一种固线夹
    23.
    发明公开
    一种固线夹 审中-实审

    公开(公告)号:CN117424148A

    公开(公告)日:2024-01-19

    申请号:CN202311347204.8

    申请日:2023-10-18

    IPC分类号: H02G3/02 F16F15/08

    摘要: 本发明公开了一种固线夹,属于线夹技术领域。目前,线夹易出现紧固松动及磨损线缆。本发明包括夹线座,夹线座上安装有外夹线部,外夹线部包括两个底端铰接在夹线座上的外夹线架,两个外夹线架顶端聚拢时,上方形成穿线空间;内夹线部,两端与两侧的外夹线架上方连接,电缆经两个外夹线架顶部开口落在内夹线部上,内夹线部对电缆外侧壁进行包覆夹持,在电缆重力作用下拉动两个外夹线架顶端聚拢;顶夹部能够在两个外夹线架顶端聚拢时对电缆的顶部内夹线部包覆夹持缺口处进行推动夹持,以及对聚拢的两个外夹线架顶端进行固定的螺栓组件,通过利用对电缆的支撑夹持,结合内夹线部和两个外夹线架,有效缓冲电缆抖动的冲击,同时实现稳定夹持的功能。

    一种安全警示智能围栏系统
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117409519A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311183636.X

    申请日:2023-09-14

    IPC分类号: G08B13/12 G08B13/16 G08B7/06

    摘要: 本发明公开了一种安全警示智能围栏系统,包括固定装置,所述固定装置的上方设有充电电池,所述充电电池上设有动态感应器,所述充电电池的上方设有LED警示灯,所述固定装置的下侧设有远程控制装置,所述固定装置与充电电池之间设有电源开关。本发明通过在围栏上安装此装置实现自动感应近区人员活动,并根据设定模式发出灯光或语言告警信号。通过安全围栏与自动报警装置的结合,系统实现安全控制与报警。本发明中智能安全声光警示围栏应保证人员擅自移动或越过围栏、围栏倾倒等情况发生时立即报警,起到保护作用,因此选择主动式微波探测器,并采用围栏专用材料,使得装置整体便携,并可耐高温防老化、防腐蚀。

    基于应变片弯曲传感器的海缆入水角检测装置及方法

    公开(公告)号:CN117213357A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311059748.4

    申请日:2023-08-21

    IPC分类号: G01B7/30

    摘要: 本发明涉及海缆入水角检测技术领域,具体公开了一种基于应变片弯曲传感器的海缆入水角检测装置及方法,基于弹簧钢片的弹性应变特性采用弹簧钢片制作了弹簧钢片海缆导轨,该弹簧钢片海缆导轨会随着海缆的弯曲而弯曲,不影响海缆的正常敷缆,同时该给海缆一个导向作用,使得入水段的海缆不容易弯曲打扭。基于应变片弯曲传感器对于材料结构应变的高精度、分布式传感测量特性,将应变片弯曲传感器等间隔均匀地粘贴在弹簧钢片海缆导轨上,利用应变片弯曲传感器来检测海缆导轨的弯曲程度,从而得到海缆敷缆过程中的入水角信息,这种方式结构简单,运算简单,检测精度较高,同时弹簧钢片海缆导轨不仅不会影响海缆敷缆,反而对海缆敷缆有所帮助。

    一种线缆直径检测器及其工作方法

    公开(公告)号:CN116659442B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310957864.1

    申请日:2023-08-01

    摘要: 本发明公开了一种线缆直径检测器及其工作方法,属于直径检测装置技术领域;现有的线缆直径检测装置存在操作不便、检测精度低等问题;本发明包括本体、收张控制组件、激光测距仪和系统控制终端,收张控制组件包括两个滑座和控制组件;两个外切组件,外切组件通过连接板与滑座连接,外切组件包括盘体和角度传感器,两个盘体间形成对线缆进行外切抵接的夹持空间,盘体圆心和切点的连线为连线一,盘体圆心间的连线为连线二,角度传感器能够检测连线一与连线二夹角,激光测距仪检测盘体圆心间的间距,利用线缆与两个盘体间外切抵接所形成的相似三角形,通过控制检测数据变量来计算线缆的半径,实现单点和连续性检测,操控便捷、检测精度高。

    一种基于预测冲刷深度的海缆裸露风险评估方法

    公开(公告)号:CN116090168B

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202211510939.3

    申请日:2022-11-29

    IPC分类号: G06F30/20 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种基于预测冲刷深度的海缆裸露风险评估方法,涉及海缆防冲刷领域,目前冲刷风险分析还不够完善;本发明首先根据海缆铺设海域的工况,建立模型,利用模型预测海缆路径上各点的流速分布;计算海缆路径中各点的挟沙能力;选择合适的非均匀黏性沙起动流速计算公式,得出各点对应的泥沙起动流速;综合海缆路径中各点的含沙量与挟沙能力的对比,模拟流速分布与起动流速之间的对比,确认海缆路径上各点的冲刷或淤积情况;选择各点位进行冲刷深度计算;利用曲线拟合的分段低次插值法进行海缆冲刷深度图的绘制,并且根据特定标准划分出无、低、中、高风险区。本技术方案汇总所有海缆海域的不同风险冲刷区,风险评估更为直观、细致和准确。