一种防鸟刺针刺性能测试方法与流程

未命名 07-15 阅读:136 评论:0


1.本发明涉及防鸟刺领域,具体为一种防鸟刺针刺性能测试方法。


背景技术:

2.鸟禽在导线瓷瓶串上方停留、打斗、筑巢都有可能造成输电线路发生短路故障,将驱鸟刺安装在输变电线路设备的杆塔横担上,就可以有效消除鸟禽日常活动对输电线路带来的威胁;
3.早期防鸟刺由钢绞线固定一端后,再从另一端一股一股剥开折弯而成,对于较长的钢绞线,剥开比较困难,在使用中也未发现有长时间使用后钢绞线变形的现象;
4.后来随着防鸟刺使用量的增加,越来越多的厂家涌入到防鸟刺的生产中来,造成防鸟刺的质量也参差不齐,在使用中发现有针刺变形的现象,造成针刺变形的原因有很多种,例如在大风作用下针刺受力大于其屈服极限,鸟类在针刺上起落等;
5.为了确认防鸟刺的质量,需要对防鸟刺针刺性能进行系统的测试,因此需要设计一种防鸟刺针刺性能测试方法。


技术实现要素:

6.本发明的目的在于提供一种防鸟刺针刺性能测试方法,以解决上述背景技术中提出的问题。
7.为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
8.一种防鸟刺针刺性能测试方法,包括以下步骤:
9.步骤s1,平台建立,在建立测试平台时,需要配置两组测试用组件,根据测试方式的不同,分别有静态测试组件以及动态测试组件,在测试时,依次进行静态测试,然后再进行动态测试,这样得出的测试数据更加多元化,使得防鸟刺针刺性能得到多方位检测;
10.步骤s2,静态测试,静态测试时,通过模拟鸟类降落以及起飞时施加在针刺尖端的压力进行测试,风力模拟组件以及冰雪模拟组件是在压力模拟的情况下通过对压力组件施加风力,然后记录在风力变化作用下,压力组件对针刺尖端产生的作用力变化数据,同时对针刺尖端覆冰,记录覆冰后针刺尖端的重力变化数据;
11.步骤s3,动态测试,动态测试时,通过设置一个弹射组件,以一定的初速度将测试用防鸟刺针射向受力组件表面,在弹射过程中使用摄录组件来记录测试过程,通过观察摄录组件拍摄的图像来确认防鸟刺针射向受力组件时是否发生弯曲,且通过超声波弯裂纹检测组件检测弹射后的防鸟刺针是否存在裂纹;
12.步骤s4,数据处理,将静态测试收集的多组数据以及动态测试收集的多组数据分类收集,静态测试数据包括:正常施压时防鸟刺针的受力数据和配合风力变化下的防鸟刺针的受力数据,风力变化下防鸟刺针因自身重力产生的变化数据以及防鸟刺针覆冰时产生的受力数据,动态测试数据包括:防鸟刺针弹射速度、受力组件破碎程度、防鸟刺针深入受力组件中的深度以及防鸟刺针弯曲程度以及裂纹范围;
13.步骤s5,数据分析,根据静态测试数据以及动态测试数据进行数据分析,后期再通过人工检测,观察防鸟刺针是否存在无法恢复的弯曲状态,这样分析后的数据精确度更高,同时考虑针刺的工艺和材料一致性,将压力组件施加力提高20%进行试验,以使针刺材料选择时具有一定的裕度,不至于因裕度不足而造成针刺失效;
14.步骤s6,得出结论,根据数据分析以及工人判定后,最终得出防鸟刺针质量是否达标的结论;
15.进一步的,所述步骤s1中,其中静态测试用组件包括有压力模拟组件、风力模拟组件和冰雪模拟组件,而动态测试组件包括有弹射组件、摄录组件、受力组件以及超声波弯裂纹检测组件;
16.进一步的,所述步骤s2中,静态测试时,鸟类在落到防鸟刺上时,最有可能的落点为针刺尖端向下10cm处,将对针刺的力施加在距离尖端向下4cm处,力和施加方向与针刺垂直,将最大作用力施加在针刺上时,针刺不发生塑性变形即为试验通过;
17.进一步的,所述步骤s3中,动态测试时,如受力组件表面存在破碎,即可确认防鸟刺针端头锋利程度合格,如超声波弯裂纹检测组件检测到弹射后的防鸟刺针存在裂纹以及过度弯曲,则该防鸟刺针不合格,如不存在裂纹以及过度弯曲,则判定合格;
18.进一步的,所述步骤s2中,在测试防鸟刺针时,因防鸟刺针根据其位置的不同,导致其针体长度有所不同,所以在测试时需要选取不同长度的防鸟刺针进行测试。
19.与现有技术相比,本发明的有益效果是:
