一种环氧材料缺陷检测方法及装置与流程
未命名
07-20
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1.本发明涉及高电压与绝缘技术领域,尤其涉及一种环氧材料表面缺陷检测方法及装置。
背景技术:
2.环氧绝缘件是高压电力设备中的关键元件,其可靠性与电力设备运行状态密切相关。然而在环氧绝缘件的生产制造过程中,环氧绝缘件会因浇铸、固化过程的误差出现气泡、裂纹等缺陷。这些缺陷会导致环氧绝缘件在工作状态中电场分布不均匀,发生局部放电,导致环氧绝缘件老化加速,绝缘性能下降,威胁电力设备安全稳定运行。
3.为了提高环氧绝缘件的可靠性,需要对浇铸好的环氧绝缘件进行缺陷检测,排除掉含有缺陷的环氧绝缘件,提高出厂环氧绝缘件的可靠性。
技术实现要素:
4.本发明公开了一种环氧材料缺陷检测方法及装置,用于对环氧材料的表面缺陷进行精准检测,提高环氧绝缘件的可靠性。
5.为了实现上述目的,第一方面,本发明公开了一种环氧材料缺陷检测方法,包括:
6.对获取的待检测环氧试品持续发送第一超声波,并对所述待检测环氧试品进行全面扫描,以使获得所述待检测环氧试品透射的第二超声波;
7.根据预设的信号处理方式对所述第二超声波进行处理,获得所述第二超声波对应的若干个电压信号;
8.绘制所述若干个电压信号对应的声压幅值云图,并根据所述声压幅值云图获得所述待检测环氧试品的表面缺陷检测结果。
9.本发明公开了一种环氧材料缺陷检测方法,在对待检测的环氧试品持续发送第一超声波信号的同时,通过预设的传感器对所述环氧试品进行全面扫描,以使获得所述第一超声信号透过所述环氧试品后的第二超声波,再对所述超声波进行信号处理,获得所述第二超声波对应的电压信号,以使通过对含有丰富信息的超声信号进行处理,排除环境噪声的干扰,提取到有效的超声信息,进而提高缺陷检测的准确性,接着根据所述电压信号绘制声压幅值图,若所述环氧试品的表面存在缺陷,则缺陷处的声折反射过程复杂,其对应的声压幅值与非缺陷处的声压幅值具有明显差异,因此通过所述声压幅值云图能够分析环氧试品表面是否存在缺陷,并根据所述声压幅值获得所述环氧视频的缺陷分布情况,有助于提高环氧绝缘件的可靠性。
10.作为优选例子,在所述对获取的待检测环氧试品持续发送第一超声波信号,具体包括:
11.通过预设在所述环氧试品上方的超声信号发射装置接收电信号并读取所述电信号包含的超声信号调节信息,同时通过预设在所述超声信号发射装置中的信号转换器将所述超声信号调节信息转换为超声信号;所述超声信号调节信息包括频率及电压幅值;
12.根据所述超声信号,所述超声发射装置向所述待检测环氧试品持续发送所述第一超声波。
13.本发明利用预设在所述环氧试品上方的超声信号发射装置接收超声信号调节信息,并根据所述调节信息获得其中包含的频率及电压幅值,同时利用预设的信号转换器将所电信号转换为超声信号,以使根据所述超声信号控制所述超声发射装置向所述环氧试品发射第一超声波。
14.作为优选例子,在所述对所述环氧试品进行全面扫描,获得所述待检测环氧试品透射的第二超声波,具体包括:
15.通过预先编写的驱动程序设置预设的位移平台的运动轨迹,并控制所述位移平台按照所述运动轨迹进行移动;所述运动轨迹包括所述位移平台每一步移动的距离及运动方向和步数;
16.通过所述位移平台控制预设的宽频声传感器对所述环氧试品进行全面扫描,以使获得所述环氧试品的整个表面透射的所述第二超声波。
17.本发明通过设置的与所述传感器相连的位移平台控制所述宽频声传感器对所述整个环氧视频进行全面的扫描,以使获得所述环氧试品整个表面透射的第二超声波,以使根据所述第二超声波对所述环氧试品的表面进行全面的缺陷检测,进而提高环氧试品表面缺陷检测的准确度。
