测技术 | 第19页 |
·电化学暂态检测技术 | 第19-21页 |
·长输管道安全预警技术国内外研究现状 | 第21-26页 |
·基于光纤传感技术的长输管道安全预警技术 | 第22-23页 |
·基于声波检测技术的长输管道安全预警技术 | 第23-24页 |
·基于雷达测漏技术的长输管道安全预警技术 | 第24-25页 |
·基于阴极保护技术的长输管道安全预警技术 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 基于阴极保护技术的长输管道安全预警系统 | 第27-35页 |
·绪言 | 第27页 |
·阴极保护技术 | 第27-30页 |
·综述 | 第27-28页 |
·阴极保护原理 | 第28-30页 |
·阴极保护电位准则 | 第30页 |
·基于阴极保护技术的长输管道安全预警系统 | 第30-33页 |
·系统工作原理 | 第30-31页 |
·关键技术 | 第31-32页 |
·难点分析 | 第32页 |
·创新之处 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第四章 管道安全预警系统硬件设计 | 第35-47页 |
·绪言 | 第35页 |
·系统硬件设计方案 | 第35-36页 |
·信号调理微功耗电路设计 | 第36-37页 |
·单片机及外围电路设计 | 第37-40页 |
·MCU的选择 | 第37-38页 |
·A/D转换与功耗控制 | 第38-40页 |
·单片机电源设计 | 第40页 |
·数据通讯接口电路设计 | 第40-44页 |
·通讯方式选择 | 第41页 |
·GPRS电源控制 | 第41-42页 |
·RS-232接口电路设计 | 第42-44页 |
·无线遥测模块性能测试 | 第44-46页 |
·无线遥测模块精度测试 | 第44-45页 |
·无线遥测模块功耗测试 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第五章 管道安全预警系统软件设计 | 第47-67页 |
·绪言 | 第47页 |
·无线遥测模块程序设计 | 第47-55页 |
·无线遥测模块工作流程分析 | 第48-49页 |
·系统初始化 | 第49-52页 |
·定时控制模块 | 第52-53页 |
·A/D转换模块 | 第53-54页 |
·数据通讯模块 | 第54-55页 |
·监控中心软件设计 | 第55-66页 |
·监控中心工作流程分析 | 第56-57页 |
·数据的网络接收 | 第57-59页 |
·数据包的解析 | 第59-61页 |
·数据的存储 | 第61-63页 |
·数据的显示 | 第63-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第六章 管道防护层缺陷定位与安全预警方法和实验 | 第67-77页 |
·管道防护层缺陷定位与安全预警方法 | 第67-70页 |
·绪言 | 第67页 |
·管道电位分布模型 | 第67-68页 |
·管道防护层缺陷定位方法 | 第68-70页 |
·管道安全预警方法 | 第70页 |
·管道防护层缺陷定位与安全预警实验 | 第70-75页 |
·绪言 | 第70-72页 |
·防腐层模拟脱落时保护电位监测实验 | 第72-73页 |
·管道安全预警、定位方法及实验 | 第73-74页 |
·管道防护态势预测方法及实验 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
第七章 结论与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第85-87页 |
作者简介 | 第87-88页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第88-89页 |