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公开(公告)号:CN104535166A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410731162.2
申请日:2014-12-05
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司电力科学研究院 , 河北省电力建设调整试验所
IPC: G01H1/00
Abstract: 本发明公开了一种夜间铁塔振动测量分析系统,其包括按要求布置的风速风向测量仪、红外摄像机、工业计算机、激光测距仪以及拾音器;其结合了激光测量、红外测量、环境参数测量,通过组合测量实现夜间铁塔振动测量分析,并且铁塔、导线振动同时记录分析。本发明充分利用晚上风大光线暗的特点,采用激光、红外技术进行测量,提高了测量质量;将铁塔、导线振动同时记录分析,实现了塔线一体结构的同步分析,易于找到两者之间的关联关系。
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公开(公告)号:CN103901103A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410129281.0
申请日:2014-04-02
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司电力科学研究院 , 河北省电力建设调整试验所
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明涉及一种焊缝位置的探测方法,具体涉及一种超声波快速探测焊缝位置的方法,其包括步骤一:使用10~20MHz的高频超声波横波探头,扫查被检工件上的母材;步骤二:调整超声波探伤仪检测范围;步骤三:将探头沿着与母材并与焊缝呈50~130度夹角的轨迹扫查,在探头移动轨迹中噪声回波明显提高的位置即为焊缝位置。本发明的方法可以实现对在役设备的快速检测,操作方法简单,对焊缝的定量、定位探测准确可靠,当探头与焊缝尽可能垂直时,有利于提高发现焊缝的效率。
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公开(公告)号:CN103900920A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410132643.1
申请日:2014-04-03
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司电力科学研究院 , 河北省电力建设调整试验所
IPC: G01N3/42
Abstract: 本发明公开了一种圆柱体状工件布氏硬度值获取方法,其包括如下步骤:直接对圆柱状工件不打磨平面进行布氏硬度检测,将半径为r的淬火钢球正对圆柱圆心压入圆柱体工件,压入时施加的载荷为P;用积分法求半径为r的钢球压入圆柱状工件时的压痕面积,设压痕面积为F;根据布氏硬度定义求布氏硬度值,则布氏硬度值HB=P/F。本发明方法减少了圆柱状工件进行布氏硬度检测的工序,提高了检测效率。本方法采用了积分法对压痕面积直接求解,再按布氏硬度定义对该工件的布氏硬度值进行计算,得出工件的布氏硬度,与打磨平面后进行硬度值检测结果吻合较好。
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公开(公告)号:CN104535166B
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201410731162.2
申请日:2014-12-05
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司电力科学研究院 , 河北省电力建设调整试验所
IPC: G01H1/00
Abstract: 本发明公开了一种夜间铁塔振动测量分析系统,其包括按要求布置的风速风向测量仪、红外摄像机、工业计算机、激光测距仪以及拾音器;其结合了激光测量、红外测量、环境参数测量,通过组合测量实现夜间铁塔振动测量分析,并且铁塔、导线振动同时记录分析。本发明充分利用晚上风大光线暗的特点,采用激光、红外技术进行测量,提高了测量质量;将铁塔、导线振动同时记录分析,实现了塔线一体结构的同步分析,易于找到两者之间的关联关系。
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公开(公告)号:CN103901046A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410112772.4
申请日:2014-03-25
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司电力科学研究院 , 河北省电力建设调整试验所
IPC: G01N21/91
Abstract: 本发明涉及一种工件内孔缺陷检测方法,其具体包括如下步骤:步骤一、用溶剂对工件进行预清洗;步骤二、利用渗透检测法对工件内孔进行检测,形成缺陷迹痕;步骤三、采用橡胶铸型法向步骤二处理后的工件内孔中注入橡胶液,使工件内孔中的缺陷迹痕显示在固化后形成的橡胶铸型表面上;步骤四、对橡胶铸型表面的缺陷迹痕进行检测和分析。其可以对MT-RC法不适用的、难以观察的工件内孔进行无损检测,本发明方法可将缺陷迹痕显示在橡胶铸型上,使检测直观简单,灵敏度高,并拓展了工件内孔无损检测的范围。
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公开(公告)号:CN103076389A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201210569625.0
申请日:2012-12-25
Applicant: 河北省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 河北省电力建设调整试验所