18.作为优选例子,在所述根据预设的信号处理方式对所述第二超声波进行处理,以使获得所述第二超声波对应的若干个电压信号,具体包括:
19.根据所述宽频声传感器对所述第二超声波进行信号探测,获得所述第二超声波对应的若干个光强信号;
20.通过预设的信号转换器对所述若干个光强信号进行信号转换,获得所述若干个光强信号对应的若干个电压信号。
21.本发明利用宽频声传感器对接收到的第二超声波进行信号探测,从所述超声波中探测光强信号,以使排除所述第二超声波中包含的环境噪声的干扰,提取到有效的超声信息,进而提高检测的准确性,同时将所述超声信息转换为电压信号,便于后续对所述电压信号进行处理。
22.作为优选例子,在所述绘制所述若干个电压信号对应的声压幅值云图,并根据所述声压幅值云图获得所述待检测环氧试品的表面缺陷检测结果,具体包括:
23.通过对所述若干个电压信号进行处理,解调出所述若干个电压信号分别对应的声压信号幅值,并根据所述若干个声压信号幅值绘制所述声压幅值云图;
24.通过将所述声压幅值云图中包含的若干个声压信号幅值与预设的声压阈值进行比较,判断所述待检测环氧试品是否存在缺陷;
25.若存在所述声压信号幅值不在所述声压阈值范围内,则判定所述待检测环氧试品存在表面缺陷;
26.若不存在所述声压信号幅值不在所述声压阈值范围内,则判定所述待检测环氧试品不存在表面缺陷。
27.本发明绘制超声信号声压幅值云图,以便于利用缺陷处的声折反射过程复杂而导致的声压幅值与非缺陷处的声压幅值具有明显差异,因此通过所述绘制的声压幅值云图即
能够分析环氧试品表面是否存在缺陷,及所述缺陷的分布情况,进而提高环氧绝缘件的可靠性。
28.第二方面,本发明公开了一种环氧材料缺陷检测装置,包括超声波发射模块、信号处理模块及缺陷检测模块;
29.所述超声波发射模块用于对获取的待检测环氧试品持续发送第一超声波,并对所述待检测环氧试品进行全面扫描,以使获得所述待检测环氧试品透射的第二超声波;
30.所述信号处理模块用于根据预设的信号处理方式对所述第二超声波进行处理,获得所述第二超声波对应的若干个电压信号;
31.所述缺陷检测模块用于绘制所述若干个电压信号对应的声压幅值云图,并根据所述声压幅值云图获得所述待检测环氧试品的表面缺陷检测结果。
32.本发明公开了一种环氧材料缺陷检测装置,在对待检测的环氧试品持续发送第一超声波信号的同时,通过预设的传感器对所述环氧试品进行全面扫描,以使获得所述第一超声信号透过所述环氧试品后的第二超声波,再对所述超声波进行信号处理,获得所述第二超声波对应的电压信号,以使通过对含有丰富信息的超声信号进行处理,排除环境噪声的干扰,提取到有效的超声信息,进而提高缺陷检测的准确性,接着根据所述电压信号绘制声压幅值图,若所述环氧试品的表面存在缺陷,则缺陷处的声折反射过程复杂,其对应的声压幅值与非缺陷处的声压幅值具有明显差异,因此通过所述声压幅值云图能够分析环氧试品表面是否存在缺陷,并根据所述声压幅值获得所述环氧视频的缺陷分布情况,有助于提高环氧绝缘件的可靠性。
33.作为优选例子,在所述超声波发射模块包括超声信号单元,发射单元及移动接收单元;
34.所述超声信号单元用于通过预设在所述环氧试品上方的超声信号发射装置接收电信号并读取所述电信号包含的超声信号调节信息,同时通过预设在所述超声信号发射装置中的信号转换器将所述超声信号调节信息转换为超声信号;所述超声信号调节信息包括频率及电压幅值;
35.所述发射单元用于根据所述超声信号,所述超声发射装置向所述待检测环氧试品持续发送所述第一超声波。
36.所述移动接收单元用于通过预先编写的驱动程序设置预设的位移平台的运动轨迹,并控制所述位移平台按照所述运动轨迹进行移动;所述运动轨迹包括所述位移平台每一步移动的距离及运动方向和步数;通过所述位移平台控制预设的宽频声传感器对所述环氧试品进行全面扫描,以使获得所述环氧试品的整个表面透射的所述第二超声波。
