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油田水系统碳酸钙结垢倾向的预测

俞敦义 , 冯国强 , 金名惠 , 黄峰 , 许立铭 , 郑家焱 , 汤天遴 , 毛彦一

腐蚀学报(英文) doi:10.3969/j.issn.1002-6495.1999.06.008

研究了矿化度较高的油田水中,离子强度、高矿化度及其它因素对CaCO3结垢趋势的影响,建立了CaCO3结垢倾向的数学模型和判据,并编制了相应的软件.根据油田现场检测的水质数据,计算结垢指数CI值,即可预测CaCO3结垢倾向.该预测与室内实验及现场检测的结果基本一致.

关键词: 油田水 , 结垢倾向 , 结垢指数 , 预测 , 计算机软件学科

人工神经网络模型预测不绣钢在高温水中的应力腐蚀破裂行为

郭浩 , 吕战鹏 , 冯国强 , 蔡旬 , 杨武

中国腐蚀与防护学报

采用两种基于人工神经网络(ANN)的经验学习方法,即双层感知器(DLP)模型和Elman反馈(EF)模型,分析应力腐蚀破裂(SCC)数据,预测奥氏体不锈钢在高温水(HTW)中的SCC敏感性。对304不锈钢(SS)和316SS的两组SCC数据,DLP模型经过长时间的训练周次并不收敛,而EF模型在有限的时间内收敛到一稳定值。304SS和316SS的SCC敏感性依赖于温度(T)、溶解氧浓度(DO)、氯离子浓度([Cl-])以及电位(E)。采用EF模型,待预测样本数据被包含在训练数组里(方法Ⅰ)比不包含(方法Ⅱ)的情况有更高的预测率。用于EF模型的SCC阈值(ThV)影响预测率,当ThV≤0.6时,对304SS而言,预测率的范围大约是0.66~0.90(方法Ⅰ),0.60~0.79(方法Ⅱ);对316SS,预测率范围约为0.81~0.98(方法Ⅰ),0.78~0.90(方法Ⅱ),从预测率平均值来看,预测率服从正态分布,0.5应为最佳阈值。EF模型对定性预测ASS在高温水中的SCC行为有较高的预报率,是一个很有用的工具。

关键词: 应力腐蚀破裂 , artificial neural network , 304SS steel , 316SS steel , high temperature water

灰关联度在土壤腐蚀加速试验方法评价中的应用

冯国强 , 金名惠 , 黄辉桃

腐蚀与防护 doi:10.3969/j.issn.1005-748X.2000.11.001

为了解决加速试验与现场试验相关性评价的问题,在数据拟合等数据处理方法的基础上,运用灰关联度计算方法,对碳钢在华南土中的室内加速腐蚀试验与现场的相关性进行了研究.结果表明,这种评价方法是可行的.

关键词: 灰关联度 , 土壤腐蚀 , 加速试验

油田水系统碳酸钙结垢倾向的预测

俞敦义 , 冯国强 , 金名惠等

腐蚀学报(英文)

研究了矿化度较高的油田水中,离子强度、高矿化度及其它因素对CaCO3结垢趋势的影响,建立了CaCO3结垢倾向的数学模型和判据,并编制了相应的软件.根据油田现场检测的水质数据,计算结垢指数CI值,即可预测CaCO3结垢倾向.该预测与室内实验及现场检测的结果基本一致.

关键词: 油田水 , scaling tendency , scaling index

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