IPC: G01N27/84
Abstract: 本发明涉及一种大型铸造阀门磁粉检测的新工艺方法。其方法步骤为:1)对阀体表面进行处理;2)对阀体表面均匀喷洒反差增强剂;3)检验设备是否在校验有效期内;4) 配置磁悬液,磁悬液浓度在10-25g/L范围内;5) 将A1-30/100灵敏度试片利用标准试片固定装置固定在被检测处,对检测系统综合性能进行评定;6) 用磁悬液润湿工件表面后对工件表面进行磁化,采用交流磁轭连续法,按照阀体检验专用磁化路径图对阀体实施检验;7) 利用适用于磁粉检验的带照明功能的气压式喷壶,在磁痕形成后立即观察,做到边磁化、边喷洒磁悬液、边观察;8)记录检测参数及缺陷磁痕,根据显示的缺陷磁痕按照检测工艺标准对工件质量进行分级,按照质量验收标准确定该工件是否检测合格。如需要复验,则重新调整检测系统灵敏度对工件再次检测,直至满足要求。本发明方法能对大型铸造阀门进行有效的磁粉检测。
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公开(公告)号:CN103952573B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201410207913.0
申请日:2014-05-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司电力科学研究院 , 河北省电力建设调整试验所
IPC: C22B21/06
Abstract: 本发明公开了一种除去铝液中氢的系统,其包括铝液池、连通管和双腔式除气罐,铝液池经连通管与双腔式除气罐连通;双腔式除气罐包括真空腔和铝液腔,真空腔和铝液腔之间设有隔板,隔板中部设有通孔,真空腔位于铝液腔的上方;铝液腔外部设有电磁振荡线圈,电磁振荡线圈外部设有旋转驱动线圈,铝液腔下部设有取液管,取液管下部设有阀门;真空腔上部设有抽气管;铝液池内部设有由陶瓷过滤板和铝液池内壁围成的加气腔,加气腔下方设有加气管,加气管一端伸入该加气腔内,另一端位于加气腔外部。本发明采用双腔式除气罐,并将电磁驱动、超声波振动除气、惰性气体除气、喷淋除气、离心力除气、真空除气技术集合为一体,达到了最佳除气效果。
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公开(公告)号:CN103076389B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201210569625.0
申请日:2012-12-25
Applicant: 河北省电力公司电力科学研究院 , 国家电网公司 , 河北省电力建设调整试验所
IPC: G01N27/84
Abstract: 本发明涉及一种大型铸造阀门磁粉检测的新工艺方法。其方法步骤为:1对阀体表面进行处理;2对阀体表面均匀喷洒反差增强剂;3检验设备是否在校验有效期内;4配置磁悬液,磁悬液浓度在10-25g/L范围内;5将A1-30/100灵敏度试片利用标准试片固定装置固定在被检测处,对检测系统综合性能进行评定;6用磁悬液润湿工件表面后对工件表面进行磁化,采用交流磁轭连续法,按照阀体检验专用磁化路径图对阀体实施检验;7利用适用于磁粉检验的带照明功能的气压式喷壶,在磁痕形成后立即观察,做到边磁化、边喷洒磁悬液、边观察;8记录检测参数及缺陷磁痕,根据显示的缺陷磁痕按照检测工艺标准对工件质量进行分级,按照质量验收标准确定该工件是否检测合格。如需要复验,则重新调整检测系统灵敏度对工件再次检测,直至满足要求。本发明方法能对大型铸造阀门进行有效的磁粉检测。
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公开(公告)号:CN103943408A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410170632.2
申请日:2014-04-26
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司电力科学研究院 , 河北省电力建设调整试验所
IPC: H01H36/00
Abstract: 本发明涉及一种永磁体磁力开关的控制方法,其包括如下步骤:(1)建立磁力开关:所述磁力开关包括永磁体,与永磁体连接的伸缩定位机构,设置在永磁体的外端的铁磁性延伸件,位于永磁体下方的铁磁性基体,固定设置在铁磁性延伸件的套筒和永磁体下方的静磁屏蔽板;(2)控制磁力开关:按下控制杆,控制杆推动伸缩定位机构转动,带动永磁体上下运动,同时永磁体与铁磁性延伸件间产生隔离和耦合,铁磁性延伸件对外界铁磁性物质产生分离和吸引。本发明可以在无外接电源的情况下通过伸缩定位机构控制永磁体位置的上下移动,实现对磁性的控制,适用环境广,结构简单,使用方便。
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公开(公告)号:CN103901103B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410129281.0
申请日:2014-04-02
Applicant: 国家电网公司 , 国网河北省电力公司电力科学研究院 , 河北省电力建设调整试验所
IPC: G01N29/04
Abstract: 本发明涉及一种焊缝位置的探测方法,具体涉及一种超声波快速探测焊缝位置的方法,其包括步骤一:使用10~20MHz的高频超声波横波探头,扫查被检工件上的母材;步骤二:调整超声波探伤仪检测范围;步骤三:将探头沿着与母材并与焊缝呈50~130度夹角的轨迹扫查,在探头移动轨迹中噪声回波明显提高的位置即为焊缝位置。本发明的方法可以实现对在役设备的快速检测,操作方法简单,对焊缝的定量、定位探测准确可靠,当探头与焊缝尽可能垂直时,有利于提高发现焊缝的效率。
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