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公开(公告)号:CN114058812A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111371691.2
申请日:2021-11-18
Applicant: 国网安徽省电力有限公司铜陵供电公司 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种提高镀锌钢构件大气腐蚀性能的方法,将镀锌钢样件放置在喷丸机内进行喷丸处理,喷丸处理所用的喷丸为直径1‑1.5mm的钢球,喷丸速度为50‑100m/s,喷丸机喷嘴到镀锌钢样件表面的距离为100‑150mm,喷丸处理时间1‑10min,喷丸结束后关闭喷丸机,取出镀锌钢样件。经喷丸处理的镀锌层更加致密,同时,在其内部诱发压应力,提高抗大气腐蚀性能。相较于未处理的镀锌钢板,喷丸处理3min的镀锌钢板的腐蚀电流降低30.6%,周浸腐蚀28天后腐蚀失重降低34.3%,可用于显著提高工业污染区高压输电线路铁塔构件的抗大气腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN114055347A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111371722.4
申请日:2021-11-18
Applicant: 国网安徽省电力有限公司铜陵供电公司 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了一种喷砂处理以提高镀锌钢构件抗大气腐蚀性能的方法,采用手持喷砂机对镀锌钢构件进行喷砂处理,喷砂为粒度100‑400目的陶瓷砂粒,喷砂强度为1‑5Kgf/cm2(0.1‑0.5MPa),喷射倾角为30‑70°,喷射距离为120‑200mm,喷砂时间为1‑10min。经喷砂处理的镀锌层更加致密,同时,在其内部诱发压应力,提高抗大气腐蚀性能。相较于未处理的镀锌钢板,喷砂处理5min的镀锌钢板的腐蚀电流降低47.2%,周浸腐蚀28天后的腐蚀失重降低42.1%,可用于显著提高工业污染区高压输电线路铁塔构件的抗大气腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN117059351A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311124266.2
申请日:2023-08-31
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种复合绝缘子的制备工具,包括:加热机构,用于将多种复合材料进行熔炼,以实现不同材料之间的有效混合;热压机构,用于将熔炼后的材料进行热压成形,使得不同材料之间的混合更加均匀;打磨机构,用于将热压成形后的毛坯打磨成标准尺寸,以去除表面的凸凹不平,使得表面光滑,便于后续的喷涂操作;喷涂机构,用于将打磨后的复合绝缘子的表面进行涂覆,以增加其绝缘性能和机械性能,可以有效地提高复合绝缘子的制备效率和质量。
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公开(公告)号:CN114624012B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210012678.6
申请日:2022-01-07
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明属于管道检测装置技术领域,尤其是一种基于电厂深度调峰下的金属管道寿命评估装置,包括底座,所述底座为空心结构设置且底部四角均转动安装有万向轮且两侧均螺纹安装有调节螺纹杆且顶部两侧均固定安装有固定板,两个固定板上均转动安装有联动丝杆且两个固定板上均沿着竖直方向上滑动安装有第一活动杆与第二活动杆,位于同一个水平面上的两个第一活动杆之间且位于同一个水平面上的两个第二活动杆之间转动安装有同一个定位板。本发明结构简单、使用方便、所述的基于电厂深度调峰下的金属管道寿命评估装置,便于对金属管道进行快速定位,便于后续的评估检测。
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公开(公告)号:CN114354169A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210012825.X
申请日:2022-01-07
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明属于金属管道领域,尤其是一种金属管道在线寿命评估系统,针对现有的问题,现提出如下方案,其包括主蒸汽管道,所述主蒸汽管道的一端安装有连接头,且连接头内插接有端口,所述端口上固定套接有密封板,所述连接头顶侧和底侧的内壁上均开设有对应槽,且对应槽的内壁上滑动安装有楔块,所述端口的两侧均开设有限位槽,且两个楔块相互靠近的一侧均固定安装有限位块,限位块与限位槽相适配,所述楔块的一侧开设有挤迫孔.本发明解决了现有技术中的缺点,极大地简化了主蒸汽管道与端口之间的连接方式,同时便于人们对损坏的传感器进行拆装,满足了人们的需求。
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公开(公告)号:CN113278186A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110671867.X
申请日:2021-06-17
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学
