一种海洋大气氯盐粒子含量的检测方法及其检测系统

    公开(公告)号:CN110160922A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910312985.4

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种海洋大气氯盐粒子含量的检测方法及其检测系统,该检测方法包括将海洋大气气源抽入储液箱中;将储液箱中的溶液全部送入浓缩室浓缩;将浓缩液抽入雾化器内;通过雾化器将浓缩液喷入挂片箱内的挂片区,该挂片区具有作为测试片的银试片、作为惰性电极片的石墨片电极以及位于银试片和石墨片电极之间的隔膜,利用外接电源对银试片进行腐蚀;利用氯化钾溶液作为电解液还原,氯化银为参比电极,铂片为对电极,对银试片施加电流还原,来计算待检测的海洋大气的氯盐浓度。本发明同时公开了检测系统,该检测系统包括加速腐蚀装置和控制器,所述的加速腐蚀装置包括抽气泵、储液箱、第一水泵、浓缩室、第二水泵、雾化器和挂片箱。

    一种海洋大气氯盐粒子含量的检测方法及其检测系统

    公开(公告)号:CN110160922B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201910312985.4

    申请日:2019-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种海洋大气氯盐粒子含量的检测方法及其检测系统,该检测方法包括将海洋大气气源抽入储液箱中;将储液箱中的溶液全部送入浓缩室浓缩;将浓缩液抽入雾化器内;通过雾化器将浓缩液喷入挂片箱内的挂片区,该挂片区具有作为测试片的银试片、作为惰性电极片的石墨片电极以及位于银试片和石墨片电极之间的隔膜,利用外接电源对银试片进行腐蚀;利用氯化钾溶液作为电解液还原,氯化银为参比电极,铂片为对电极,对银试片施加电流还原,来计算待检测的海洋大气的氯盐浓度。本发明同时公开了检测系统,该检测系统包括加速腐蚀装置和控制器,所述的加速腐蚀装置包括抽气泵、储液箱、第一水泵、浓缩室、第二水泵、雾化器和挂片箱。

    一种表面盐沉降量的实时监测装置及方法

    公开(公告)号:CN113970576A

    公开(公告)日:2022-01-25

    申请号:CN202111076152.6

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种表面盐沉降量的实时监测装置及方法,监测装置包括主机和监测探头,由主机产生定频交流激励信号传输到监测探头内部的叉指电极,并由主机对反馈信号进行分析获得阻抗值信息,通过事先制定好的盐沉降量和阻抗值之间的关系曲线确定叉指电极表面的盐沉降量,即可得出实际环境中的盐沉降量。监测装置可以通过调节温度改变叉指电极周围环境的相对湿度,使得叉指电极表面沉降的盐吸湿形成液膜,实现叉指电极表面盐沉降量的实时监测。本发明与现有的测量方法相比,操作过程简单,有效简化了测量工序,大大缩短了测量时间,并且能够实现盐沉降量的在线实时连续监测,保证了测量结果的时效性。

    一种实际运行工况环境下电器元件腐蚀失效预测方法

    公开(公告)号:CN112730205B

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202011404410.4

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种实际运行工况环境下电器元件腐蚀失效预测方法,包括:步骤一、获取所述服役环境对腐蚀所述电器元件有影响的关键环境参数;步骤二、测量得到表面腐蚀产物膜总厚度平均值步骤三、构建加速试验环境;步骤四、将所述电器元件和n片铜测试片放置在所述加速试验环境中进行加速腐蚀试验,分n次测量所述电器元件受环境腐蚀影响的关键性能P和所述铜测试片的表面腐蚀产物膜总厚度T总;步骤五、拟合得到P=K1ln(t′)+B1,T总=K2ln(t′)+B2;步骤六、当P=P′时,T总的取值T总′;并且,计算得到所述电器元件在服役环境运行的腐蚀失效时间预测值D失。本发明具有精确度高的优点,能够帮忙使用者精准的对电器元件进行腐蚀失效预测以及指导运维。

    一种沙戈荒环境长效灰尘过滤器及其设计维护方法

    公开(公告)号:CN118416630A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410898390.2

