十一、   两条管道设计的立刻优化
         在先前的研究中,已经发现最佳阴极保护系统原先是用于单条管道的,后来在附近建造了新的管道。在第二个事例中,只有新管道的阴极保护系统被优化了。最后一个事例假定两条管道系统都要重新设计,此时要找到一个最佳的阴极保护系统。
         假设设计目标与管道条件与前面的事例相同。
图13     第一条管道和第二条管道的优化函数的演化
如图14所示,显示屏上将会显示第一条管道的优化函数的演化、纵向组分和每支阳极的电流密度。
图14两条管道的优化设计过程中第一条管道几个参数的演化
如图15所示,显示屏上将会显示第二条管道的优化函数的演化、纵向组分和每支阳极的电流密度。
图15两条管道的优化设计过程中第二条管道几个参数的演化
图16所示是沿着第一条管道的电位分布在优化设计前后的不同情况。
图16沿着第一条管道的电位分布
图17所示是沿着第二条管道的电位分布在优化设计前后的不同情况。
图17沿着第二条管道的电位分布
两条管道上阳极的初始位置和最终位置:
图18两条管道布置的阳极初始位置与最终位置
图19两条管道上电位分布的示例
十二、   结论
     本文介绍的方法是应用计算机模型技术自动设计阴极保护系统。该技术能够根据管道上要达到的目标电位,预测阳极的最佳位置和它们的输出。这些模型技术能够预测阴极保护系统(以及与其他设备)之间的干扰水平,并且能够优化阴极保护系统设计使干扰减到最小。
     本文列举的示例证明了这种方法是如何应用在管道阴极保护系统设计上的。这种方法适用性广泛,能够用于任何类型要用阴极保护系统保护的构筑物(如舰船、近海构筑物、储罐等)。
     计算机模型技术将在工程上发挥重要作用,帮助工程师改进管道的完整性和管理。但是,它们不能取代工程师的作用,因为许多与设计有关的其他因素是无法包括在数学模型之中的。然而,它们确实给工程师提供了有用的信息和工具,可以预测不同设计方案的影响,并提供它们性能的定量信息。
参考文献
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