37.本发明利用预设在所述环氧试品上方的超声信号发射装置接收超声信号调节信息,并根据所述调节信息获得其中包含的频率及电压幅值,同时利用预设的信号转换器将所电信号转换为超声信号,以使根据所述超声信号控制所述超声发射装置向所述环氧试品发射第一超声波,同时通过设置的与所述传感器相连的位移平台控制所述宽频声传感器对所述整个环氧视频进行全面的扫描,以使获得所述环氧试品整个表面透射的第二超声波,以使根据所述第二超声波对所述环氧试品的表面进行全面的缺陷检测,进而提高环氧试品表面缺陷检测的准确度。
38.作为优选例子,在所述信号处理模块包括信号探测单元及信号转换单元;
39.所述信号探测单元用于根据所述宽频声传感器对所述第二超声波进行信号探测,获得所述第二超声波对应的若干个光强信号;
40.所述信号转换单元用于通过预设的信号转换器对所述若干个光强信号进行信号转换,获得所述若干个光强信号对应的若干个电压信号。
41.本发明利用宽频声传感器对接收到的第二超声波进行信号探测,从所述超声波中探测光强信号,以使排除所述第二超声波中包含的环境噪声的干扰,提取到有效的超声信息,进而提高检测的准确性,同时将所述超声信息转换为电压信号,便于后续对所述电压信号进行处理。
42.作为优选例子,在所述缺陷检测模块用于云图绘制单元及分析检测单元;
43.所述云图绘制单元用于通过对所述若干个电压信号进行处理,解调出所述若干个电压信号分别对应的声压信号幅值,并根据所述若干个声压信号幅值绘制所述声压幅值云图;
44.所述分析检测单元用于通过将所述声压幅值云图中包含的若干个声压信号幅值与预设的声压阈值进行比较,判断所述待检测环氧试品是否存在缺陷;若存在所述声压信号幅值不在所述声压阈值范围内,则判定所述待检测环氧试品存在表面缺陷;若不存在所述声压信号幅值不在所述声压阈值范围内,则判定所述待检测环氧试品不存在表面缺陷。
45.本发明绘制超声信号声压幅值云图,以便于利用缺陷处的声折反射过程复杂而导致的声压幅值与非缺陷处的声压幅值具有明显差异,因此通过所述绘制的声压幅值云图即能够分析环氧试品表面是否存在缺陷,及所述缺陷的分布情况,进而提高环氧绝缘件的可靠性。
46.第三方面,本发明公开了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现如第一方面所述的一种环氧材料缺陷检测方法。
附图说明
47.图1:为本发明实施例提供的一种环氧材料缺陷检测方法的流程示意图;
48.图2:为本发明实施例提供的一种环氧材料缺陷检测装置的结构示意图;
49.图3:为本发明实施例提供的一种环氧材料表面缺陷检测装置的结构示意图。
具体实施方式
50.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作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。
51.实施例一
52.本发明实施例提供了一种环氧材料缺陷检测方法,该方法的具体实施流程请参照图1,主要包括步骤101至步骤103,所述步骤主要包括:
53.步骤101:对获取的待检测环氧试品持续发送第一超声波,并对所述待检测环氧试品进行全面扫描,获得所述待检测环氧试品透射的第二超声波。
54.在本实施例中,该步骤具体包括:通过预设在所述环氧试品上方的超声信号发射
