-
公开(公告)号:CN110432887A
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201910666961.9
申请日:2019-07-23
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: A61B5/04 , A61B5/0488
Abstract: 本发明涉及一种用于监测高空作业肌电信号的监测服,包括服装本体、信号采集装置和供电装置,服装本体包括第一安装部和第二安装部,信号采集装置通过第一安装部安装在服装本体上,供电装置通过第二安装部安装在服装本体上,信号采集装置和供电装置随服装本体穿戴在作业人员的身上;本发明的优点:通过服装本体穿戴在作业人员身上就可以通过信号采集装置实时的采集作业人员的肌电信号,从而能根据采集的肌电信号快速准确的获取高空作业人员作业时肌肉疲劳度的变化情况以及作业人员的恐慌度,避免了由于肌肉疲劳与心理恐慌所可能造成的事故,从而确保作业人员在安全范围内进行高空操作,提高了作业时的安全性能。
-
公开(公告)号:CN105823627B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201510746137.6
申请日:2015-11-05
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力公司
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了一种脚手架摇摆疲劳试验机,包括底架、伺服电机、减速箱、连接法兰和配重砝码组件,其特征在于所述的伺服电机和减速箱设置在所述的底架内,所述的连接法兰设置在所述的减速箱上,所述连接法兰的盘面位于所述底架的上方,所述的配重砝码组件设置在所述的连接法兰的盘面上。本发明采用简单实用的结构,由伺服电机驱动,带动配重砝码组件转动,产生摇摆,可实现对复合材料快装脚手架的摇摆疲劳试验,淘汰不合格产品,从而避免了脚手架因摇摆疲劳而导致脚手架整体侧向倾斜,构件和零件的永久变形、开裂,以及锁止装置失效或连接件卡阻等情况的发生,消除了由此造成的安全隐患,降低了恶性事故的发生率。
-
公开(公告)号:CN110987653B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN201911087374.0
申请日:2019-11-08
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种500kV防风偏跳线绝缘子抗弯曲疲劳测试方法,500kV防风偏跳线绝缘子包括芯体和芯棒,还包括架和支撑架,机架上设有起吊机构,方法依次包括以下步骤:步骤一测试弯曲偏挠值y1、步骤二摇摆疲劳试验检测芯棒与芯体连接部位是否有目测可见裂纹和步骤三测试弯曲偏挠值y2,本发明的优点:通过弯曲偏挠值y1来设置步骤二摇摆疲劳试验的振幅,能提高摇摆疲劳试验的安全性能,防止因振幅过大而对500kV防风偏跳线绝缘子的影响,提高摇摆疲劳试验的可靠性,通过对比弯曲偏挠值y2与弯曲偏挠值y1的数值,通过弯曲偏挠值y2与弯曲偏挠值y1的比值来判断500kV防风偏跳线绝缘子是否为合格品,能使检测人员快速准确的获取测试的结果,提高测试的准确率。
-
公开(公告)号:CN110432887B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN201910666961.9
申请日:2019-07-23
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
Abstract: 本发明涉及一种用于监测高空作业肌电信号的监测服,包括服装本体、信号采集装置和供电装置,服装本体包括第一安装部和第二安装部,信号采集装置通过第一安装部安装在服装本体上,供电装置通过第二安装部安装在服装本体上,信号采集装置和供电装置随服装本体穿戴在作业人员的身上;本发明的优点:通过服装本体穿戴在作业人员身上就可以通过信号采集装置实时的采集作业人员的肌电信号,从而能根据采集的肌电信号快速准确的获取高空作业人员作业时肌肉疲劳度的变化情况以及作业人员的恐慌度,避免了由于肌肉疲劳与心理恐慌所可能造成的事故,从而确保作业人员在安全范围内进行高空操作,提高了作业时的安全性能。
-
公开(公告)号:CN111534724B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202010502235.6
申请日:2020-06-04
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强度高分散的纳米改性铝合金和其制备方法及其用途,它包括纳米改性粉末树脂层和第一铝片,纳米改性粉末树脂层喷涂于第一铝片的上表面。高强度高分散的纳米改性铝合金用于制作纳米改性铝合金金具。制备方法包括如下步骤:步骤1:将碳纳米管在去离子水中进行超声波振荡分散后利用离心机进行干燥过滤处理;步骤2:将分散后并干燥过滤过的碳纳米管与有机树脂颗粒碾合成纳米改性粉末树脂;步骤3:将该纳米改性粉末树脂喷涂于铝片表面;步骤4:将喷涂了纳米改性粉末树脂的铝片进行热压处理,形成纳米改性铝合金成品。利用该方法制造的碳纳米管改性铝合金材料具有结构严密、性能优异的特点。
-
公开(公告)号:CN111579395A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010433309.5
