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电偶腐蚀的计算机模拟

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 研究背景及意义第10页
    1.2 电偶腐蚀基本原理及电化学理论第10-19页
        1.2.1 电偶腐蚀机理第11-16页
        1.2.2 电偶腐蚀影响因素第16-19页
    1.3 电偶腐蚀防护概述第19-20页
    1.4 电偶腐蚀数值模拟第20-23页
        1.4.1 数学模型建立第20-22页
        1.4.2 数值解法第22-23页
    1.5 本论文研究内容第23-24页
第2章 实验材料及方法第24-30页
    2.1 实验材料与试样制备第24-28页
        2.1.1 实验材料与试剂第24-25页
        2.1.2 实验仪器和设备第25页
        2.1.3 实验装置第25-26页
        2.1.4 实验试样制备第26-28页
    2.2 实验方法第28-30页
        2.2.1 动电位极化测试第28页
        2.2.2 电偶电流与电位测试第28-29页
        2.2.3 计算机模拟方法第29-30页
第3章 β相尺寸对镁合金微电偶腐蚀的影响第30-44页
    3.1 引言第30页
    3.2 模型建立第30-32页
        3.2.1 镁合金材料分布第30-31页
        3.2.2 镁合金α相和β相极化行为第31-32页
        3.2.3 镁合金微电偶腐蚀建模第32页
    3.3 β相尺寸对电位分布和电流密度分布的影响第32-39页
    3.4 β相尺寸对平均电流密度和峰值电流密度的影响第39-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第4章 几何因素对复杂电偶腐蚀行为的影响第44-68页
    4.1 引言第44页
    4.2 复杂电偶体系模拟第44-49页
        4.2.1 Cu、Fe与Al动电位极化规律第44-45页
        4.2.2 Cu、Fe与Al阴阳极判别第45-46页
        4.2.3 复杂电偶建模第46-49页
    4.3 复杂电偶模拟结果第49-67页
        4.3.1 复杂电偶电位分布和电流密度分布第49-63页
        4.3.2 Al的电偶电流密度计算值与实测值比较第63-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第5章 某设备镁合金外壳防电偶腐蚀的计算机设计第68-80页
    5.1 引言第68页
    5.2 复杂电偶腐蚀模型第68-78页
        5.2.1 几何模型及模型建立过程第68-70页
        5.2.2 复杂电偶模型模拟结果第70-76页
        5.2.3 中性盐雾结果第76-78页
    5.3 本章小结第78-80页
第6章 结论第80-82页
参考文献第82-88页
致谢第88页

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