装置接收电信号并读取所述电信号包含的超声信号调节信息,同时通过预设在所述超声信号发射装置中的信号转换器将所述超声信号调节信息转换为超声信号;所述超声信号调节信息包括频率及电压幅值;根据所述超声信号,所述超声发射装置向所述待检测环氧试品持续发送所述第一超声波;通过预先编写的驱动程序设置与所述传感器连接的位移平台的运动轨迹,并控制所述位移平台按照所述运动轨迹进行移动;所述运动轨迹包括所述位移平台每一步移动的距离及运动方向和步数;所述传感器为宽频声传感器;通过所述位移平台控制所述宽频声传感器对所述环氧试品进行全面扫描,以使获得所述环氧试品的整个表面透射的所述第二超声波。
55.在本实施例中,该步骤具体为:通过本发明实施例提供的一种环氧材料表面缺陷检测装置固定待检测的环氧试品,所述环氧材料表面缺陷检测装置的具体结构请参照图3,主要包括支撑结构1、环氧试品夹持装置2、超声发射装置4、宽频声传感器探5头、二维位移平台7、超声发射模块8、超声检测模块9及计算机10,所述支撑结构1中左右两侧的支撑杆通过螺栓与底座、环氧试品夹持装置2连接,且与环氧试品夹持装置2连接的杆为长度可调节的伸缩杆,所述环氧试品夹持装置2内表面含有凹槽,通过调节与环氧试品夹持装置2连接的伸缩杆的长度来改变两个板之间的间距,进而固定环氧试品3,所述超声发射模块8读取超声信号调节信息中的频率、电压幅值等信息,通过换能器将电信号转换为超声信号,传输至超声发射4装置,所述超声发射装置4接收所述超声信号并向所述环氧试品3发送第一超声波,所述超声发射装置4和宽频声传感器探头5通过传感器固定装置6分别固定在环氧试品3上、下方,两个装置对称分布,距离环氧试品表面不超过5cm。当发送所述第一超声波后,由所述宽频声传感器探头5所在的二维位移平台6控制所述宽频声传感器探头5在水平平面内进行x、y轴运动,对环氧试样3表面进行全面的扫描,获得整个试样表面的超声信号。所述的二维位移平台7由压电装置11控制,编写驱动程序设置位移平台每步移动距离及运动轨迹和步数,并将信号传递至压电装置11,同时所述宽频声传感器探头5由纯介质构成,测量频带为1mhz,动态范围为100db,测量灵敏度为10mv/pa,探头直径为5mm。
56.本发明实施例利用预设在所述环氧试品上方的超声信号发射装置接收超声信号调节信息,并根据所述调节信息获得其中包含的频率及电压幅值,同时利用预设的信号转换器将所电信号转换为超声信号,以使根据所述超声信号控制所述超声发射装置向所述环氧试品发射第一超声波,同时通过设置的与所述传感器相连的位移平台控制所述宽频声传感器对所述整个环氧视频进行全面的扫描,以使获得所述环氧试品整个表面透射的第二超声波,以使根据所述第二超声波对所述环氧试品的表面进行全面的缺陷检测,进而提高环氧试品表面缺陷检测的准确度。
57.步骤102:根据预设的信号处理方式对所述第二超声波进行处理,获得所述第二超声波对应的若干个电压信号。
58.在本实施例中,该步骤主要包括:根据所述宽频声传感器对所述第二超声波进行信号探测,获得所述第二超声波对应的若干个光强信号;通过预设的信号转换器对所述若干个光强信号进行信号转换,获得所述若干个光强信号对应的若干个电压信号。
59.在本实施例中,该步骤具体为:所述超声检测模块9通过光电探测模块将宽频声传感器5探测到的光强信号转换为电压信号,并将电压信号传输回计算机10数据处理系统。
60.本发明实施例利用宽频声传感器对接收到的第二超声波进行信号探测,从所述超
声波中探测光强信号,以使排除所述第二超声波中包含的环境噪声的干扰,提取到有效的超声信息,进而提高检测的准确性,同时将所述超声信息转换为电压信号,便于后续对所述电压信号进行处理。
61.步骤103:绘制所述若干个电压信号对应的声压幅值云图,并根据所述声压幅值云图获得所述待检测环氧试品的表面缺陷检测结果。
