第1章舰艇腐蚀与控制概论
1.1腐蚀基础
1.1.1腐蚀概念
1.1.2腐蚀类型
1.1.3舰船腐蚀的分类和破坏形态
1.2腐蚀控制概论
1.2.1金属发生腐蚀的条件
1.2.2舰艇腐蚀原因
1.3潜艇结构腐蚀及控制技术研究动态
1.3.1外国海军的腐蚀防护概况
1.3.2国内舰船腐蚀防护现状
1.4潜艇结构典型腐蚀失效调查
1.4.1潜艇防腐蚀涂料失效行为特征
1.4.2牺牲阳极失效
1.4.3潜艇结构腐蚀涉及的科学问题
1.5潜艇结构腐蚀控制技术研究动态
1.5.1国内外涂层性能评价与测试技术研究现状及发展趋势
1.5.2牺牲阳极保护设计与失效分析
第2章潜艇材料与腐蚀环境
2.1结构材料
_ueditor_page_break_tag_
2.1.1结构钢
2.1.2钛合金
2.1.3铜合金
2.1.4不锈钢
2.2防腐蚀涂料
2.2.1防腐蚀涂料种类
2.2.2潜艇防腐蚀涂料生产和应用现状
2.2.3国外潜艇防腐蚀涂料应用现状
2.2.4潜艇透水部位防锈涂料种类
2.3牺牲阳极阴极保护材料
2.3.1要求与种类
2.3.2锌合金
2.3.3铝合金
2.3.4铁合金
2.4海洋环境典型参数
2.4.1我国海域海水温度
2.4.2我国海域海水盐度
2.4.3全球海域海水温度和盐度
2.5潜艇结构外部腐蚀环境及其影响分析
2.5.1腐蚀环境
2.5.2潜艇腐蚀环境
2.5.3环境条件对腐蚀的影响初步分析
第3章结构金属材料腐蚀特性
3.1概述
3.2试验内容和方法
3.2.1试验材料
_ueditor_page_break_tag_
3.2.2室内海水全浸腐蚀试验
3.2.3腐蚀电位测量
3.2.4周期浸润腐蚀试验
3.2.5极化曲线测量
3.2.6海水中的电偶腐蚀试验
3.2.7电绝缘效果试验
3.3结果和讨论
3.3.1在室内静止海水的腐蚀行为
3.3.2腐蚀电位及与腐蚀行为的关系
3.3.3海水周浸条件下的腐蚀
3.3.4在海水中的极化曲线
3.3.5室内静止海水中的电偶腐蚀
3.3.6电绝缘效果
3.4主要结论
3.4.1系列金属材料在静止海水中的腐蚀性能
3.4.2系列金属材料在海水周期浸润条件下的腐蚀性能
3.4.37种偶对在静止海水中的电偶腐蚀行为
第4章涂料在压力海水中的失效行为
4.1概述
4.2试验方法
4.2.1试验样品制备
4.2.2试验装置与环境
4.2.3电化学阻抗谱测量
4.2.4吸水率测试
4.2.5附着力测试
4.2.6DSC与TG测试
_ueditor_page_break_tag_
4.3静水压力条件下环氧树脂涂层失效机理
4.3.1静水压力对涂层吸水率的影响
4.3.2静水压力对涂层附着力的影响
4.3.3常压下涂料的电化学阻抗谱分析
4.3.43.5MPa压力下的电化学阻抗谱分析
4.3.5静水压力对涂层性能的影响规律
4.3.6静水压力浸泡试验后的涂层形貌照片
4.3.7小结
4.4交变压力海水对涂层失效行为的影响
4.4.1交变压力对涂层吸水率的影响
4.4.2交变压力对涂层附着力的影响
4.4.3常压/3.5MPa交变压力下电化学阻抗谱
4.4.4常压/6.3MPa交变压力下电化学阻抗谱
4.4.5EIS数据分析
4.4.6交变压力试验后的涂层形貌照片
4.4.7交变压力对涂层热性能的影响
4.4.8小结
第5章潜艇耐压涂料发展方向和要求
5.1概述
5.2富锌涂料在常压海水中的失效机制
5.2.1试验体系
5.2.2研究内容与试验方案
5.2.3试验方法
5.2.4试验结果与分析
5.2.5小结
_ueditor_page_break_tag_
5.3环氧涂层分子链结构对涂层性能的影响研究
5.3.1试验方法
5.3.2涂层交联度变化
5.3.3静水压力对水在涂层中的传输机制的影响
5.3.4静水压力对涂层附着力的影响
5.3.5静水压力对涂层失效行为的影响
5.3.6分子链结构对涂层耐蚀性能的影响
5.4涂层失效防护技术研究发展探讨
5.4.1关于潜艇结构耐压涂层失效影响因素
5.4.2涂层失效防护技术研究发展方向
5.4.3关于潜艇涂料指标体系
5.4.4潜艇透水部位涂层发展方向
第6章牺牲阳极耐环境性能
6.1概述
6.2牺牲阳极的国内外发展现状
6.2.1牺牲阳极材料
6.2.2铝合金牺牲阳极的活化机理
6.2.3铝合金牺牲阳极在含氯溶液中的电化学腐蚀行为
6.2.4牺牲阳极的主要性能指标
6.3海水干湿交替条件下金属腐蚀行为的研究现状
6.3.1海水干湿交替条件下金属的电化学行为
6.3.2海水干湿交替环境下腐蚀试验
6.4牺牲阳极在干湿交替环境下试验
_ueditor_page_break_tag_
6.4.1试验材料与方法
6.4.2海水全浸条件恒电流试验
6.4.3干湿交替条件下恒电流试验
6.4.4干湿交替条件下自放电试验
6.4.5干湿交替条件电化学性能评价
6.4.6盐雾试验
6.4.7实海试验
6.5实艇牺牲阳极性能评价
6.5.1微观分析
6.5.2海水中自腐蚀电位测量
6.5.3电化学保护性能评价
6.5.4再活化性能评价
6.6结论
第7章艇体结构阴极保护屏蔽效应
7.1概述
7.2阴极保护设计的边界元方法
7.2.1边界元
_ueditor_page_break_tag_
7.2.2分块边界元法
7.3阴极保护系统中两种典型的“屏蔽效应”
7.3.1隔板高度对“屏蔽效应”的影响
7.3.2高电位金属对吸收式“屏蔽效应”的影响
7.4复杂结构屏蔽效应仿真
7.4.1复杂结构阻挡式屏蔽效应影响
7.4.2复杂结构阻挡式屏蔽效应和单点吸收式屏蔽效应综合影响
7.4.3复杂结构阻挡式和多点吸收式屏蔽效应影响
7.5结论
第8章潜艇结构阴极保护系统优化
8.1保护电位分布与牺牲阳极布置之间的关系
8.1.1BP人工神经网络概述
8.1.2保护电位分布状态与阳极布置之间关系的模拟
8.2牺牲阳极布置优化技术
8.2.1遗传算法概述
8.2.2牺牲阳极位置的优化
8.3牺牲阳极系统优化设计算例
8.3.1计算模型
_ueditor_page_break_tag_
8.3.2数值模拟仿真计算
8.3.3“牺牲阳极位置—保护电位方差”神经网络模型
8.3.4牺牲阳极优化布置
8.3.5计算结果分析
8.3.6小结
8.4潜艇上层建筑结构防腐蚀系统模拟
8.4.1导致潜艇上层建筑内舱结构严重腐蚀的主要因素
8.4.2现行防腐系统模拟计算
8.4.3合理的牺牲阳极系统计算设计
8.4.4牺牲阳极系统综合评价
8.5结论
参考文献