一种液固接触角的测量装置、方法与系统

    公开(公告)号:CN110411401B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201810403302.1

    申请日:2018-04-28

    IPC分类号: G01B21/22 G01N13/00

    摘要: 本发明提供了一种液固接触角的测量装置、方法与系统,包括:压力控制及测量系统、承载试验液体的容器、具有孔的待测试件、观测系统和计算装置;所述压力控制及测量系统装置通过导管与所述承载试验液体的容器连接;所述具有孔的待测试件放在承载试验液体的容器上方。本发明涉及一种液固接触角的测量装置、方法与系统,压力控制及测量系统装置通过导管与承载试验液体的容器连接的方式,将具有孔的待测固体材料试件放在承载试验液体的容器上方,可以精确的在待测固体材料试件表面形成液泡,精确的记录液泡破裂或不能维持稳定形态时的压强,并通过获取的压强值计算出液固接触角,克服了传统的接触角测量方法很难精确测量接触角的问题。

    一种液固接触角的测量装置、方法与系统

    公开(公告)号:CN110411401A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201810403302.1

    申请日:2018-04-28

    IPC分类号: G01B21/22 G01N13/00

    摘要: 本发明提供了一种液固接触角的测量装置、方法与系统,包括:压力控制及测量系统、承载试验液体的容器、具有孔的待测试件、观测系统和计算装置;所述压力控制及测量系统装置通过导管与所述承载试验液体的容器连接;所述具有孔的待测试件放在承载试验液体的容器上方。本发明涉及一种液固接触角的测量装置、方法与系统,压力控制及测量系统装置通过导管与承载试验液体的容器连接的方式,将具有孔的待测固体材料试件放在承载试验液体的容器上方,可以精确的在待测固体材料试件表面形成液泡,精确的记录液泡破裂或不能维持稳定形态时的压强,并通过获取的压强值计算出液固接触角,克服了传统的接触角测量方法很难精确测量接触角的问题。

    一种滑动式电气设备金具

    公开(公告)号:CN104901253B

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201410487493.6

    申请日:2014-09-22

    IPC分类号: H02G7/14

    摘要: 本发明涉及一种滑动式电气设备金具,所述电气设备包括顶部设有金具端子板的支柱杆塔和用于将所述支柱杆塔组成回路系统的管母线;所述金具包括管母线夹;所述管母线夹下方依次设有减震装置和支座板。该金具不仅具有滑动金具的功能,而且在地震作用下通过金具滑动杆的滑动带动与之相连的弹簧阻尼装置,弹簧阻尼装置在拉压过程中衰减并消耗地震能量,从而降低电气设备地震反应,保护电气设备结构,维护电网系统安全运行。

    一种检验特高压电气设备抗震性能的方法

    公开(公告)号:CN106644338A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611036309.1

    申请日:2016-11-22

    IPC分类号: G01M7/02

    CPC分类号: G01M7/00

    摘要: 本发明公开了一种检验特高压电气设备抗震性能的方法,所述方法包括:获取特高压电气设备抗震标准反应谱,获取设防烈度对应的所述特高压电气设备对应的地震反应加速度峰值,并根据所述地震反应加速度峰值,确认所述特高压电气设备地震试验波形。修正所述地震试验波形加速度,将地震修正试验波形输入被检测特高压电气设备。建立所述特高压电气设备地震作用与其他荷载组合抗震性能检验模型,获取所述特高压电气设备地震作用与其他荷载组合作用产生的总应力。根据所述特高压电气设备地震作用与其他荷载组合产生的总应力获取所述特高压电气设备的安全系数。

    减震器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106438811A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610994266.1

    申请日:2016-11-11

    IPC分类号: F16F7/12

    摘要: 本发明提供了一种减震器。该减震器包括:中心轴、筒体和铅元件;其中,中心轴可滑动地套设于筒体内,并且,中心轴的外壁开设有第一凹槽,筒体的内壁开设有第二凹槽,第一凹槽与第二凹槽位置相对应且围设成一空腔;第一凹槽和第二凹槽均为方形;铅元件嵌设于空腔内且与空腔的形状相适配;中心轴的第一端置于筒体外,用于与电气设备相连接;筒体用于与电气设备支架相连接。本发明中,通过均为方形槽的第一凹槽和第二凹槽相互配合,增加了铅元件的受力面积,当中心轴与筒体相互错动时,铅元件受到的剪切力增大,使得铅元件在面积较小的情况下,屈服力增大,应力流分布面积也增大,能持续吸收更多的地震动能量,提高了减震器的减震效率。