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中国科学院海洋研究所机构知识库
Knowledge Management System Of Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences
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海底海泥区域管线钢腐蚀行为的研究现状及展望
期刊论文
材料保护, 2012, 期号: 3, 页码: 56-58+1-2
作者:
李延伟
;
李言涛
;
王路遥
;
李晓
;
杜芳林
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提交时间:2013/09/27
海底管线钢
腐蚀
海泥
防护
电化学方法研究海底管线腐蚀行为
期刊论文
腐蚀与防护, 2011, 期号: 8, 页码: 601-604
作者:
姜信德
;
李言涛
;
杜芳林
;
侯保荣
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浏览/下载:226/0
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提交时间:2013/09/27
海底管线
腐蚀
裂纹
电化学试验
海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法及其专有装置
专利
专利类型: 发明, 专利号: CN200610069706.9, 申请日期: 2007-04-04, 公开日期: 2007-04-04
发明人:
李焰
;
贾旭
;
向斌
;
鞠虹
;
马瑛
Adobe PDF(525Kb)
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提交时间:2014/08/04
权利要求书1.海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法及其专有检测装置包括一种海底管线阴极保护状态的非接触式检测方法和一种检测装置。所述检测方法的特征在于:首先在海底管线阴极保护电场的6个影响因素(保护层的老化状态、牺牲阳极和管体裸露表面在其所处的海泥或海水环境中的极化特性、海泥的电导率、海水的电导率、管线上海泥的覆盖厚度)的可能的参数范围内设定海底管线所处的可能状态
水下阴极保护电场检测装置(2)由密封舱(21)、参比电极接插件(22)、信号电缆(23)、密封式可充电电池(24)、信号调理模块(25)、模拟量输入模块(26)和分布式电位数据采集、控制系统(27)构成
应用边界元方法进行系列数值模拟试验
然后通过现场检测海底管线附近的电场分布
并在此基础上确立一个完备的“阴极保护电场-影响因素数据库”
反演确定保护层的老化状态
同时获得海底管线表面的保护电位和保护电流密度分布
密封舱(21)舱体中安装有din导轨
从而实现对海底管线的阴极保护状态的可靠评估。所述检测装置包括一个水上主机(1)和一个水下阴极保护电场检测装置(2)
用于固定密封式可充电电池(24)、信号调理模块(25)、模拟量输入模块(26)和低功耗分布式数据采集、控制系统(27)
密封舱(21)密封法兰用紧固螺栓与面板法兰盘紧固
信号调理模块(25)、模拟量输入模块(26)和低功耗分布式数据采集、控制系统(27)由密封式可充电电池(24)进行供电
其特征在于:水上主机(1)运行边界元计算、反演程序和数据通信程序
面板法兰盘上设有o型槽并放有o型圈对密封舱舱体进行密封
面板法兰盘上固定有参比电极接插件(22)
参比电极测得的水下阴极保护电场信号用信号电缆(23)接入信号调理模块(25)
经信号调理模块(25)进行电气隔离、信号放大、滤波处理后送入模拟量输入模块(26)
低功耗分布式数据采集、控制系统(27)上运行实时数据采集、记录程序和数据通信程序
并存储在低功耗分布式数据采集、控制系统(27)中
并将数据存储在自带的物理闪存中
低功耗分布式数据采集、控制系统(27)上设有以太网网络接口和rs232串行通信接口
检测结束后可通过以太网网络接口或rs232串行通信接口与水上主机(1)进行离线数据交换
将水下检测数据备份出来进行数据反演
获得海底管线表面的保护电位和电流密度分布。
海底泥的温度对A3钢腐蚀影响研究
期刊论文
海洋科学, 1995, 期号: 5, 页码: 10-12
作者:
马士德
;
朱素兰
;
孙嘉瑞
Adobe PDF(211Kb)
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提交时间:2013/10/08
腐蚀影响:5440
腐蚀率:5188
底泥:3698
腐蚀速率:3127
A3钢:2147
腐蚀速度:2093
腐蚀产物:1905
温度变化:1616
海底管线:1554
温度升高:1541