62.在本实施例中,该步骤主要包括:通过对所述若干个电压信号进行处理,解调出所述若干个电压信号分别对应的声压信号幅值,并根据所述若干个声压信号幅值绘制所述声压幅值云图;通过将所述声压幅值云图中包含的若干个声压信号幅值与预设的声压阈值进行比较,判断所述待检测环氧试品是否存在缺陷;若存在所述声压信号幅值不在所述声压阈值范围内,则判定所述待检测环氧试品存在表面缺陷;若不存在所述声压信号幅值不在所述声压阈值范围内,则判定所述待检测环氧试品不存在表面缺陷。
63.在本实施例中,该步骤具体为:通过对传回的电信号进行处理,解调出声压信号幅值,绘制声压信号幅值云图,缺陷处声压幅值与非缺陷处的声压幅值存在显著差异,对云图进行分析,得到环氧试品表面缺陷分布情况。
64.本发明实施例绘制超声信号声压幅值云图,以便于利用缺陷处的声折反射过程复杂而导致的声压幅值与非缺陷处的声压幅值具有明显差异,因此通过所述绘制的声压幅值云图即能够分析环氧试品表面是否存在缺陷,及所述缺陷的分布情况,进而提高环氧绝缘件的可靠性。
65.另一方面,本发明实施例还提供了一种环氧材料缺陷检测装置,该装置的具体结构请参照图2,主要包括超声波发射模块201、信号处理模块202及缺陷检测模块203。
66.所述超声波发射模块201用于对获取的待检测环氧试品持续发送第一超声波,并对所述待检测环氧试品进行全面扫描,获得所述待检测环氧试品透射的第二超声波。
67.所述信号处理模块202用于根据预设的信号处理方式对所述第二超声波进行处理,获得所述第二超声波对应的若干个电压信号。
68.所述缺陷检测模块203用于绘制所述若干个电压信号对应的声压幅值云图,并根据所述声压幅值云图获得所述待检测环氧试品的表面缺陷检测结果。
69.在本实施例中,所述超声波发射模块201包括超声信号单元,发射单元及移动接收单元。
70.所述超声信号单元用于通过预设在所述环氧试品上方的超声信号发射装置接收电信号并读取所述电信号包含的超声信号调节信息,同时通过预设在所述超声信号发射装置中的信号转换器将所述超声信号调节信息转换为超声信号;所述超声信号调节信息包括频率及电压幅值。
71.所述发射单元用于根据所述超声信号,所述超声发射装置向所述待检测环氧试品持续发送所述第一超声波。
72.所述移动接收单元用于通过预先编写的驱动程序设置与所述传感器连接的位移平台的运动轨迹,并控制所述位移平台按照所述运动轨迹进行移动;所述运动轨迹包括所述位移平台每一步移动的距离及运动方向和步数;所述传感器为宽频声传感器;通过所述位移平台控制所述宽频声传感器对所述环氧试品进行全面扫描,以使获得所述环氧试品的整个表面透射的所述第二超声波。
73.在本实施例中,所述信号处理模块202包括信号探测单元及信号转换单元。
74.所述信号探测单元用于根据所述宽频声传感器对所述第二超声波进行信号探测,获得所述第二超声波对应的若干个光强信号。
75.所述信号转换单元用于通过预设的信号转换器对所述若干个光强信号进行信号转换,获得所述若干个光强信号对应的若干个电压信号。
76.在本实施例中,所述缺陷检测模块203用于云图绘制单元及分析检测单元。
77.所述云图绘制单元用于通过对所述若干个电压信号进行处理,解调出所述若干个电压信号分别对应的声压信号幅值,并根据所述若干个声压信号幅值绘制所述声压幅值云图。
78.所述分析检测单元用于通过将所述声压幅值云图中包含的若干个声压信号幅值与预设的声压阈值进行比较,判断所述待检测环氧试品是否存在缺陷;若存在所述声压信号幅值不在所述声压阈值范围内,则判定所述待检测环氧试品存在表面缺陷;若不存在所述声压信号幅值不在所述声压阈值范围内,则判定所述待检测环氧试品不存在表面缺陷。
79.除上述方法及装置,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现如本发明实施例所述的一种环氧材料缺陷检测方法。
