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上海长江大桥钢管桩外加电流阴极保护的实时监测系统设计研究

公路交通科技 , 2010,
Abstract: 介绍了应用于上海长江大桥水下钢管桩外加电流阴极保护的实时监测系统。在设计中考虑了数据采集、数据通讯、协议连接以及电磁干扰等内容。阴极保护实时监测系统由上位机处理系统、数据中转设备、前端监测器、恒电位仪、水下组合体以及连接电缆等部分组成;并在专用的实时监测软件的控制下进行工作。用户通过本系统可以实时地获得全部92个承台的阴极保护电位、阳极分电流以及恒电位仪总的输出电压、输出电流等参数,还可以远程开关恒电位仪。本系统运行操作简便,已在现场成功应用。
氟碳涂料在热水器水温传感器上的应用
,,立娟
腐蚀科学与防护技术 , 2007,
Abstract: 利用加速试验测试了涂料的阻垢性能,通过高温高压试验研究了氟碳涂料的耐压及耐热性能,并用SEM-EDX联用技术对样品表面进行了成分分析.结果表明氟碳涂料应用在水温传感器上可以有效的防止水垢的生成,延长热水器的使用寿命.
基于等效电路的恒电流充电曲线计算机仿真
,魏绪钧
腐蚀科学与防护技术 , 1996,
Abstract: 将有限元分析方法用于恒电流充电曲线计算机模拟,提出了一种基于等效电路的恒电流曲线计算机仿真方法。并编制了用于Windows环境下的应用程序。
铜管、304不锈钢管在氨溶液中的腐蚀性能对比研究
,王顺,立娟
腐蚀科学与防护技术 , 2009,
Abstract: 采用电化学极化和失重法研究了纯铜管、304不锈钢管于开口、低氧密闭两种状态下在不同浓度氨溶液中的腐蚀性能.结果表明304不锈钢管的耐氨蚀性能明显优于纯铜管;溶解氧是影响氨蚀的关键因素,但对铜、304不锈钢的影响不同,促进铜管的腐蚀却能抑制304不锈钢的腐蚀;氨浓度也是影响氨蚀的重要因素,但在氧充足条件下对304不锈钢的腐蚀影响甚微.
海洋用A3钢阴极保护电场的三维有限元建模
,王在峰,立娟
海洋科学 , 2005,
Abstract: 为了解介质中的LAPLACE方程,根据有限元法能够预测复杂体系中阴极保护电化学场的分布原理。使用8节点立方体和合适的形状函数对构筑物表层和周围场域进行了离散。通过对各单元的分析和整个求解区域的综合,建立了三维的有限元数学模型,根据此模型编写了相应的C语言程序。通过对模型的计算得出了电位电流密度分布图,发现规律与经典电场原理相符合。
海水中A3钢样阴极保护电化学场的二维有限元计算
王在峰,,立娟
海洋科学 , 2006,
Abstract: 有限元法已被证明是计算阴极保护场中电位、电流密度分布的有效方法。作者建立了二维的有限元数学模型,并讨论了模型中电化学场的非线性边界条件的处理和非线性方程组的迭代法解法。用构建的模型对简单的阴极保护模拟体系进行了分析,得出了较合理的结果。
带混排涡轮级间燃烧的涡扇发动机循环参数
泽晖?,,屠秋野?
推进技术 , 2010,
Abstract: 涡轮混排燃烧室itb(inter-stageturbineburner)作为次燃烧室位于高压涡轮与低压涡轮之间。文章通过建立itb混排涡扇发动机的设计点热力计算的数学模型,进而分析主要工作过程参数,如风扇压比、压气机压比、高压涡轮进口温度、itb出口温度(低压涡轮进口温度)的选取范围及原则;并且对带有itb与普通的混排涡扇发动机在不同的设计马赫数下进行比较分析。文章的结果有利于混排itb涡扇发动机各个部件的设计参数选取,进而对于混排itb涡扇发动机的发展、分析、优化提供有利的指导方向。
军事网络对抗安全预警技术研究
刘升俭,,王金宝?
计算机科学 , 2012,
Abstract: 随着军事网络对抗技术的发展,网络安全预警管理已成为构建军事网络对杭纵深防御体系的关键环节。针对军事网络对杭现实环境,运用军事网络纵深防御策略及其安全预警机制,提出了构建一个实时态势感知、技术与管理协同、平时与战时无缝街接的军事网络安全预警系统的设计原则、研发目标及其功能结构,并对目前预警系统的实现原理与技术进行了探究。
电解液的浓度和温度对铝空气电池负极性能的影响
范汇吉,,立娟,王巍,臧贝妮
腐蚀科学与防护技术 , 2012,
Abstract: 通过测量极化曲线、电化学阻抗谱和恒流极化曲线,研究了氯离子浓度和溶液温度对铝空气电池负极腐蚀性能和放电性能的影响.结果表明当氯化钠溶液浓度为3.5%时,铝合金腐蚀速率最快,随着氯化钠溶液浓度升高,铝合金恒流极化稳定电位负移,极化减小.溶液温度升高,加快了铝合金的腐蚀.当溶液温度为50℃时,由于铝合金表面有腐蚀产物层的生成,腐蚀速度略有降低.当溶液温度为40℃时,铝合金表现出最低的恒流极化稳定电位.
海洋钢结构阴极保护初始极化问题及解决途径
张克,闫瑞华,立娟,
海洋科学 , 2007,
Abstract: 针对海洋钢结构阴极保护中的初期极化问题,介绍了一种新的解决方法,并通过建立模型,与传统方法进行了对比分析。结果表明,这种方法既可保证防护效果,又可节约大量阳极材料,具有非常广阔的应用前景。
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