20.1、本发明中配置两组测试用组件,根据测试方式的不同,分别有静态测试组件以及动态测试组件,在测试时,依次进行静态测试,然后再进行动态测试,这样得出的测试数据更加多元化,使得防鸟刺针刺性能得到多方位检测;
21.2、本发明根据静态测试数据以及动态测试数据进行数据分析,后期再通过人工检测,观察防鸟刺针是否存在无法恢复的弯曲状态,这样分析后的数据精确度更高,同时考虑针刺的工艺和材料一致性,将压力组件施加力提高20%进行试验,以使针刺材料选择时具有一定的裕度,不至于因裕度不足而造成针刺失效;
22.3、本发明在测试防鸟刺针时,因防鸟刺针根据其位置的不同,导致其针体长度有所不同,所以在测试时需要选取不同长度的防鸟刺针进行测试。
附图说明
23.图1为本发明一种防鸟刺针刺性能测试方法流程示意图。
具体实施方式
24.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
25.请参阅图1,本发明提供一种技术方案:
26.一种防鸟刺针刺性能测试方法,包括以下步骤:
27.步骤s1,平台建立,在建立测试平台时,需要配置两组测试用组件,根据测试方式
的不同,分别有静态测试组件以及动态测试组件,在测试时,依次进行静态测试,然后再进行动态测试,这样得出的测试数据更加多元化,使得防鸟刺针刺性能得到多方位检测;
28.步骤s2,静态测试,静态测试时,通过模拟鸟类降落以及起飞时施加在针刺尖端的压力进行测试,风力模拟组件以及冰雪模拟组件是在压力模拟的情况下通过对压力组件施加风力,然后记录在风力变化作用下,压力组件对针刺尖端产生的作用力变化数据,同时对针刺尖端覆冰,记录覆冰后针刺尖端的重力变化数据;
29.步骤s3,动态测试,动态测试时,通过设置一个弹射组件,以一定的初速度将测试用防鸟刺针射向受力组件表面,在弹射过程中使用摄录组件来记录测试过程,通过观察摄录组件拍摄的图像来确认防鸟刺针射向受力组件时是否发生弯曲,且通过超声波弯裂纹检测组件检测弹射后的防鸟刺针是否存在裂纹;
30.步骤s4,数据处理,将静态测试收集的多组数据以及动态测试收集的多组数据分类收集,静态测试数据包括:正常施压时防鸟刺针的受力数据和配合风力变化下的防鸟刺针的受力数据,风力变化下防鸟刺针因自身重力产生的变化数据以及防鸟刺针覆冰时产生的受力数据,动态测试数据包括:防鸟刺针弹射速度、受力组件破碎程度、防鸟刺针深入受力组件中的深度以及防鸟刺针弯曲程度以及裂纹范围;
31.步骤s5,数据分析,根据静态测试数据以及动态测试数据进行数据分析,后期再通过人工检测,观察防鸟刺针是否存在无法恢复的弯曲状态,这样分析后的数据精确度更高,同时考虑针刺的工艺和材料一致性,将压力组件施加力提高20%进行试验,以使针刺材料选择时具有一定的裕度,不至于因裕度不足而造成针刺失效;
32.步骤s6,得出结论,根据数据分析以及工人判定后,最终得出防鸟刺针质量是否达标的结论;
33.本发明中,所述步骤s1中,其中静态测试用组件包括有压力模拟组件、风力模拟组件和冰雪模拟组件,而动态测试组件包括有弹射组件、摄录组件、受力组件以及超声波弯裂纹检测组件;
34.本发明中,所述步骤s2中,静态测试时,鸟类在落到防鸟刺上时,最有可能的落点为针刺尖端向下10cm处,将对针刺的力施加在距离尖端向下4cm处,力和施加方向与针刺垂直,将最大作用力施加在针刺上时,针刺不发生塑性变形即为试验通过;
35.本发明中,所述步骤s3中,动态测试时,如受力组件表面存在破碎,即可确认防鸟刺针端头锋利程度合格,如超声波弯裂纹检测组件检测到弹射后的防鸟刺针存在裂纹以及过度弯曲,则该防鸟刺针不合格,如不存在裂纹以及过度弯曲,则判定合格;
36.本发明中,所述步骤s2中,在测试防鸟刺针时,因防鸟刺针根据其位置的不同,导致其针体长度有所不同,所以在测试时需要选取不同长度的防鸟刺针进行测试。
37.需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。
38.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以
理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

