摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-23页 |
1.2.1 室外大气暴露实验 | 第13-17页 |
1.2.2 室内加速腐蚀实验 | 第17-19页 |
1.2.3 电化学测试方法 | 第19-21页 |
1.2.4 大气腐蚀模型研究 | 第21-23页 |
1.3 本课题研究目的和内容 | 第23-25页 |
第二章 实验方法与步骤 | 第25-30页 |
2.1 实验试剂及仪器设备 | 第25-26页 |
2.2 实验材料 | 第26页 |
2.3 试样的准备 | 第26页 |
2.4 室内加速腐蚀实验方法 | 第26-30页 |
2.4.1 实验方法的选择 | 第26-28页 |
2.4.2 实验步骤 | 第28-30页 |
第三章 变电站金属部件在污染大气下的腐蚀特性分析 | 第30-50页 |
3.1 金属部件在污染大气下的腐蚀动力学分析 | 第30-34页 |
3.1.1 铜在SO_2环境下的腐蚀动力学分析 | 第30-31页 |
3.1.2 Q235碳钢在SO_2环境下的腐蚀动力学分析 | 第31页 |
3.1.3 锌在SO_2环境下的腐蚀动力学分析 | 第31-32页 |
3.1.4 镀锌铜在SO_2环境下的腐蚀动力学分析 | 第32页 |
3.1.5 镀锌钢在SO_2环境下的腐蚀动力学分析 | 第32-33页 |
3.1.6 铝在SO_2环境下的腐蚀动力学分析 | 第33页 |
3.1.7 铜在H_2S环境下的腐蚀动力学分析 | 第33-34页 |
3.1.8 银在H_2S环境下的腐蚀动力学分析 | 第34页 |
3.2 金属部件在污染大气下腐蚀电化学行为分析 | 第34-39页 |
3.2.1 铜在SO_2环境下的腐蚀电化学行为分析 | 第34-36页 |
3.2.2 Q235碳钢在SO_2环境下的腐蚀电化学行为分析 | 第36-37页 |
3.2.3 锌在SO_2环境下的腐蚀电化学行为分析 | 第37-38页 |
3.2.4 铜在H_2S环境下的腐蚀电化学行为分析 | 第38-39页 |
3.3 金属部件在污染大气下腐蚀产物分析 | 第39-43页 |
3.3.1 铜在SO_2环境下腐蚀产物分析 | 第39-40页 |
3.3.2 Q235碳钢在SO_2环境下腐蚀产物分析 | 第40-41页 |
3.3.3 锌在SO_2环境下腐蚀产物分析 | 第41-42页 |
3.3.4 铜在H_2S环境下腐蚀产物分析 | 第42-43页 |
3.4 金属部件在污染大气下腐蚀机理分析 | 第43-48页 |
3.4.1 铜在SO_2环境下腐蚀机理分析 | 第43-45页 |
3.4.2 Q235碳钢在SO_2环境下腐蚀机理分析 | 第45-46页 |
3.4.3 锌在SO_2环境下腐蚀机理分析 | 第46-47页 |
3.4.4 铜在在H_2S环境下腐蚀机理分析 | 第47-48页 |
3.5 小结 | 第48-50页 |
第四章 变电站金属GM(1,1)灰色模型的建立 | 第50-62页 |
4.1 GM(1,1)灰色模型建立的步骤 | 第50-56页 |
4.1.1 原始数据的检验和处理 | 第50-51页 |
4.1.2 灰色序列的生成 | 第51-53页 |
4.1.3 微分方程的建立 | 第53-54页 |
4.1.4 微分方程中参数求解 | 第54页 |
4.1.5 求解灰色序列的预测值 | 第54页 |
4.1.6 求解原始数据列预测值 | 第54-55页 |
4.1.7 GM(1,1)灰色模型精度检验 | 第55-56页 |
4.2 变电站金属GM(1,1)灰色模型的建立 | 第56-60页 |
4.2.1 数据分析与处理 | 第56-57页 |
4.2.2 原始数据 1-AGO | 第57-58页 |
4.2.3 微分方程的建立 | 第58页 |
4.2.4 参数求解 | 第58-59页 |
4.2.5 灰色序列预测值求解 | 第59页 |
4.2.6 原始数据列预测值求解 | 第59-60页 |
4.2.7 GM(1,1)灰色模型精度检验 | 第60页 |
4.3 小结 | 第60-62页 |
第五章 结论 | 第62-64页 |
5.1 变电站金属部件在污染大气下的腐蚀特性 | 第62-63页 |
5.2 变电站金属GM(1,1)灰色模型的建立 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录A(作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文) | 第72页 |