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公开(公告)号:CN109425546A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710786906.4
申请日:2017-09-04
CPC分类号: G01N3/30 , G01N3/02 , G01N2203/0039 , G01N2203/0228 , G01N2203/027
摘要: 本发明提供了一种低温韧性的测试方法,所述方法包括如下步骤:(1)制作待测试样条;(2)设置保温箱的温度并将待测试样条放在保温箱中进行冷却;(3)推送装置将到达测试温度的待测试样条推送至冲击组件的冲击台,同时摆锤下落并冲击所述待测试样条;(4)在不同的温度下进行步骤(2)和步骤(3)的测试,将测试结果拟合温度与冲击功的曲线;(5)确定待测材料的韧脆转变的冲击功和韧脆转变温度。本发明通过控制系统的协调控制完成试样在低温环境下的降温、推送和冲击,避免了人工操作不稳定因素对实验结果的影响,缩短了试样降温之后到冲击之间的时间,增加了实验的准确性。
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公开(公告)号:CN109425546B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201710786906.4
申请日:2017-09-04
摘要: 本发明提供了一种低温韧性的测试方法,所述方法包括如下步骤:(1)制作待测试样条;(2)设置保温箱的温度并将待测试样条放在保温箱中进行冷却;(3)推送装置将到达测试温度的待测试样条推送至冲击组件的冲击台,同时摆锤下落并冲击所述待测试样条;(4)在不同的温度下进行步骤(2)和步骤(3)的测试,将测试结果拟合温度与冲击功的曲线;(5)确定待测材料的韧脆转变的冲击功和韧脆转变温度。本发明通过控制系统的协调控制完成试样在低温环境下的降温、推送和冲击,避免了人工操作不稳定因素对实验结果的影响,缩短了试样降温之后到冲击之间的时间,增加了实验的准确性。
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公开(公告)号:CN109425545A
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201710780586.1
申请日:2017-09-01
CPC分类号: G01N3/30 , C04B28/32 , G01N2203/0228 , C04B18/08 , C04B18/0436 , C04B18/12 , C04B18/0418 , C04B14/365 , C04B14/28 , C04B14/18 , C04B14/06 , C04B38/10
摘要: 本发明提供了一种韧性检测装置,该装置包括冲击组件、保温箱和控制系统,所述冲击组件为与推送装置连接的摆锤式冲击组件;所述组件包括冲击台和设于其上方的摆锤;所述保温箱设于所述冲击台与所述推送装置间且与低温源连接,所述推送装置的水平推送杆可轴向伸缩贯穿所述保温箱。本发明提供的技术方案,通过控制系统的协调控制完成试样在低温环境下的降温、推送和冲击,避免了人工操作不稳定因素对实验结果的影响,缩短了试样降温之后到冲击之间的时间,增加了实验的准确性;而且该实验装置结构合理,安装简单;而且控制系统兼具保存功能,将试验数据保存在磁盘中,为试验数据的再分析、数据库的管理和网络传输提供了方便。
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公开(公告)号:CN207300766U
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201721117074.9
申请日:2017-09-01
摘要: 本实用新型提供了一种韧性检测装置,该装置包括冲击组件、保温箱和控制系统,所述冲击组件为与推送装置连接的摆锤式冲击组件;所述组件包括冲击台和设于其上方的摆锤;所述保温箱设于所述冲击台与所述推送装置间且与低温源连接,所述推送装置的水平推送杆可轴向伸缩贯穿所述保温箱。本实用新型提供的技术方案,通过控制系统的协调控制完成试样在低温环境下的降温、推送和冲击,避免了人工操作不稳定因素对实验结果的影响,缩短了试样降温之后到冲击之间的时间,增加了实验的准确性;而且该实验装置结构合理,安装简单;而且控制系统兼具保存功能,将试验数据保存在磁盘中,为试验数据的再分析、数据库的管理和网络传输提供了方便。
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公开(公告)号:CN118052046A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410132584.1
申请日:2024-01-30
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种构件可靠度分析方法、系统、设备及介质,基于构件设计资料得到荷载更新前抗力和荷载效应的统计参数,所述荷载效应包括永久荷载效应和可变荷载效应;设永久荷载效应的标准值为常数,根据统计参数确定更新前永久荷载效应、可变荷载效应及抗力的均值和标准差;根据设计资料确定更新系数,通过更新系数和更新前可变荷载效应的均值和标准差确定更新后可变荷载效应的均值和标准差;根据更新前抗力的均值和标准差、永久荷载效应的均值和标准差以及更新后可变荷载效应的均值和标准差,建立构件的功能函数;基于构件的功能函数,得到构件的可靠度指标。
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公开(公告)号:CN116378456A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310442087.7
