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阳极布置方式对阴极保护效果的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-10页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究的目的和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及发展趋势第11-14页
        1.2.1 阴极保护电位分布数学模型的研究现状第11-12页
        1.2.2 阴极保护数学模型求解研究现状第12-13页
        1.2.3 数值模拟技术在阴极保护中的应用第13-14页
    1.3 研究内容第14-15页
第二章 阴极保护系统电位分布的理论研究第15-33页
    2.1 管线电位分布模型的建立第15-19页
        2.1.1 物理模型的建立第15-16页
        2.1.2 电位分布模型控制方程的导出第16-19页
    2.2 阴极保护系统数学模型的建立第19-23页
        2.2.1 控制方程的建立第19页
        2.2.2 边界条件的选择第19-23页
    2.3 管线阴极保护电位分布模型的边界元算法求解第23-29页
        2.3.1 边界积分方程第23-26页
        2.3.2 模型的基本解第26-28页
        2.3.3 辅助阳极特殊的处理第28-29页
    2.4 模型边界离散第29-30页
    2.5 计算方法第30-31页
    2.6 程序设计第31-33页
第三章 阳极对长输干线阴保的影响第33-54页
    3.1 编程求解第33-38页
        3.1.1 室内实验第33-34页
        3.1.2 实验结果与模拟结果对比第34-35页
        3.1.3 阳极埋设方式对阴极保护电位分布的影响第35-36页
        3.1.4 阳极埋深及距管道水平距离对电位分布的影响第36-38页
    3.2 BEASY 软件模拟求解第38-52页
        3.2.1 不同阳极埋设方式对电位分布的影响第38-42页
        3.2.2 阳极距离管道的不同对电位分布的影响第42-49页
        3.2.3 阳极埋深对电位分布的影响第49-52页
    3.3 本章小结第52-54页
第四章 阳极对区域站场阴保的影响第54-68页
    4.1 牺牲阳极阴极保护第54-60页
    4.2 外加电流阴极保护第60-67页
    4.3 本章小结第67-68页
第五章 干线辅助阳极对区域站场的影响第68-75页
    5.1 实际阳极位置对站场埋地管网电位分布的影响第68-69页
    5.2 改变阳极位置对站场埋地管网电位分布的影响第69-74页
    5.3 本章小结第74-75页
结论第75-77页
参考文献第77-80页
致谢第80页

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