由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
100%刮中券,最高99元无敌券,券有效期7天
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
正版 船舶电化学保护技术 许立坤 国防工业出版社 9787118125702
¥ ×1
第1章 海洋船舶的腐蚀与海生物污损 1.1海洋船舶的腐蚀 1.1.1 海洋船舶的腐蚀环境 1.1.2 海洋船舶的腐蚀类型 1.1.3 海洋船舶腐蚀的危害 1.2 海洋船舶的海生物污损 1.2.1海生物污损的现象与过程 1.2.2 海生物污损的危害 参考文献 第2章 海洋船舶的防腐防污方法 2.1合理选材与防腐蚀结构设计 2.1.1合理选材 2.1.2 防腐蚀结构设计 2.2防腐涂层 2.2.1 概述 2.2.2 船用防腐涂料及涂料体系 2.2.3船体水下防锈防污涂料体系 2.2.4 船舶水线以上涂料体系 2.2.5 船舶内舱保护涂料体系 2.2.6 其它船舶涂料体系 2.2.7 船用防腐涂层的发展趋势 2.3防污涂层 2.3.1防污涂层概述 2.3.2船舶常用防污涂料 2.3.3防污涂层技术的新进展 2.4 电化学保护 2.4.1阴极保护 2.4.2 电解防污 2.5 系统性腐蚀控制 2.5.1系统性腐蚀控制的概念和内涵 2.5.2船舶的系统性腐蚀控制 参考文献 第3章 船舶牺牲阳极阴极保护 3.1 牺牲阳极材料 3.1.1锌阳极材料 3.1.2铝阳极材料 3.1.3 铁阳极材料 3.1.4 复合阳极材料 3.2 钢质船体牺牲阳极阴极保护 3.2.1 钢质船体的腐蚀与阴极保护特点 3.2.2 钢质船体阴极保护常用牺牲阳极 3.2.3 钢质船体牺牲阳极阴极保护保护参数 3.2.4 钢质船体牺牲阳极阴极保护设计计算 3.2.5钢质船体牺牲阳极安装与布置 3.2.6 钢质船体牺牲阳极阴极保护效果检测 3.3 铝壳船体牺牲阳极阴极保护 3.3.1 铝壳船体阴极保护特点 3.3.2 铝壳船体牺牲阳极保护参数 3.3.3 铝壳船体牺牲阳极设计与安装 3.3.4 铝壳船体牺牲阳极保护效果检测 3.4 船舶压载水舱的阴极保护 3.4.1 压载舱阴极保护特点 3.4.2 压载舱阴极保护用牺牲阳极 3.4.3 压载舱阴极保护参数 3.4.4 压载舱阴极保护设计与安装 3.4.5 压载舱阴极保护监测与维护 3.4.6 压载舱阴极保护典型事例 3.5 船舶海水管路系统的阴极保护 3.5.1 海水管路系统的腐蚀特点 3.5.2海水管路系统牺牲阳极保护设计 3.5.3海水管路系统牺牲阳极保护应用效果 3.6 船舶牺牲阳极阴极保护技术的国内外对比分析 3.6.1 国内外牺牲阳极材料性能对比 3.6.2 国内外船舶牺牲阳极阴极保护标准对比 3.6.3 国内外牺牲阳极阴极保护设计技术对比 参考文献 第4章 船体外加电流阴极保护系统 4.1 外加电流阴极保护系统的构成 4.2 电源设备 4.2.1 船用恒电位仪原理与要求 4.2.2 船用恒电位仪的种类与特点 4.3 辅助阳极材料与组件 4.3.1船用辅助阳极分类及技术要求 4.3.2 铅银合金阳极 4.3.3铂复合阳极 4.3.4 钛基混合金属氧化物阳极 4.3.5 船用辅助阳极组件 4.4 参比电极材料与组件 4.4.1铜饱和硫酸铜参比电极 4.4.2锌及锌合金参比电极 4.4.3银氯化银参比电极 4.4.4银卤化银参比电极 4.4.5影响参比电极性能的外部因素 4.5 其他附件 4.5.1阳极屏 4.5.2轴接地装置及舵接地 4.6外加电流阴极保护系统的设计与安装 