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本文介绍了在舰船外加电流的阴极保护系统中,作为智能控制核心的PID控制的选择与应用。概括的介绍了舰船阴极保护系统的实现。较详细的阐述了PID控制原理和PID控制参数的选择办法。 相似文献
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采用计算机仿真技术进行舰船防腐优化设计 总被引:3,自引:0,他引:3
讨论了计算机建模如何应用于船舶防腐的阴极保护系统的设计和优化。描述了计算机建模技术的发展情况和如何利用计算机建模进行腐蚀控制方法的仿真。描述了基本的数学方法并阐述了如何利用模型预测杂散电流的腐蚀及与其相关的水下电场。介绍了在舰船外加电流阴极保护系统设计优化及舰船和薄钢板间杂散腐蚀的模型化两个方面的应用。 相似文献
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由于金属腐蚀、阴极保护系统、螺旋桨的转动以及船上电子设备等原因,舰船上存在着多种电磁特征信号,如静电、静磁、交流电磁场、超低频电磁特征信号。概述了电磁特征信号的来源、危害,介绍了轴接地、阴极保护系统的设计和滤波、消磁等消除或减少电磁特征信号的技术措施。 相似文献
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舰船水下极低频电磁信号的控制 总被引:4,自引:0,他引:4
舰船水下极低频(ELE)电磁特征信号很容易被探测。船体采用不同的金属结构,或使用有源阴极保护系统都会通过海水产生电流。由螺旋桨轴转动而引起的轴承座阻抗的变化,对这类电流进行调制,产生了极低频电磁场的传播。质量较差的阴极保护(ACP)电源滤波器也会引起这种极低频电流的波动。讨论了采用轴主动接地(ASG)技术和抗干扰阴极保护滤波器控制极低频特征信号。 相似文献
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舰船水下电场是舰船固有的物理场之一。本文通过对舰船水下电场的研究、分析,认为舰船水下电场主要成份是由于阴极保护和外加电流保护时引起的。此外,在舰船航行时还会产生低频甚低频电磁场,这种电磁场传播得很远,可以被探测到。最后,对电场应用作了简单论述。 相似文献
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为舰船施加电流电化学阴极保护,是预防航行在海上船体水下部分腐蚀的最可靠又经济的方法。阴极保护不要求在舰船全寿期间作更换。当舰船油漆涂层出现不同程度的磨损时,都能对船体提供最佳的保护;能完全抑制船体壳板和焊缝主要金属的腐蚀,并且不取决于利用的焊接材料和焊接工况;可以降低壳板的粗糙度和延长船体使用的坞修间隔时间。对于设计中的新船——由于取消因考虑腐蚀磨损量而增加的壳板厚度,采用提高强度的低合金钢,因而减少了舰船的重量。 相似文献
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船体由于腐蚀会产生腐蚀电流,腐蚀回路中的轴电流反映了舰船电场的大小。明确了轴电流的等效电路,建立舰船有限元模型,利用ANSYS软件求解分析了轴电流的大小,分析了轴电流等效电路的各主要参数。轴电流等效电路可用于舰船电场预测和阴极保护设计等。 相似文献
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舰船电磁特征信号的预测与抑制 总被引:1,自引:0,他引:1
通过建立舰船的电子模型,可以对水下电磁特征信号进行前期预测,这个模型囊括子舰船的几何形状,阴极保护系统电流,阳极布置,海水盐度和海床的导电性,通过逐次逼近法对这些参数进行调整,确定它们对整个特征信号的影响,在舰船设计中采用电子模型可使舰船满足特征信号的约束条件;模拟水雷杀伤的效果;预测对抗措施的效能;估算探测距离,该模型的基础是几个简单偶极子的适当组合,采用邱引偶极子对某个水下电场传感器的范围进行测量的方法来验证该模型,这种方法类似对舰船特征信号的测量。 相似文献
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本文介绍了钢筋混凝土结构腐蚀的原理和过程.阴极保护在海工结构上的应用技术以及国内外阴极保护技术在海工结构上的工程实例。 相似文献
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为解决传统舰船信号处理技术对信号处理有效性较低的不足,提出基于自适应滤波技术的舰船信号处理研究。基于自适应滤波技术的引入,搭建舰船信号处理接口,完成基于自适应滤波技术舰船信号处理模型的构建。依托信号处理参数的确定,实现对舰船信号的处理,完成了提出的基于自适应滤波技术的舰船信号处理研究。试验数据表明,基于自适应滤波技术的舰船信号处理方式较传统舰船信号处理方法,舰船信号处理有效性提高52.07%,适用于不同环境下的舰船系统通信信号处理。 相似文献
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