CN113514536A - 一种杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法 - Google Patents

一种杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法 Download PDF

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白卫
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甘徐
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Abstract

本发明公开了一种杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法,获取当前地脚螺栓的长度;对当前地脚螺栓的进行生成磁致伸缩纵波;使所述磁致伸缩纵波从端头沿着地脚螺栓向底端传播,并且在途中经过腐蚀缺陷部位;接收腐蚀缺陷部位返回的磁致伸缩纵波;对当前磁致伸缩纵波进行信号调取分析,根据预存的信号数据库,对当前磁致伸缩纵波进行检测。上述杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法,其通过数据库分析方式对每个当前磁致伸缩纵波的信号波形图进行匹配从而分析得到当前磁致伸缩纵波所反映的腐蚀缺陷类型。

Description

一种杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法
技术领域
本发明涉及电力设备检测领域,尤其涉及一种杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法。
背景技术
地脚螺栓在输配电线路中起到连接铁塔与基础、承上启下的重要作用,其往往关乎到整条线路的安全运行,一旦地脚螺栓出现纰漏,将极有可能发生倒塔等安全事故。
在地脚螺栓使用过程中,研究人员发现地脚螺栓预埋在基础的混泥土中,长期受到气象负载和输电导线负载的拉拔、剪切和震动负载,还有基础的缺陷以及渗入各种电解质的腐蚀,所以国内外尚无成熟检测方法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法,解决了现有技术中指出的上述技术问题。
本发明提供了一种杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法,包括如下操作步骤:
获取当前地脚螺栓的长度;
对当前地脚螺栓的进行生成磁致伸缩纵波;使所述磁致伸缩纵波从端头沿着地脚螺栓向底端传播,并且在途中经过腐蚀缺陷部位;
接收腐蚀缺陷部位返回的磁致伸缩纵波;对当前磁致伸缩纵波进行信号调取分析,根据预存的信号数据库,对当前磁致伸缩纵波进行检测。
优选的,作为一种可实施方案;所述获取当前地脚螺栓的长度,具体包括如下操作步骤:
预先对每个当前地脚螺栓进行基本信息存储;
对当前地脚螺栓的顶部表面的编号进行采集,根据所述当前地脚螺栓的基本信息识别,得到当前地脚螺的长度。
优选的,作为一种可实施方案;所述对当前地脚螺栓的进行生成磁致伸缩纵波具体包括如下操作步骤:
将激励线圈套接在所述地脚螺栓露出地面的部分的头端处;
对当前所述激励线圈进行通电操作;
利用激励线圈对当前地脚螺栓产生脉冲磁场产生超声纵波信号,随后对当前超声纵波进行激励生成磁致伸缩纵波。
优选的,作为一种可实施方案;在接收腐蚀缺陷部位返回的磁致伸缩纵波之前,还包括如下操作步骤:
对当前接收的腐蚀缺陷部位返回的磁致伸缩纵波进行预处理,然后确定预处理后的磁致伸缩纵波进行后续分析。
优选的,作为一种可实施方案;所述对当前接收的腐蚀缺陷部位返回的磁致伸缩纵波进行预处理,具体包括如下操作步骤:
对当前接收的噪音信号进行过滤,过滤掉所述噪音信号得到腐蚀缺陷部返回的磁致伸缩纵波。
优选的,作为一种可实施方案;所述对当前磁致伸缩纵波进行信号调取分析,根据预存的信号数据库,对当前磁致伸缩纵波进行检测,具体包括如下操作步骤:
对当前磁致伸缩纵波进行信号调取分析,获得当前磁致伸缩纵波的波形图;
将当前磁致伸缩纵波的波形图输入到预存的信号数据库进行波形图匹配;在预存的信号数据库中确定当前磁致伸缩纵波的波形图一致的波形图模板;
根据当前波形图模板确定当前腐蚀缺陷部位的缺陷类型。
本申请提供的杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法,具有的技术效果有:
分析本发明实施例提供的上述杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法可知,其主要执行如下操作步骤;首先获取当前地脚螺栓的长度;然后对当前地脚螺栓的进行生成磁致伸缩纵波;使所述磁致伸缩纵波从端头沿着地脚螺栓向底端传播,并且在途中经过腐蚀缺陷部位;接收腐蚀缺陷部位返回的磁致伸缩纵波;对当前磁致伸缩纵波进行信号调取分析,根据预存的信号数据库,对当前磁致伸缩纵波进行检测。其通过数据库分析方式对每个当前磁致伸缩纵波的信号波形图进行匹配从而分析得到当前磁致伸缩纵波所反映的腐蚀缺陷类型。
附图说明
图1为杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法的整体流程示意图;
图2为杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法中一具体操作流程示意图;
图3为杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法中另一具体操作流程示意图;
图4为杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法中再一具体操作流程示意图。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例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。
实施例一
参见图1,本发明提供了一种杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法,包括如下操作步骤:
步骤S10:获取当前地脚螺栓的长度;
步骤S20:对当前地脚螺栓的进行生成磁致伸缩纵波;使所述磁致伸缩纵波从端头沿着地脚螺栓向底端传播,并且在途中经过腐蚀缺陷部位;
步骤S30:接收腐蚀缺陷部位返回的磁致伸缩纵波;对当前磁致伸缩纵波进行信号调取分析,根据预存的信号数据库,对当前磁致伸缩纵波进行检测。
本发明提供了一种杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法,其通过数据库分析方式对每个当前磁致伸缩纵波的信号波形图进行匹配从而分析得到当前磁致伸缩纵波所反映的腐蚀缺陷类型。
参见图2,所述获取当前地脚螺栓的长度,具体包括如下操作步骤:
步骤S11:预先对每个当前地脚螺栓进行基本信息存储;
步骤S12:对当前地脚螺栓的顶部表面的编号进行采集,根据所述当前地脚螺栓的基本信息识别,得到当前地脚螺的长度。
参见图3,所述对当前地脚螺栓的进行生成磁致伸缩纵波具体包括如下操作步骤:
步骤S201:将激励线圈套接在所述地脚螺栓露出地面的部分的头端处;
步骤S202:对当前所述激励线圈进行通电操作;
步骤S203:利用激励线圈对当前地脚螺栓产生脉冲磁场产生超声纵波信号,随后对当前超声纵波进行激励生成磁致伸缩纵波。
参见图3,在接收腐蚀缺陷部位返回的磁致伸缩纵波之前,还包括如下操作步骤:
步骤S204:对当前接收的腐蚀缺陷部位返回的磁致伸缩纵波进行预处理,然后确定预处理后的磁致伸缩纵波进行后续分析。
参见图4,所述对当前接收的腐蚀缺陷部位返回的磁致伸缩纵波进行预处理,具体包括如下操作步骤:
步骤S301:对当前接收的噪音信号进行过滤,过滤掉所述噪音信号得到腐蚀缺陷部返回的磁致伸缩纵波。
参见图4,所述对当前磁致伸缩纵波进行信号调取分析,根据预存的信号数据库,对当前磁致伸缩纵波进行检测,具体包括如下操作步骤:
步骤S302:对当前磁致伸缩纵波进行信号调取分析,获得当前磁致伸缩纵波的波形图;
步骤S303:将当前磁致伸缩纵波的波形图输入到预存的信号数据库进行波形图匹配;在预存的信号数据库中确定当前磁致伸缩纵波的波形图一致的波形图模板;
步骤S304:根据当前波形图模板确定当前腐蚀缺陷部位的缺陷类型(研究发现上述缺陷类型主要包括轻度的点腐蚀缺陷,中度的片腐蚀缺陷以及腐蚀深度较深的腐蚀缺陷)。
综上,本发明实施例提供的上述杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法,其通过本实施例的方法采用了数据库技术进行了信号波形图匹配,最终由信号波形图进行当前的腐蚀缺陷部位缺陷类型分析,最终解决了的地脚螺栓不便检测的技术难题。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;本领域的普通技术人员可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (6)

