一种电气设备内部表面润湿状态预测方法

    公开(公告)号:CN115855750A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211455110.8

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明公开了一种电气设备内部表面润湿状态预测方法,包括步骤S1:获取待预测电气设备在所处环境的空间温度t和相对湿度RH;步骤S2:测量电气设备表面性质状态,计算电气设备表面凝结润湿临界湿度;步骤S3:测量电气设备表面盐雾沉积量,计算当前环境条件下电气设备表面附着盐的临界潮解湿度;步骤S4:根据S2~S3的结果,预测当前环境条件及电气设备表面性质状态下待测电气设备的润湿临界湿度RHwelter,发生润湿的临界湿度RHwelter受凝结条件临界湿度RHcon与盐雾的潮解湿度RHdel中更低的一方所支配。本发明建立电气设备表面状态与环境因素相关联的润湿状态理论模型,形成一套基于流体热力学的电气设备表面润湿现象状态预测方法。

    一种基于材料基因组的聚酯粉末涂料韧性分类预测方法

    公开(公告)号:CN115762678A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211384409.9

    申请日:2022-11-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于材料基因组的聚酯粉末涂料韧性分类预测方法,该方法将涂层原料化学结构转化为SMILES表达式,运用RDKit程序将SMILES结构表达式转化为二进制字符串分子指纹,形成材料基因,与材料配方、工艺、涂层性能构建对应关系数据库;同时,对聚酯粉末涂料韧性进行分类,含三类,用于后续的新型粉末涂料性能预测。本发明基于数据库把材料基因结构、配方、工艺等数据作为输入集,以对应涂层韧性作为输出参数,在划分训练集和验证集后,利用Python软件进行材料基因结构、配方、工艺与性能变化关系的机器学习,构建聚酯涂层的韧性预测模型,用于新型粉末涂料产品设计及配方开发。该方法具有方便、快捷,准确度高等优点,能够有效缩短新型聚酯涂料产品的开发周期,可用于指导材料的韧性提升及产品功能设计。

    一种新型盐雾环境试验系统及方法

    公开(公告)号:CN114993926A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210847198.1

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明公开一种新型盐雾环境试验系统及方法。所述系统包括温度控制器、湿度控制器、盐雾控制器和盐雾混合箱;温度控制器通过两条管道连接盐雾混合箱,一条管道上设置风机和湿度控制器,另一条管道上设置风机并连接盐雾控制器。通过温度控制器、风机和湿度控制器向盐雾混合箱输入调节温湿度后的空气,盐雾控制器通过管道向盐雾混合箱输入盐雾,空气和盐雾在盐雾混合箱中混合后通过外部风机输出系统外部。本发明的系统结构简单紧凑,易于自动控制,安装方便,适用于需要盐雾气氛的环境试验设备。

    一种湿热海洋环境模拟设备及其辐照强度预测方法

    公开(公告)号:CN113552056B

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111089762.X

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种湿热海洋环境模拟设备及其辐照强度预测方法,本发明能够为受测电器设备同时协同加载包含电压、电流、温湿度、盐雾、紫外辐照的工作环境因素,准确模拟出受测电器设备在湿热海洋环境下工作运行的状态,以提高对受测电器设备进行材料腐蚀与老化等试验的精确度。本发明的辐照强度预测方法,能够预测在不同的温湿度和盐雾浓度对紫外光辐照衰减的影响下,受测电器设备的目标位置受到的紫外辐照强度,以在进行材料腐蚀与老化等试验时能够准确获取受测电器设备的目标位置受到的紫外辐照强度;并且,本发明通过相应增强或减弱各支紫外荧光灯管的发光强度,能够使得受测电器设备的目标位置受到的紫外辐照强度调整到目标紫外辐照强度。

    一种基于表面光泽变化的高光粉末涂料服役寿命预测方法

    公开(公告)号:CN113901677A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111502263.9

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面光泽变化的高光粉末涂料服役寿命预测方法,包括:S1、采集高光粉末涂料所在环境的关键环境参数:紫外辐照强度、紫外光波形分布、光照时间和紫外辐照量;S2、将关键环境参数结合高光粉末涂层光学性能测试数据进行转化计算,计算有效紫外辐照量;S3、测量高光粉末涂层表面老化前后的粗糙度变化,建立粗糙度与有效紫外辐照量之间的关系式;S4、建立高光粉末涂层表面光泽度与粗糙度之间的关系式;S5、建立高光粉末涂层表面光泽度与紫外辐照强度和光照时间之间的关系式,得到高光粉末涂层光泽度衰减模型。通过本发明模型可预测高光粉末涂料服役寿命,帮助涂料公司进行产品耐候性评价,节省老化试验时间与成本。

    一种高分子材料高加速老化试验装置及方法

    公开(公告)号:CN113155715A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110229153.3

    申请日:2021-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种高分子材料高加速老化试验装置,装置包含紫外光反射系统、样品温度控制系统、太阳跟踪系统及多环境因素协调控制系统等,其中紫外光反射系统呈球凹面,可以实现更高效的聚光,紫外光反射系统中的反射镜表面采用了组合型发射膜,该反射膜具有高紫外反射率、大带宽和高耐久性,样品温度控制系统通过温控机构控温,温控效果更好;同时,还公开了该利用该装置进行加速老化的方法,该设备通过跟踪太阳并聚光,其加速老化速率高达30~50倍,为高分子材料的快速老化评价提供了支撑。

    一种电气元器件可靠性评价及寿命预测方法

    公开(公告)号:CN111929514A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010446061.6

    申请日:2020-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种电气元器件可靠性评价及寿命预测方法,其包括如下步骤:1)对电气元器件的触点材料的标准材料样片分别进行运行环境暴露试验和加速腐蚀试验,建立两环境试验的良好相关性,并寻求两环境试验试验时间的对应关系;2)对电气元器件进行步骤1)中的加速腐蚀试验,根据关键电气性能参数的失效判据,得到对应的加速腐蚀失效时间,并根据步骤1)中两环境试验试验时间的对应关系,得到电气元器件在实际运行环境下的失效时间。本发明先验证该电气元器件加速腐蚀试验与运行环境暴露试验的相关性,然后选用相关性良好的加速腐蚀试验对电气元器件进行可靠性评价和寿命预测,有效缩短试验周期的同时,提高了可靠性评价及寿命预测的准确性。

    一种大气氯含量检测表征方法

    公开(公告)号:CN110487876A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910614746.4

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 本发明提供了一种大气氯含量检测表征方法,其利用银对氯离子敏感生成特征腐蚀产物氯化银这一特性来表征大气盐雾含量。本发明大气氯含量检测表征方法,测试大气环境氯含量数据准确,可重复性高,避免了因天气等因素改变而造成的采集大气数据偏差较大的缺点;且检测精度较高,可达纳米级别,监测周期短,操作简单。

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