4.6.1外加电流阴极保护系统的设计准则 4.6.2船体(含附体)所需保护电流量的计算 4.6.3外加电流阴极保护系统的布置与安装 4.6.4阳极屏蔽层的设计与涂装 4.7外加电流阴极保护系统的使用与维护 4.8 船舶外加电流阴极保护技术的国内外对比分析 参考文献 第5章 船舶阴极保护优化设计技术 5.1船舶阴极保护设计概述 5.2缩比模型法阴极保护优化设计技术 5.2.1物理量缩比关系 5.2.2 基于缩比模型的外加电流阴极保护优化设计技术 5.2.3 基于缩比模型的牺牲阳极阴极保护优化设计技术 5.3 基于数值仿真的阴极保护优化设计技术 5.3.1 数值仿真原理 5.3.2 基于数值仿真的外加电流阴极保护优化设计方法 5.3.3 基于数值仿真的牺牲阳极阴极保护优化设计方法 5.4船舶阴极保护优化设计技术应用案例 5.4.1 船体阴极保护优化设计案例 5.4.2 压载舱阴极保护优化设计案例 5.4.3海水冷却器阴极保护优化设计案例 参考文献 第6章 船舶电解防污技术 6.1 电解铜铝防污技术 6.1.1 电解铜铝防污技术原理 6.1.2 电解铜铝防污系统 6.1.3 电解铜铝防污参数设计 6.2 电解氯铜防污技术 6.2.1 电解氯铜防污技术原理 6.2.2 电解氯铜防污系统 6.2.3 电解氯铜防污参数设计 6.3电解海水防污技术 6.3.1 电解海水防污技术原理 6.3.2 电解海水防污装置 6.3.3 电解海水防污参数设计 6.4 电解防污技术的应用 6.4.1 电解防污在船舶海水管路系统的应用 6.4.2 电解防污在船舶推进系统的应用 6.4.3 电解防污在船体其他部位的应用 6.5 船舶电解防污技术的国内外对比分析 参考文献 第7章 船舶的杂散电流腐蚀与防护 7.1船体杂散电流腐蚀 7.1.1船体杂散电流腐蚀的原理 7.1.2船体杂散电流腐蚀分析 7.1.3船体杂散电流腐蚀案例 7.1.4船体杂散电流的检测 7.2船体杂散电流腐蚀的防护方法 7.2.1消除杂散电流源 7.2.2采用导线直接排流 7.2.3牺牲阳极排流 7.2.4 加强对杂散电流腐蚀的管理 7.3船舶管路系统的杂散电流腐蚀与防护 7.3.1海水管路杂散电流的来源与危害 7.3.2海水管路杂散电流腐蚀特点 7.3.3管路杂散电流的检测 7.3.4管路杂散电流腐蚀的防护措施 参考文献 第8章 船舶电化学保护技术的新发展与新应用 8.1船舶阴极保护技术的新发展与新应用 8.1.1传统阴极保护技术的新发展 8.1.2光生阴极保护技术的发展 8.2 船舶电解防污技术的新发展与新应用 8.2.1 电解防污材料与技术的新发展 8.2.2电解海水防污技术在船舶压载水处理中的应用 8.2.3电解海水防污技术在船舶生活污水处理中的应用 参考文献
电化学保护技术是防止船舶海水腐蚀以及海水管路系统等特殊部位海洋生物污损的有效方法。本书以海洋船舶为保护对象,主要围绕船舶电化学保护技术进行论述,包括阴极保护、电解防污以及杂散电流腐蚀控制等内容。本书阐述了船舶的腐蚀和海洋生物污损问题、海洋船舶防腐和防污的常用方法、船舶牺牲阳极阴极保护技术、船体外加电流阴极保护系统、船舶阴极保护优化设计技术、船舶电解防污技术、杂散电流腐蚀与防护技术、船舶电化学保护技术的新发展和新应用。
本书主要读者对象为船舶设计、研制、建造、使用、维护维修及管理部门的工程技术人员和管理人员,以及从事材料腐蚀与防护等工作的科技人员,也可供相关专业的研究生和大学生参考。
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
非常抱歉,您前期未参加预订活动,
无法支付尾款哦!
抱歉,您暂无任性付资格