技术特征:
1.一种防鸟刺针刺性能测试方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤s1,平台建立,在建立测试平台时,需要配置两组测试用组件,根据测试方式的不同,分别有静态测试组件以及动态测试组件,在测试时,依次进行静态测试,然后再进行动态测试,这样得出的测试数据更加多元化,使得防鸟刺针刺性能得到多方位检测;步骤s2,静态测试,静态测试时,通过模拟鸟类降落以及起飞时施加在针刺尖端的压力进行测试,风力模拟组件以及冰雪模拟组件是在压力模拟的情况下通过对压力组件施加风力,然后记录在风力变化作用下,压力组件对针刺尖端产生的作用力变化数据,同时对针刺尖端覆冰,记录覆冰后针刺尖端的重力变化数据;步骤s3,动态测试,动态测试时,通过设置一个弹射组件,以一定的初速度将测试用防鸟刺针射向受力组件表面,在弹射过程中使用摄录组件来记录测试过程,通过观察摄录组件拍摄的图像来确认防鸟刺针射向受力组件时是否发生弯曲,且通过超声波弯裂纹检测组件检测弹射后的防鸟刺针是否存在裂纹;步骤s4,数据处理,将静态测试收集的多组数据以及动态测试收集的多组数据分类收集,静态测试数据包括:正常施压时防鸟刺针的受力数据和配合风力变化下的防鸟刺针的受力数据,风力变化下防鸟刺针因自身重力产生的变化数据以及防鸟刺针覆冰时产生的受力数据,动态测试数据包括:防鸟刺针弹射速度、受力组件破碎程度、防鸟刺针深入受力组件中的深度以及防鸟刺针弯曲程度以及裂纹范围;步骤s5,数据分析,根据静态测试数据以及动态测试数据进行数据分析,后期再通过人工检测,观察防鸟刺针是否存在无法恢复的弯曲状态,这样分析后的数据精确度更高,同时考虑针刺的工艺和材料一致性,将压力组件施加力提高20%进行试验,以使针刺材料选择时具有一定的裕度,不至于因裕度不足而造成针刺失效;步骤s6,得出结论,根据数据分析以及工人判定后,最终得出防鸟刺针质量是否达标的结论。2.根据权利要求1所述的一种防鸟刺针刺性能测试方法,其特征在于:所述步骤s1中,其中静态测试用组件包括有压力模拟组件、风力模拟组件和冰雪模拟组件,而动态测试组件包括有弹射组件、摄录组件、受力组件以及超声波弯裂纹检测组件。3.根据权利要求1所述的一种防鸟刺针刺性能测试方法,其特征在于:所述步骤s2中,静态测试时,鸟类在落到防鸟刺上时,最有可能的落点为针刺尖端向下10cm处,将对针刺的力施加在距离尖端向下4cm处,力和施加方向与针刺垂直,将最大作用力施加在针刺上时,针刺不发生塑性变形即为试验通过。4.根据权利要求1所述的一种防鸟刺针刺性能测试方法,其特征在于:所述步骤s3中,动态测试时,如受力组件表面存在破碎,即可确认防鸟刺针端头锋利程度合格,如超声波弯裂纹检测组件检测到弹射后的防鸟刺针存在裂纹以及过度弯曲,则该防鸟刺针不合格,如不存在裂纹以及过度弯曲,则判定合格。5.根据权利要求1所述的一种防鸟刺针刺性能测试方法,其特征在于:所述步骤s2中,在测试防鸟刺针时,因防鸟刺针根据其位置的不同,导致其针体长度有所不同,所以在测试时需要选取不同长度的防鸟刺针进行测试。

技术总结
本发明公开了一种防鸟刺针刺性能测试方法,包括以下步骤:平台建立,在建立测试平台时,需要配置两组测试用组件;静态测试,通过模拟鸟类降落以及起飞时施加在针刺尖端的压力进行测试;动态测试,通过观察摄录组件拍摄的图像来确认防鸟刺针射向受力组件时是否发生弯曲;数据处理,将静态测试收集的多组数据以及动态测试收集的多组数据分类收集;数据分析,根据静态测试数据以及动态测试数据进行数据分析;得出结论,根据数据分析以及工人判定后,最终得出结论。本发明根据测试方式不同,分别有静态测试组件以及动态测试组件,测试时,依次进行静态测试,然后再进行动态测试,这样得出的测试数据更加多元化,使得防鸟刺针刺性能得到多方位检测。能得到多方位检测。能得到多方位检测。


技术研发人员:张传民 张东
受保护的技术使用者:新疆雷烨防雷科技有限公司
技术研发日:2023.04.17
技术公布日:2023/7/12
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