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 本发明公开了一种沙戈荒环境长效灰尘过滤器及其设计维护方法,过滤器包括壳体和设置在所述壳体内的第一过滤模块、第二过滤模块和第三过滤模块,外部空气经所述壳体上的进风口进入所述壳体内部后进行过滤,所述第一过滤模块的前侧设置有第一灰尘传感器和第一压力传感器,所述第一过滤模块的后侧与所述第二过滤模块的前侧之间设置有第二灰尘传感器和第二压力传感器,所述第二过滤模块的后侧与所述第三过滤模块的前侧之间设置有第三灰尘传感器和第三压力传感器,所述第三过滤模块的后侧设置有第四灰尘传感器和第四压力传感器。本发明能有效控制沙戈荒环境下电工产品的服役环境,能有效降低沙尘环境下电子电器产品的制造成本和运维成本。

    一种温湿度、盐雾和振动四因素综合环境试验装置和试验方法

    公开(公告)号:CN117907709B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202311722738.4

    申请日:2023-12-14

    Abstract: 本发明公开了温湿度、盐雾和振动四因素综合环境试验装置和试验方法,其综合环境试验装置包括盐雾发生系统、空气处理系统、混合舱、试验舱、空气处理舱和振动系统;空气处理系统能对温湿度进行调节,空气处理舱内的空气将有部分输送至混合舱,另一部分输送至盐雾发生系统;盐雾的盐雾混入空气并输送至混合舱;在混合舱中混合后的气体最终进入试验舱;试验的电子电器设备将放置在振动系统上,并位于试验舱内;在试验舱内设有温湿度传感器和盐雾浓度传感器。其试验方法是循环进行盐雾腐蚀测试、电应力腐蚀测试和振动冲击测试三个阶段的试验。本发明能模拟实际环境中温湿度、盐雾和振动共同作用的情况,再现加速机载电子电器设备全生命阶段所处环境。

    一种盐雾试验箱用氯离子浓度的在线检测方法及装置

    公开(公告)号:CN118275412A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410357637.X

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种盐雾试验箱用氯离子浓度的在线检测方法及装置,所述方法包括步骤:S1:制备不同浓度的NaCl溶液并进行气化,得到样品气体;S2:将待测的样品气体放置在样品气体池中;S3:将放置在所述样品气体池的待测样品气体进行拉曼光谱检测;S4:利用探测器探测获取拉曼散射信号并输出电压信号;S5:利用微控制器对电压信号进行处理,得到氯离子浓度与探测器输出电压信号的关系;S6:盐雾试验箱内盐雾气化后输送入所述样品气体池并进行拉曼光谱检测,采用步骤S4获得输出电压信号,并通过步骤S5所得到的氯离子浓度与探测器输出电压信号的关系自动标对换算,得到盐雾试验箱内的氯离子浓度。本发明实现了氯离子浓度的在线检测。

    一种表面盐沉降量的实时监测装置及方法

    公开(公告)号:CN113970576B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111076152.6

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种表面盐沉降量的实时监测装置及方法,监测装置包括主机和监测探头,由主机产生定频交流激励信号传输到监测探头内部的叉指电极,并由主机对反馈信号进行分析获得阻抗值信息,通过事先制定好的盐沉降量和阻抗值之间的关系曲线确定叉指电极表面的盐沉降量,即可得出实际环境中的盐沉降量。监测装置可以通过调节温度改变叉指电极周围环境的相对湿度,使得叉指电极表面沉降的盐吸湿形成液膜,实现叉指电极表面盐沉降量的实时监测。本发明与现有的测量方法相比,操作过程简单,有效简化了测量工序,大大缩短了测量时间,并且能够实现盐沉降量的在线实时连续监测,保证了测量结果的时效性。

    基于卷积神经网络深度学习的环境腐蚀严酷度识别方法

    公开(公告)号:CN114066819A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111241922.8

    申请日:2021-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络深度学习的环境腐蚀严酷度识别方法,通过神经网络深度学习模型进行训练,建立铜试验片的照片数据和服役时间与电器服役环境的实测腐蚀严酷度等级之间的关联关系,以得到环境腐蚀严酷度等级识别模型;再通过采集铜试验片放置在目标电器服役环境中经过预设服役时间后的照片数据,即可通过环境腐蚀严酷度等级识别模型快速识别出目标电器服役环境的预测腐蚀严酷度等级;因本发明在步骤S3所示的应用阶段能够在目标电器服役环境现场完成,无需将试验样片运输到实验室进行试验,因此能够大大缩短对目标电器服役环境的预测腐蚀严酷度等级识别时间,减少试验样片运输及人工分析判别的成本。

Patent Agency Ranking