80.本发明公开了一种环氧材料缺陷检测方法及装置,在对待检测的环氧试品持续发送第一超声波信号的同时,通过预设的传感器对所述环氧试品进行全面扫描,以使获得所述第一超声信号透过所述环氧试品后的第二超声波,再对所述超声波进行信号处理,获得所述第二超声波对应的电压信号,以使通过对含有丰富信息的超声信号进行处理,排除环境噪声的干扰,提取到有效的超声信息,进而提高缺陷检测的准确性,接着根据所述电压信号绘制声压幅值图,若所述环氧试品的表面存在缺陷,则缺陷处的声折反射过程复杂,其对应的声压幅值与非缺陷处的声压幅值具有明显差异,因此通过所述声压幅值云图能够分析环氧试品表面是否存在缺陷,并根据所述声压幅值获得所述环氧视频的缺陷分布情况,有助于提高环氧绝缘件的可靠性。
81.以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步的详细说明,应当理解,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限定本发明的保护范围。特别指出,对于本领域技术人员来说,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
技术特征:
1.一种环氧材料缺陷检测方法,其特征在于,包括:对获取的待检测环氧试品持续发送第一超声波,并对所述待检测环氧试品进行全面扫描,获得所述待检测环氧试品透射的第二超声波;根据预设的信号处理方式对所述第二超声波进行处理,获得所述第二超声波对应的若干个电压信号;绘制所述若干个电压信号对应的声压幅值云图,并根据所述声压幅值云图获得所述待检测环氧试品的表面缺陷检测结果。2.如权利要求1所述的一种环氧材料缺陷检测方法,其特征在于,所述对获取的待检测环氧试品持续发送第一超声波信号,具体包括:通过预设在所述环氧试品上方的超声信号发射装置接收电信号并读取所述电信号包含的超声信号调节信息,同时通过预设在所述超声信号发射装置中的信号转换器将所述超声信号调节信息转换为超声信号;所述超声信号调节信息包括频率及电压幅值;根据所述超声信号,所述超声信号发射装置向所述待检测环氧试品持续发送所述第一超声波。3.如权利要求1所述的一种环氧材料缺陷检测方法,其特征在于,所述对所述环氧试品进行全面扫描,获得所述待检测环氧试品透射的第二超声波,具体包括:通过预先编写的驱动程序设置预设的位移平台的运动轨迹,并控制所述位移平台按照所述运动轨迹进行移动;所述运动轨迹包括所述位移平台每一步移动的距离及运动方向和步数;通过所述位移平台控制预设的宽频声传感器对所述环氧试品进行全面扫描,以使获得所述环氧试品的整个表面透射的所述第二超声波。4.如权利要求3所述的一种环氧材料缺陷检测方法,其特征在于,所述根据预设的信号处理方式对所述第二超声波进行处理,以使获得所述第二超声波对应的若干个电压信号,具体包括:根据所述宽频声传感器对所述第二超声波进行信号探测,获得所述第二超声波对应的若干个光强信号;通过预设的信号转换器对所述若干个光强信号进行信号转换,获得所述若干个光强信号对应的若干个电压信号。5.如权利要求4所述的一种环氧材料缺陷检测方法,其特征在于,所述绘制所述若干个电压信号对应的声压幅值云图,并根据所述声压幅值云图获得所述待检测环氧试品的表面缺陷检测结果,具体包括:通过对所述若干个电压信号进行处理,解调出所述若干个电压信号分别对应的声压信号幅值,并根据所述若干个声压信号幅值绘制所述声压幅值云图;通过将所述声压幅值云图中包含的若干个声压信号幅值与预设的声压阈值进行比较,判断所述待检测环氧试品是否存在缺陷;若存在所述声压信号幅值不在所述声压阈值范围内,则判定所述待检测环氧试品存在表面缺陷;若不存在所述声压信号幅值不在所述声压阈值范围内,则判定所述待检测环氧试品不存在表面缺陷。