申请日:2020-05-20
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司
Abstract: 本发明公开了一种测试塔装置,包括:主塔架、控制装置以及均设于主塔架同一侧的第一试验平台和第二试验平台,第一试验平台设有可移动的用于吊接和释放装配有安全带的模拟人的吊接装置,第二试验平台设有可移动的用于与安全带的绳索连接的挂点装置,第一试验平台的位置高于第二试验平台的位置,吊接装置和挂点装置均与控制装置连接,控制装置用于控制吊接装置和挂点装置的运动以及控制吊接装置的释放操作。通过使用本发明所提供的测试塔装置,其可以有效保证安全带性能测试的准确性,且本装置便于人为控制操作,可有效节约时间和人力资源,并且本装置的结构简单、使用方便,可以进行推广使用。
-
公开(公告)号:CN110975179A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911255309.4
申请日:2019-12-10
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 左易电力设备有限公司
IPC: A62B1/10
Abstract: 本发明涉及一种防慌乱的速降器,包括本体、第一凸轮和第二凸轮,第一凸轮转动连接在本体上,第一凸轮和第二凸轮之间设有第一间隙,本体上还转动连接有锁块,锁块设置在第一凸轮的下方,锁块上设有与绳索接触的凸齿;本发明的优点:通过第一绳索、第一凸轮和第二凸轮将绳索以横置的S型方式缠绕在本体上,并通过锁块上的凸齿与绳索接触而卡住绳索,由于凸齿与绳索的接触过程中,凸齿增大了与绳索的摩擦力,提高了锁紧质量,其次,由于锁块与本体为转动连接,下降过程中在绳索上下升降过程中,绳索带动锁块在本体上左右滑动,从而有效的减缓了绳索的下降速度,无需额外的开关来触发锁块的打开,简化了整体的结构,提高了安全性能。
-
公开(公告)号:CN106099622B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201610555735.X
申请日:2016-07-13
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司
Abstract: 本发明涉及基于短路原理的电力电缆自动剥削绝缘层装置,包括机架和转动体,机架上设有将电力电缆夹紧在转动体内的夹紧组件,转动体上设有实现电力电缆轴向切割的第一切割部件和径向切割的第二切割部件,机架上设有控制夹紧组件夹紧或松开电力电缆的驱动组件;本发明的优点:通过转动体上设有的第一切割部件实现电力电缆的轴向切割和第二切割部件实现电力电缆的径向切割,通过转动体在机架上的转动实现第一切割部件和第二切割部件在电力电缆的绝缘层上转动,从而实现了绝缘层的自动剥削,提高了电力电缆切割的质量,防止输电线路短路,保证输电线路的正常运行,提高安全性能。
-
公开(公告)号:CN111914438B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202010876950.6
申请日:2020-08-27
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 中国科学院金属研究所
IPC: G06F30/20 , G06F119/04
Abstract: 本发明提供了一种老化态纯铝或铝合金先屈服强度的预测方法,在此之前,本申请首先提供了老化态纯铝线或铝合金线屈服强度的预测公式以及该预测公式的获得方法。本申请提供的预测方法可以根据架空铝线或铝合金线的服役温度和服役时间快速预测铝线或铝合金线的屈服强度,实现了对架空铝线及铝合金线屈服强度的实时监控,便于在架空线承载能力低于实际附载时及时采取措施,从而降低了架空铝及铝合金线突然断线造成的损失。此外,本发明对其它退火态金属线材屈服强度预测具有指导和借鉴意义。
-
公开(公告)号:CN111534724A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010502235.6
申请日:2020-06-04
Applicant: 浙江华电器材检测研究所有限公司 , 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 , 武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 , 国网浙江省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强度高分散的纳米改性铝合金和其制备方法及其用途,它包括纳米改性粉末树脂层和第一铝片,纳米改性粉末树脂层喷涂于第一铝片的上表面。高强度高分散的纳米改性铝合金用于制作纳米改性铝合金金具。制备方法包括如下步骤:步骤1:将碳纳米管在去离子水中进行超声波振荡分散后利用离心机进行干燥过滤处理;步骤2:将分散后并干燥过滤过的碳纳米管与有机树脂颗粒碾合成纳米改性粉末树脂;步骤3:将该纳米改性粉末树脂喷涂于铝片表面;步骤4:将喷涂了纳米改性粉末树脂的铝片进行热压处理,形成纳米改性铝合金成品。利用该方法制造的碳纳米管改性铝合金材料具有结构严密、性能优异的特点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-