1.一种杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法,其特征在于,包括如下操作步骤:
获取当前地脚螺栓的长度;
对当前地脚螺栓的进行生成磁致伸缩纵波;使所述磁致伸缩纵波从端头沿着地脚螺栓向底端传播,并且在途中经过腐蚀缺陷部位;
接收腐蚀缺陷部位返回的磁致伸缩纵波;对当前磁致伸缩纵波进行信号调取分析,根据预存的信号数据库,对当前磁致伸缩纵波进行检测。
2.如权利要求1的杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法,其特征在于,所述获取当前地脚螺栓的长度,具体包括如下操作步骤:
预先对每个当前地脚螺栓进行基本信息存储;
对当前地脚螺栓的顶部表面的编号进行采集,根据所述当前地脚螺栓的基本信息识别,得到当前地脚螺的长度。
3.如权利要求2的杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法,其特征在于,所述对当前地脚螺栓的进行生成磁致伸缩纵波具体包括如下操作步骤:
将激励线圈套接在所述地脚螺栓露出地面的部分的头端处;
对当前所述激励线圈进行通电操作;
利用激励线圈对当前地脚螺栓产生脉冲磁场产生超声纵波信号,随后对当前超声纵波进行激励生成磁致伸缩纵波。
4.如权利要求1的杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法,其特征在于,在接收腐蚀缺陷部位返回的磁致伸缩纵波之前,还包括如下操作步骤:
对当前接收的腐蚀缺陷部位返回的磁致伸缩纵波进行预处理,然后确定预处理后的磁致伸缩纵波进行后续分析。
5.如权利要求4的杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法,其特征在于,所述对当前接收的腐蚀缺陷部位返回的磁致伸缩纵波进行预处理,具体包括如下操作步骤:
对当前接收的噪音信号进行过滤,过滤掉所述噪音信号得到腐蚀缺陷部返回的磁致伸缩纵波。
6.如权利要求1的杆塔地脚螺栓的数据采集处理方法,其特征在于,所述对当前磁致伸缩纵波进行信号调取分析,根据预存的信号数据库,对当前磁致伸缩纵波进行检测,具体包括如下操作步骤:
对当前磁致伸缩纵波进行信号调取分析,获得当前磁致伸缩纵波的波形图;
将当前磁致伸缩纵波的波形图输入到预存的信号数据库进行波形图匹配;在预存的信号数据库中确定当前磁致伸缩纵波的波形图一致的波形图模板;
根据当前波形图模板确定当前腐蚀缺陷部位的缺陷类型。
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