6.一种环氧材料缺陷检测装置,其特征在于,包括超声波发射模块、信号处理模块及缺陷检测模块;所述超声波发射模块用于对获取的待检测环氧试品持续发送第一超声波,并对所述待检测环氧试品进行全面扫描,获得所述待检测环氧试品透射的第二超声波;所述信号处理模块用于根据预设的信号处理方式对所述第二超声波进行处理,获得所述第二超声波对应的若干个电压信号;所述缺陷检测模块用于绘制所述若干个电压信号对应的声压幅值云图,并根据所述声压幅值云图获得所述待检测环氧试品的表面缺陷检测结果。7.如权利要求6所述的一种环氧材料缺陷检测装置,其特征在于,所述超声波发射模块包括超声信号单元,发射单元及移动接收单元;所述超声信号单元用于通过预设在所述环氧试品上方的超声信号发射装置接收电信号并读取所述电信号包含的超声信号调节信息,同时通过预设在所述超声信号发射装置中的信号转换器将所述超声信号调节信息转换为超声信号;所述超声信号调节信息包括频率及电压幅值;所述发射单元用于根据所述超声信号,所述超声发射装置向所述待检测环氧试品持续发送所述第一超声波;所述移动接收单元用于通过预先编写的驱动程序设置预设的位移平台的运动轨迹,并控制所述位移平台按照所述运动轨迹进行移动;所述运动轨迹包括所述位移平台每一步移动的距离及运动方向和步数;通过所述位移平台控制预设的宽频声传感器对所述环氧试品进行全面扫描,以使获得所述环氧试品的整个表面透射的所述第二超声波。8.如权利要求7所述的一种环氧材料缺陷检测装置,其特征在于,所述信号处理模块包括信号探测单元及信号转换单元;所述信号探测单元用于根据所述宽频声传感器对所述第二超声波进行信号探测,获得所述第二超声波对应的若干个光强信号;所述信号转换单元用于通过预设的信号转换器对所述若干个光强信号进行信号转换,获得所述若干个光强信号对应的若干个电压信号。9.如权利要求8所述的一种环氧材料缺陷检测装置,其特征在于,所述缺陷检测模块用于云图绘制单元及分析检测单元;所述云图绘制单元用于通过对所述若干个电压信号进行处理,解调出所述若干个电压信号分别对应的声压信号幅值,并根据所述若干个声压信号幅值绘制所述声压幅值云图;所述分析检测单元用于通过将所述声压幅值云图中包含的若干个声压信号幅值与预设的声压阈值进行比较,判断所述待检测环氧试品是否存在缺陷;若存在所述声压信号幅值不在所述声压阈值范围内,则判定所述待检测环氧试品存在表面缺陷;若不存在所述声压信号幅值不在所述声压阈值范围内,则判定所述待检测环氧试品不存在表面缺陷。10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有计算机程序,所述程序被处理器执行时实现如权利要求1至5任一项所述的一种环氧材料缺陷检测方法。
技术总结
本发明公开了一种环氧材料缺陷检测方法及装置,所述方法包括对获取的待检测环氧试品持续发送第一超声波,并对所述待检测环氧试品进行全面扫描,获得所述待检测环氧试品透射的第二超声波,根据预设的信号处理方式对所述第二超声波进行处理,获得所述第二超声波对应的若干个电压信号,绘制所述若干个电压信号对应的声压幅值云图,并根据所述声压幅值云图获得所述待检测环氧试品的表面缺陷检测结果,对环氧试品的表面缺陷进行精准检测,提高环氧绝缘件的可靠性。件的可靠性。件的可靠性。
技术研发人员:庞小峰 姚聪伟 孙帅 李兴旺 宋坤宇 赵晓凤 王增彬 李盈 杨贤 陈祖伟 蔡玲珑 洪刚 丘欢 邰彬 李端姣
受保护的技术使用者:广东电网有限责任公司电力科学研究院
技术研发日:2023.04.21
技术公布日:2023/7/18
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