摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 不同土壤环境下管线钢的腐蚀研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 典型的土壤腐蚀环境 | 第11-12页 |
1.2.2 土壤腐蚀的机制 | 第12-14页 |
1.2.3 土壤腐蚀的影响因素 | 第14-15页 |
1.3 剥离涂层下的局部腐蚀研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 剥离涂层下的腐蚀机理 | 第16页 |
1.3.2 剥离涂层下的阴极保护 | 第16-17页 |
1.3.3 剥离涂层下的局部环境演化 | 第17页 |
1.3.4 剥离涂层下的应力腐蚀 | 第17-19页 |
1.4 腐蚀试验方法 | 第19-20页 |
1.4.1 电化学测试技术 | 第19页 |
1.4.2 微区测试技术 | 第19-20页 |
1.4.3 慢应变拉伸试验技术 | 第20页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 试验方法 | 第22-30页 |
2.1 试验材料 | 第22-23页 |
2.2 试验方法 | 第23-30页 |
2.2.1 海岸土壤腐蚀性评价 | 第23-24页 |
2.2.2 X80管线钢局部腐蚀试验 | 第24-27页 |
2.2.3 剥离涂层下X80管线钢SSRT试验 | 第27-30页 |
第三章 海岸土壤环境的腐蚀性评价 | 第30-38页 |
3.1 海岸土壤浸出液中的电化学试验 | 第30-33页 |
3.1.1 强极化曲线 | 第30-32页 |
3.1.2 电化学阻抗谱 | 第32-33页 |
3.2 土壤中的电化学试验 | 第33-36页 |
3.2.1 线性极化曲线 | 第33页 |
3.2.2 强极化曲线 | 第33-35页 |
3.2.3 电化学阻抗谱 | 第35-36页 |
3.3 结果分析与讨论 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 海岸土壤环境中X80管线钢的局部腐蚀电化学表征 | 第38-56页 |
4.1 X80管线钢焊接接头微区电化学表征 | 第38-41页 |
4.1.1 SVET测试 | 第38-40页 |
4.1.2 结果分析与讨论 | 第40-41页 |
4.2 X80管线钢在海岸土壤中的局部电化学表征 | 第41-48页 |
4.2.1 X80管线钢在青岛港土壤中的电位分布监测 | 第41-44页 |
4.2.2 X80管线钢在董家口土壤中的电位分布监测 | 第44-47页 |
4.2.3 结果分析与讨论 | 第47-48页 |
4.3 X80管线钢在剥离涂层下的局部电化学表征 | 第48-54页 |
4.3.1 开路电位 | 第48-49页 |
4.3.2 电化学阻抗谱 | 第49-54页 |
4.3.3 结果分析与讨论 | 第54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 海岸土壤环境中X80管线钢的应力腐蚀研究 | 第56-80页 |
5.1 近中性pH值NS4溶液中拉伸试验 | 第56-63页 |
5.1.1 慢应变拉伸试验 | 第56-60页 |
5.1.2 断口形貌观察 | 第60-62页 |
5.1.3 结果分析与讨论 | 第62-63页 |
5.2 青岛港土壤浸出液中拉伸试验 | 第63-69页 |
5.2.1 慢应变拉伸试验 | 第63-66页 |
5.2.2 断口形貌分析 | 第66-68页 |
5.2.3 结果分析与讨论 | 第68-69页 |
5.3 董家口土壤浸出液中拉伸试验 | 第69-76页 |
5.3.1 慢应变拉伸试验 | 第69-72页 |
5.3.2 断口形貌分析 | 第72-75页 |
5.3.3 结果分析与讨论 | 第75-76页 |
5.4 三种溶液中拉伸试验比较 | 第76-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-80页 |
结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
致谢 | 第86页 |