摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 区域阴极保护技术 | 第9-15页 |
1.2.1 区域阴极保护原理 | 第9-11页 |
1.2.2 区域阴极保护参数 | 第11-12页 |
1.2.3 区域阴极保护准则 | 第12-13页 |
1.2.4 区域阴极保护方法 | 第13-14页 |
1.2.5 区域阴极保护特点 | 第14-15页 |
1.3 区域阴极保护技术国内外现状 | 第15-17页 |
1.3.1 区域阴极保护应用现状 | 第15-16页 |
1.3.2 区域阴极保护发展趋势 | 第16-17页 |
1.4 本文的主要研究内容及技术路线 | 第17-19页 |
1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-19页 |
第二章 区域阴极保护系统的设计及施工 | 第19-30页 |
2.1 区域阴极保护系统设计依据的标准 | 第19页 |
2.2 区域阴极保护系统设计过程中的相关问题 | 第19-24页 |
2.2.1 区域阴极保护设计的准备工作 | 第19-20页 |
2.2.2 区域阴极保护的保护对象 | 第20页 |
2.2.3 区域阴极保护电流密度的选择 | 第20-21页 |
2.2.4 区域阴极保护阳极地床的设计 | 第21-23页 |
2.2.5 参比电极位置的选择 | 第23页 |
2.2.6 干扰问题 | 第23-24页 |
2.3 区域阴极保护的设计 | 第24-27页 |
2.3.1 设计参数选择 | 第26页 |
2.3.2 阴极保护设计 | 第26-27页 |
2.4 区域阴极保护的施工 | 第27-30页 |
2.4.1 对施工方案的要求 | 第27-28页 |
2.4.2 对施工过程的要求 | 第28页 |
2.4.3 通电点、参比电极的安装 | 第28-29页 |
2.4.4 恒电位仪的安装 | 第29页 |
2.4.5 测试桩的安装 | 第29-30页 |
第三章 区域阴极保护电位分布数值模拟研究 | 第30-49页 |
3.1 区域阴极保护系统构成 | 第30-33页 |
3.1.1 被保护体 | 第30页 |
3.1.2 外加电流保护电源 | 第30-31页 |
3.1.3 辅助阳极地床 | 第31-32页 |
3.1.4 参比电极 | 第32页 |
3.1.5 接地极 | 第32-33页 |
3.1.6 绝缘法兰 | 第33页 |
3.2 区域阴极保护电位分布数学模型的建立 | 第33-38页 |
3.2.1 描述方程 | 第33-35页 |
3.2.2 边界条件 | 第35-38页 |
3.3 区域阴极保护电位分布数学模型的求解 | 第38-39页 |
3.4 数值模拟计算结果与现场测量结果对比 | 第39-49页 |
3.4.1 阳极埋设方式对区域阴极保护电位分布的研究 | 第40-43页 |
3.4.2 土壤电阻率对区域阴极保护电位分布的研究 | 第43-47页 |
3.4.3 阳极埋设位置对区域阴极保护电位分布的研究 | 第47-49页 |
第四章 区域阴极保护测试与实施 | 第49-57页 |
4.1 区域阴极保护效果检测内容 | 第49-53页 |
4.1.1 投产前检测 | 第49-51页 |
4.1.2 投产后检测 | 第51-53页 |
4.2 区域阴极保护实施及效果评价 | 第53-56页 |
4.2.1 埋地管道自腐蚀电位测量 | 第53-54页 |
4.2.2 阴极保护电位测量 | 第54-55页 |
4.2.3 测量数据与数值模拟对比 | 第55-56页 |
4.3 区域阴极保护效果检测结果 | 第56-57页 |
第五章 区域阴极保护的后期整改与管理 | 第57-60页 |
5.1 整改调试的主要内容 | 第57页 |
5.2 阴极保护系统的运行管理 | 第57-58页 |
5.3 阴极保护长期有效性性运行建议 | 第58-60页 |
第六章 结论与建议 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第65-66页 |