申请日:2023-04-23
申请人: 国网河南省电力公司经济技术研究院 , 中国电力科学研究院有限公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 国网智能电网研究院有限公司 , 中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明属于输电塔加固技术领域,具体涉及一种角钢加固装置,它包括:沿被加固角钢长度方向设置的用于对其进行加固的加固件;用于将所述加固件与所述被加固角钢固定连接在一起的辅助连接件;设置于所述被加固角钢两边之间,用于在所述被加固角钢受力变形时通过阻尼耗能而阻挡所述被加固角钢变形破坏的阻尼件。本发明提供的角钢加固装置,通过加固件、辅助连接件与阻尼件的配合以对被加固角钢进行组合加固,方便实施对角钢的通长加固,同时利用阻尼件吸收作用于角钢的循环载荷,从而降低对角钢的疲劳损伤。
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公开(公告)号:CN118532385A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410795624.0
申请日:2024-06-19
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种输电杆塔自锁型防松卸连接组件及其安装方法。该输电杆塔自锁型防松卸连接组件包括螺栓和自锁螺母,自锁螺母包括第一螺母和第二螺母,第一螺母包括第一主体、设于第一主体一端的偏心凸台以及贯穿偏心凸台和第一主体的第一螺孔,第一主体的中心轴线分别与偏心凸台的中心轴线偏心设置、与第一螺孔的中心轴线重合;第二螺母包括第二主体、从第二主体的一端向内侧延伸的第二螺孔以及从第二主体的另一端向内侧延伸至与第二螺孔连通的偏心孔,第二主体的中心轴线分别与偏心孔的中心轴线偏心设置、与第二螺孔的中心轴线重合;第一螺孔中设有楔形槽,楔形槽中设有滚珠。该安装方法应用于该输电杆塔自锁型防松卸连接组件。
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公开(公告)号:CN116957182A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202210348548.X
申请日:2022-04-01
申请人: 中国电力科学研究院有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q50/06 , G06F17/16
摘要: 本发明涉及架空输电线路杆塔安全防范技术领域,具体提供了一种架空输电线路杆塔健康状态评价方法及装置,包括:基于预先构建的架空输电线路杆塔健康状态评价体系中各末级评价指标的标准值确定预先构建的架空输电线路杆塔健康状态评价体系中一级指标的隶属度矩阵;基于一级指标的隶属度矩阵和一级指标的权重系数确定架空输电线路杆塔的健康状态评价隶属度矩阵;基于架空输电线路杆塔的健康状态评价隶属度矩阵对架空输电线路杆塔健康状态进行评价。本发明建立了输电线路杆塔结构安全可靠度评价的标准体系,规范线路杆塔技术状况评价管理,提高线路运行的安全可靠性,可广泛应用于电网输电线路中老旧输电线路杆塔改造维护中的安全检测评估。
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公开(公告)号:CN116356308B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310367639.2
申请日:2023-04-07
申请人: 国网安徽省电力有限公司亳州供电公司 , 国网安徽省电力有限公司 , 中国电力科学研究院有限公司
发明人: 刘兴中 , 张金锋 , 张浩 , 罗义华 , 李强 , 汪宏春 , 戴明明 , 陈庆涛 , 刘登金 , 黄耀 , 刘军 , 张文学 , 汪和龙 , 程智余 , 何辉 , 刘大平 , 魏松 , 徐宁 , 计策 , 李先纯
摘要: 本发明涉及金属表面处理领域,提供了一种提高耐候钢耐腐蚀性能的表面氟化处理方法,包括如下步骤:对待处理耐候钢表面进行清洁预处理,以氟化氢对耐候钢表面活化处理;采用含镁铜硅三组分的混合粉体对活化后的耐候钢进行冷喷涂,至其表面覆盖有镀层;对形成镀层的耐候钢进行快速热退火处理,至其表面合金化;向耐候钢表面雾化喷淋氟化氢溶液,至其表面由银黄色退色至灰黄色,且失去金属光泽;最后,以无水乙醇喷淋清洗耐候钢并干燥。本发明通过特定工艺在耐候钢表面形成氟化保护层;该氟化保护层具有良好的抗氯侵蚀性能,能有效避免氯离子腐蚀对氧化膜的破坏;同时,该保护层还具有良好的电绝缘性能,能够抑制静电腐蚀。
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公开(公告)号:CN115949690A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211552313.9
申请日:2022-12-05
申请人: 中国电力科学研究院有限公司
摘要: 本发明提供了一种电涡流调谐质量阻尼器、输变电结构智能减振方法及系统,电涡流调谐质量阻尼器包括:电涡流阻尼器模块、振动加速度传感模块和处理模块;振动加速度传感模块,用于采集输变电结构的振动加速度,并将输变电结构的振动加速度传输至处理模块;处理模块,用于当输变电结构产生振动时,根据输变电结构的振动加速度调节电涡流阻尼器模块的电流,进而调节电涡流调谐质量阻尼器的阻尼力,直到输变电结构的振动加速度大于等于第一振动加速度阈值,重新调节电涡流阻尼器模块的电流。本申请提供的技术方案,提高了电涡流调谐质量阻尼器的减振控制的智能化水平,使得输变电结构在极端环境中具备主动减振效能,提高了输变电结构的适应性。
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