IPC: C08J7/04 , C08J7/14 , C08J7/12 , C08L101/00
Abstract: 本发明公开了一种表面带有聚苯胺薄膜的塑料淋水填料及其制备方法,制备方法包括以下步骤:步骤一、将塑料淋水填料置于活化溶液中浸泡,活化溶液使得塑料淋水填料表面接有羟基,浸泡5~120min后,在温度5~45℃下静置干燥0.5~8h;步骤二、将步骤一得到的塑料淋水填料浸入溶有苯胺单体的酸溶液中,静置0.5~60min后,在温度5~45℃下静置干燥0.5~8h;步骤三、将步骤二得到的塑料淋水填料浸入氧化溶液中0.5~12h,反应后自然干燥,制得表面带有聚苯胺高分子薄膜层的塑料淋水填料。本发明具有有效提高塑料淋水填料力学性能、耐老化和防水垢性能等优点。
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公开(公告)号:CN112326429A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011188455.2
申请日:2020-10-30
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明涉及一种钢的平面应变断裂韧性的确定方法,将耐热钢样品切割为不同厚度的耐热钢片;在耐热钢片的一侧加工切口,获得切口耐热钢片;在设定温度下,获得切口耐热钢片的载荷‑位移曲线;根据载荷‑位移曲线,获得切口耐热钢片的临界裂纹失稳扩展时的载荷;根据载荷获得切口耐热钢片的断裂韧性;将切口耐热钢片的厚度和断裂韧性进行拟合,获得切口耐热钢片的厚度、切口耐热钢片的断裂韧性和耐热钢样品的切口断裂韧性值的关系式;根据关系式获得耐热钢样品的切口断裂韧性值;根据耐热钢样品的切口断裂韧性值确定耐热钢样品的平面应变断裂韧性。本发明实现了小厚度的耐热钢平面应变断裂韧性检测的准确性,从而提高了耐热钢的生产安全性。
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公开(公告)号:CN117723187A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311089311.5
申请日:2023-08-28
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 合肥工业大学
Abstract: 本发明公开了检测Super304H奥氏体耐热钢管晶粒异常长大区域的方法,通过检测服役态Super304H奥氏体耐热钢管晶粒大小,确定异常长大晶粒大致分布区域,继而通过剥层法测定供货态钢管表层的残余应力分布,此外进一步通过EBSD分析供货态试样,佐证X‑射线法测定管道残余应力分布的可靠性,建立供货态管道径向残余应力与异常长大区域的对应关系。本发明可以基于残余应力测定的Super304H奥氏体耐热钢管晶粒异常长大区域检测方法,方便快捷地获取钢管表层晶粒异常长大区域,适用于长期服役后锅炉高温受热面钢管奥氏体晶粒异常长大趋势的预测,为超超临界机组监督与管理维护提供技术支持。
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公开(公告)号:CN115753587A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202210895127.9
申请日:2022-07-28
Applicant: 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽新力电业科技咨询有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种大气腐蚀监测装置,所述装置包括支架以及安装在支架上的上检测机构以及下检测机构,其中,所述上检测机构包括测量框、检测块以及活动机构,其中,所述活动机构设于测量框上,用于带动检测块上下移动;所述测量框上设有第一测量板;所述下检测机构,用于测量第一测量板在被腐蚀后,被活动机构挤压折断前的压力;所述支架包括框架以及支撑架,其中,所述支撑架包括支撑板以及连接在支撑板底部的支撑杆,所述支撑杆的底部固定在框架内的底部,所述移动机构设于支撑板上,并用于控制检测块左右移动。本发明效果的效果好。
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公开(公告)号:CN114062611A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111357037.6
申请日:2021-11-16
Applicant: 安徽新力电业科技咨询有限责任公司 , 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 , 安徽大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种三效耦合老化试验系统,包括试验箱体、介质恒温装置,试验箱体与介质恒温装置之间通过介质流入管和介质回流管进行连接,试验箱体内部设置有垂直的旋转轴并通过旋转电机控制进行旋转,旋转轴外侧设置有螺旋支架并安装有样品固定组件,样品固定组件由样品固定板以及设置在样品固定板上下两端的固定装置组成,两个固定装置的下端分别安装在样品固定板的上下两端,两个固定装置的上端分别安装在相邻的两个螺旋杆上。本发明一种三效耦合老化试验系统,结构紧凑,能够模拟实际工况下的受热、环境介质和力的三效耦合试验条件,提高试验材料在三效耦合条件下的老化试验的准确性,装置稳定性高,使用方便。
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